• Ev yapımı PWM denetleyicisi. PWM denetleyicisi nedir, nasıl çalışır ve çalışır, türleri ve diyagramları. Darbe genişliği modülasyonu nedir

    Göreviniz için basit bir çözüm!

    Mevcut

    Toptan satın al

    Modül, 210A'ya kadar çalışma akımına sahip güçlü bir IRF2204 güç anahtarı temelinde oluşturulmuştur ve akkor lambaların, LED şeritlerin parlaklığını ve 6-30V voltajlı elektrik motorlarının dönüş hızını ayarlamak için tasarlanmıştır.

    Gündüz yanan farların parlaklığını ayarlamak için kullanışlı olacak ve sobanın hızını ayarlamak için vazgeçilmez olmasının yanı sıra, elektrik motorlu şişme bot için hız regülatörü olacaktır.

    PWM kontrol frekansının ayarlanması, motor sargılarının uğultusunu tamamen ortadan kaldıracak ve yerleşik koruma, aşırı çalışma akımını sınırlayacaktır.

    Özellikler

    Özellikler

    • Kompakt boyut
    • PWM frekansının geniş aralıkta düzgün ayarlanması - 300-10000Hz.
    • Geniş çalışma voltajı aralığı 6-30V
    • Çalışma akımını sınırlama imkanı.
    • Ters polarite koruması.
    • Güçlü IRF2204 saha anahtarı üzerine kurulmuştur
    • Güç anahtarını güçlendirmek mümkündür.

    Ek Bilgiler

    Akım 5A'dan fazla olduğunda radyatör takılması gerekir. Maksimum 80A akım ile radyatör alanı en az 600 cm2 olmalıdır.

    Nesne

    Teslimat içeriği

    • Modül - 1 adet.
    • Talimatlar - 1 adet.

    Montaj için gerekenler

    • Bağlamak için ihtiyacınız olacak: tel, tornavida, yan kesiciler.

    Kullanıma hazırlık

    • OUT terminaline 12V akkor lamba bağlayın.
    • IN terminaline 12V güç uygulayın
    • Değişken direnci döndürün. Dönerken lambanın parlaklığı değişmelidir.
    • Kontrol tamamlandı. Kullanımın tadını çıkarın.

    kullanım Şartları

    • Sıcaklık -30C ila +50C. Bağıl nem %20-80, yoğunlaşmasız.

    İhtiyati önlemler

    • Modülün izin verilen maksimum besleme voltajını aşmayın.
    • İzin verilen maksimum yük gücünü aşmayın.
    • Bu gereksinimlere uyulmaması cihazın arızalanmasına neden olabilir.

    Sorular ve cevaplar

    • Tünaydın. MP4511 PWM güç regülatörü 6-35V 80A hakkında soru Görev, bir çocuk için bir elektrikli scooter ve bir elektrikli araba monte etmektir. Bunun için scooter için 90 W 24 V 7 A motor ve 15 A 12 V Gaz sobasından 110 W motor ve akü bulunmaktadır. Lütfen doğru anlayıp anlamadığımı onaylayın. Bu cihaz hızı düzenlemek için yeterli olacak mı? Çünkü Ev yapımı sitelerde herkes Çinli kontrolörler sipariş ediyor, ancak kimse bu cihazı kullanarak hiçbir şey monte etmiyor. Veya devreye başka bir şeyin dahil edilmesi gerekecektir. Ayrıca bana Orenburg'a teslimatın maliyetini, postaneden makbuzunu söylemenizi rica ediyorum?! yoksa muhataba bir nakliye şirketi mi? Teşekkür ederim.
      • Merhaba Victor! MP4511 iyi bir seçimdir, bu modül herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan motorunuzla çalışacaktır. Teslimatla ilgili olarak: SPSR hizmetiyle çalışıyoruz, şehrinize teslimat maliyeti sipariş verdikten sonra hesaplanıyor.
    • 12(24)-60V 80A sipariş etmek mümkün mü?
      • Vladimir maalesef bu tür parametrelere sahip satılık bir modülümüz yok.
    • Merhaba. Bu cihazı bir çocuk elektrikli arabasının hızını sorunsuz bir şekilde düzenlemek için kullanmak istiyorum, lütfen bana Priora'dan bir elektronik pedal kullanmanın mümkün olup olmadığını söyleyin (düzeltme direnci yerine). Bu pedalın daha küçük bir alternatifi var mı?
      • Merhaba! Priora'nın elektronik pedalının hangi prensipte çalıştığını bilmiyorum. 100...500 kOhm dirençli değişken bir direnç varsa, o zaman işe yarayacaktır.
    • Tünaydın. Bir MP4511 80a modülü satın aldım. Altı ay boyunca boşta yattım ama bugün buna ihtiyacım vardı. Tornavida aküsünden gelen voltajı 22 volttan 18 volta düşürmek gerekir. Pili bağladım ve regülatör girişinde 6,7 volt voltaj görüyorum. yük bağlantısı kesildi. Yükü test etmek için 12 voltluk 5 watt'lık bir lamba bağladım, çıkış voltajı 2,3 volttan fazla değil. Herhangi bir plan yok. Nerede kazılacağı. Diyagramı bana gönderebilir misin? Saygılarımla Alexey.
      • Takılı atlama tellerini kontrol edin. Ve tüm bileşenlerin lehimleme kalitesi.
    • Merhaba. Bu modülü arabada kullanmak istiyorum. Ampulleri LED'lerle değiştirdikten sonra bu PWM regülatörünü kullanmak için (eski direnç 6...12V'ye bağlayın). Temel şemayı ek olarak değiştirmem mi yoksa her şeyi olduğu gibi bırakmam mı gerekiyor?
      • Modül göreviniz için uygun değil. Çünkü ayar -12V devre üzerinden yapılıyor
    • Elektrik bağlamak mümkün mü? tekne motoru ECO MOTOR PRO NISSAMARAN 36, evet ise nasıl yapılır. Şönta ihtiyacınız var mı, nereden alınır ve varsa motorun ıslık sesi nasıl giderilir. Motora paralel olarak bir güç diyotu takmak gerekli midir ve hangisi daha iyidir? Hız 0'dan mı ayarlanır?
      • Olabilmek. SHUNT kurulumuna gerek yoktur. Yerine bir jumper takın. Jeneratör PWM frekansını Hi olarak ayarlayın. Sargılarda kalan ıslık sesi engelleniyorsa, PWM jeneratörünün frekansını 20 KHz'e yükseltmeyi deneyin. Bunu yapmak için, R1 direncinin değerini 510 Ohm, R5'i 10 kOhm, R8'i 4,7 kOhm olarak değiştirin. Güç anahtarının çalışmasını kolaylaştırmak için paralel olarak ilave bir anahtar takılmasını öneririz; kartta VT2 olarak adlandırılan bir alan mevcuttur. Güç anahtarları en az 1000 cm2 alana sahip bir radyatör üzerine monte edilmelidir..jpg
    • Bir güç regülatörü aldım, lütfen bana resimdeki gibi bir değil, kartta ısının çıkarılması gereken iki eleman varsa ve aralarında VOLTAJ varsa nasıl radyatör yapılacağını söyleyin! Yani onları bir radyatöre bağlayamayacağım çünkü kısa devre olacak ve her biri için iki radyatör çalışmayacak çünkü aralarındaki mesafe 1 mm!!!
      • Elemanlar radyatöre bir termal transfer plakası aracılığıyla monte edilmelidir. Bazı durumlarda iki terminali olan VD2 elemanının radyatöre kuruluma ihtiyacı yoktur. Isınmadığını kontrol edin, radyatörden uzağa doğru bükün.
    • Ne tür bir radyatöre ihtiyaç var? Maksimum akım 5A.
      • Sl-01H optimal olacaktır https://site/shop/1920368
    • Bunun için bir kutu var mı?
      • Cihazın özel bir durumu bulunmamaktadır. Buradan evrensel bir kasa seçilebilir https://site/shop/cases
    • Merhaba! PWM 4511 fiyat 1030 teslimat 850 rub satın almak istedim. neden çok pahalı? Nalçik şehri, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti. Postayla göndermenin bir yolu yok mu?
      • Tünaydın. Russian Post ile göndermek için Sepetteki tüm alanları doldurun ve online ödemeyi seçin. Yalnızca ücretli siparişler Russian Post tarafından teslim edilir. Teslimatta nakit ödeme mevcut değildir!
    • İyi günler. Söyleyin bana, bu regülatör, nikromun ısısını PC güç kaynağının çıkışlarına bağlayarak ayarlamak için kullanılabilir. Yanlışlıkla frekans regülatörü aldım, voltajı düşürmüyor)
      • Olabilmek
    • Merhaba, MP4511 ile ilgili soru. Ayarlama için krom tel kullanıyorum. Bilgisayarın güç kaynağından güç alır. PWM eksi, +12V'yi çıkış eksisinden nikroma ve telin ikinci ucunu 5 V güç kaynağına bağlıyorum. Her şey çalışıyor ancak güç kaynağı transformatörünün sargıları gıcırdıyor. Bunu nasıl kaldırabilirim? Sadece 5 V PWM'den çalışmıyor. Bunun böyle olması gerekiyor. Belki bir şekilde atlama tellerini yeniden düzenleyebilirsiniz?
      • Doğrudan transformatör bobinlerinin ve elektrik motorunun özelliklerine bağlı olduğundan bu her zaman mümkün değildir. Ancak modül üzerindeki PWM jeneratör frekans kontrolü kullanılarak sargı gürültüsü giderilebilir veya azaltılabilir.
    • Merhaba! Hız düştüğünde fanın ıslık çalmasını nasıl önleyebilirim?
      • Doğrudan transformatör ve elektrik motorunun sargılarının özelliklerine bağlı olduğundan bu her zaman mümkün değildir. Ancak R1 direncinin değerini 510 Ohm, R5'i 10 kOhm, R8'i 4,7 kOhm olarak değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
    • Bu regülatör 500 watt ve 37 volta dayanacak mı?
      • 500W'a dayanacak, ancak 37V voltajı doğrusal stabilizatör mikro devresinin olası sınırında olacaktır. Ne tür bir mikro devreyle karşılaşıyor? Parametre hafife alınırsa yanabilir.
    • Tünaydın Söylesene, bu cihazı Arduino Nano üzerinden 0 - +5V analog çıkış üzerinden, bir transistör aracılığıyla, polariteyi değiştirmek ve potansiyometre yerine bağlayarak kontrol etmek mümkün müdür?
      • Teorik olarak mümkün, denemelisiniz.

    PWM veya PWM'nin (Darbe genişliği modülasyonu) çalışmasının yanlış anlaşılması genellikle yalnızca bunların yanlış kullanımına değil, aynı zamanda kontrol için PWM kullanan cihazların tasarımında hatalara da yol açar. Burada kendimizi belirli bir uygulamayla sınırlayarak sizlere PWM'nin ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım.

    Öncelikle PWM nedir?
    PWM'ye ne zaman ihtiyaç duyulur?

    PWM kullanmanın ana nedeni, özellikle kontrollü elektrikli sürücülerde yüksek verimliliği korurken güç elektroniği cihazlarına düşük DC voltajı sağlama ihtiyacıdır.

    Dahili ekipman ağlarında, belirli bir cihazın gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirilmesi, stabilize edilmesi veya düzenlenmesi için sıklıkla değiştirilmesi gereken cihazlara güç sağlamak için sınırlı bir voltaj setinin DC voltajı kullanılır. Bunlar DC elektrikli sürücüler, çipler, radyo ekipmanı bileşenleri olabilir.

    Ayarlama, voltaj sönümleme cihazları kullanılarak yapılabilir: dirençler, transistörler (ayar gerekiyorsa). Bu çözümün ana dezavantajı güç kaybı ve kontrol cihazlarında artan ısı üretimidir.

    Serbest bırakılan gücün şuna eşit olduğu bilindiğinden:

    P = I x U veya P = I 2 x R W.

    o zaman devredeki akım I ve voltaj düşüşü U ne kadar büyük olursa, güç kaybı da o kadar büyük olur Burada R, kontrol elemanının direnç değeridir.

    10A yük akımıyla en az 3V söndürmeniz gerektiğini düşünün, bu zaten 30 W israftır. Ve kaybedilen her watt güç, yalnızca güç kaynaklarının çalışma süresini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bu gücün ürettiği ısıyı uzaklaştırmak için ek ekipman gerektiriyor.

    Bu aynı zamanda söndürme dirençleri ve yarı iletken cihazlar için de geçerlidir.

    Ancak yarı iletken cihazların yalnızca iki açık/kapalı duruma sahip olduklarında anahtar olarak çok iyi çalıştıkları (düşük kayıplar ve ısı üretimiyle) iyi bilinmektedir.

    Bu mod, anahtarlama yarı iletken cihazındaki kayıpları şu seviyeye azaltmanıza olanak tanır:

    Pmaks = I x U us

    Modern yarı iletken anahtarlar için 0,3v'ye yaklaşıyoruz ve 10 A akım tüketimiyle güç kayıpları 3 W'a yaklaşacak. Bu, anahtar modundadır ve PWM cihazlarında çalışırken daha da azdır.

    PWM, anahtarlama modunda yarı iletken cihazları anahtar elemanlar olarak kullanır, yani transistör her zaman açık (kapalı) veya kapalıdır (doygunluk durumunda).
    İlk durumda Transistörün neredeyse sonsuz direnci vardır, bu nedenle devredeki akım çok küçüktür ve transistördeki tüm besleme voltajının düşmesine rağmen, transistörün serbest bıraktığı güç neredeyse sıfırdır.
    İkinci durumda Transistörün direnci son derece düşüktür ve bu nedenle üzerindeki voltaj düşüşü sıfıra yakındır - açığa çıkan güç de küçüktür.
    Geçiş durumlarında (bir anahtarın iletken durumdan iletken olmayan duruma ve geriye geçişi) anahtarda salınan güç önemlidir, ancak geçiş durumlarının süresi modülasyon süresine göre son derece kısa olduğundan, ortalama anahtarlama gücü kayıpların önemsiz olduğu ortaya çıkıyor.

    PWM kullanımı, DC voltajını azaltan ve düzenleyen devrelerde anahtar modunun avantajlarının farkına varılmasını mümkün kıldı.

    Tekrar ediyorum, darbe genişliği modülasyonu, bir kontrol anahtarı kullanılarak darbelerin görev döngüsünü değiştirerek entegre yük üzerindeki ortalama voltaj değerinin kontrolüdür.

    PWM'nin entegre bir yük üzerindeki çalışması Şekil 2'de gösterilmektedir. 1.

    Resim 1

    PWM'nin bu şekilde kullanılmasının ana koşulu, entegre bir yükün varlığıdır.

    Çünkü voltajın genlik değeri E'ye eşittir.

    Bunlar entegre RC, LC, RLC veya RL devreleri ve mekanik entegratörler (örneğin bir elektrik motoru) olabilir.

    PWM entegre bir yük üzerinde çalıştığında, voltaj - eşdeğer DC voltajı, darbelerin görev döngüsüne (Q) bağlı olarak değişir.

    Q = t ve /T< 1

    burada: Q - görev döngüsü, t ve - darbe süresi, T - darbe tekrarlama süresi.

    Görev döngüsü dikkate alındığında eşdeğer DC voltajı şuna eşit olacaktır:

    E eşdeğer = Q x E Volt

    burada: E eq - eşdeğer doğrudan voltaj (Volt), Q - görev döngüsü, E - PWM dönüştürücünün beslendiği kaynağın voltajı (Volt).

    Gerçekte, PWM yük terminallerine E'ye eşit bir voltaj uygulanır ve elektrik akımının yaptığı iş (veya elektrik motorunun devir sayısı) tam olarak E denklemi ile belirlenir. Entegre kapasitörde geri yükleme yaparken, tam olarak E eşdeğer voltajını elde ederiz.

    PWM tarafından kontrol edilen kontrol anahtarına tahsis edilen güç şuna eşittir:

    P maks = Q x I x U us

    Bağlantı şemasını PWM'ye yükleyin.

    PWM, DC motor anahtarlama devresinden (özel bir yük durumu) farklı herhangi bir devre çözümü gerektirmez. Elektrik motoru, PWM modunda çalışan bir güç kaynağına kolayca bağlanır. Belirli durumlarda, darbelerin ön kısımlarında ortaya çıkan gürültüye ek filtre uygulanması gerekmediği sürece. Bu filtre Şekil 2'de yer almaktadır. 2 kapasitör ve sönümleme diyotu şeklinde.


    şekil 2

    İncirde. Şekil 2 böyle bir bağlantıyı göstermektedir.

    Anahtarın (alan etkili transistör) basitçe değişken bir dirençle değiştirilebileceğini görüyoruz.

    PWM devresi

    "3 pinli ila 4 pinli fan için adaptör" http://de1fer.ru/?p=45#more-45 makalesinde blog sahibi, P WM'li bir fanın şemasını sağlar.


    Figür 3

    burada: GND - toprak (ortak), Kontrol - kontak P WM kontrolü, +12 - besleme voltajı, Sense - hız sensörü çıkışı.

    Bu devrede kontrol, PWM sinyali yerine doğru akım +I kontrolü ile mümkündür.

    Bir darbe (PWM) sinyalini kontrol etmek için Şekil 2'de gösterilen devre gereklidir. 4. Ve "PWM" transistörünün parametrelerine bakılırsa, özellikle doğru akımın kontrolü için seçilmiştir. En azından bu modda 1,6 W'a kadar bir fanla normal şekilde çalışacaktır.


    Şekil 4

    Ancak kapasitör C olmadan darbe modunda, BC879 transistörü doğru akıma göre biraz daha az ısınacaktır ve elektrik motoru, transistörün giriş kapasitansı C girişindeki entegrasyonu nedeniyle kısa akım darbe sürelerinde (düşük hızlarda) durabilir.

    SIEMENS'ten silikon bipolar yüksek frekanslı npn transistör BC879'un ana parametreleri

    PC maksimum Maksimum Ucb Uce max Web maksimum Icmax Tj maks, °C Maksimum ft
    800mW 100V 80V 5V 1 A 150°C 200MHz

    Gerekirse, Şekil 2'de gösterilen devrede PWM (PWM) kontrolünü devre dışı bırakın. 3'te Kontrol pinini +12v kabloya bağlamanız yeterlidir.

    Radeon.ru forumunda P WM'li fan devresinin başka bir versiyonu var


    Şekil 5

    Şekil 2'den önemli farklar. 3 hayır, PWM kontrollü anahtar olarak yalnızca yerleşik veya indüklenmiş p tipi kanala sahip bir MOS alan etkili transistör kullanılır. Bu devre aynı zamanda hem P WM hem de sabit voltaj tarafından kontrol edilebilir (ancak riske değmez - transistörün parametrelerini bilmeniz gerekir).

    Bu devre tamamen çalışır durumdadır ve Şekil 1'de gösterilen devrenin dezavantajlarına sahip değildir. 3.

    Kapatmak için (transistörün tipine bağlı olarak), Kontrol pimini + veya - kabloya bağlamanız yeterlidir.

    DIY meraklılarının dikkatine!

    Anakart (sistem) kartında yerleşik olan PWM kontrol algoritmasından memnun değilseniz.

    Ve size uygun bir reobas'ınız (fan kontrol denetleyicisi) var, ardından 3 pinli konnektöre sahip bir fan kullanın.

    PWM'li bir fan sizin için değerliyse veya yedek parçası yoksa, yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak PWM'yi devre dışı bırakmanız, 4 pinli konektörü 3 pinli konnektörle değiştirip reobasa bağlamanız gerekir.

    Ancak unutmayın, bir PWM fanını herhangi bir anormal modda kullanmak, onun maksimum performansını elde etmenize izin vermez.

    Fan besleme voltajının %10-20 oranında azalması nedeniyle DC akım kontrolünün PWM ile eş zamanlı kullanılması önerilmez, bu da böyle bir fanın tam performansa ulaşmasına izin vermeyecektir.

    Güç kaynağı devresi boyunca PWM - PWM ile eşzamanlı kullanım, fanın çalışmasında periyodik dengesizliğe yol açabilir (sistemlerin güç kaynağı devresi boyunca PWM - PWM frekansları arasında kayan vuruşlar meydana gelebilir) ve hız stabilizasyonu ile donatılmış sistemler için belirsizlik yaratabilir sistem. Ayrıca önceki durumda olduğu gibi fan üzerinde ortaya çıkan voltaj %10-15 oranında azalacak ve bu da böyle bir fanın tam performansa ulaşmasına izin vermeyecektir.

    O halde tek bir şey üzerinde durun. Ya bir PWM fanı kullanın ya da 3 pinli konnektörlü bir fan üzerindeki güç kaynağı devresi aracılığıyla harici fan kontrolünü kullanın.

    Çözüm

    PWM veya eskiden dediğimiz gibi PWM kullanımı, voltaj düşürücü DC cihazlarının verimliliğini arttırır, bu da PWM'li elektronik cihazların genel ısı üretimini azaltır.

    PWM, kompakt, yüksek güçlü DC kontrollü elektrikli tahrik sistemleri oluşturmanıza olanak tanır.

    Modern DC voltaj kontrol cihazlarında ve düşürücü voltaj stabilizatörlerinde ayarlamalar genellikle PWM kullanılarak yapılır. Bu amaçla minimum sayıda ataşman gerektiren kontrolörler üretilmektedir.

    Artık sönümleme dirençlerine ve reostatlara veda edebiliriz!

    A. Sorokin tarafından hazırlanan,

    Bir DC motor için PWM hız kontrol cihazını düzenlemenin en kolay yolu bir PWM kontrol cihazı kullanmaktır. PWM darbe genişliği modülasyonudur, İngilizce'de buna PWM - Darbe Genişliği Modülasyonu denir. Teoriyi detaylı olarak anlatmayacağım, internette bolca bilgi var.

    Kendi deyimimizle - eğer 12 volt DC motorumuz varsa - o zaman besleme voltajını değiştirerek motor hızını ayarlayabiliriz. Besleme voltajının sıfırdan 12 volta değiştirilmesiyle motor devri sıfırdan maksimuma çıkacaktır. PWM regülatörü durumunda, darbelerin görev döngüsünü %0'dan %100'e değiştireceğiz ve bu, motor besleme voltajının değiştirilmesine eşdeğer olacak ve motor hızı buna göre değişecektir.

    5 amperlik ilk PWM regülatörünü düşünün. Tüm radyo amatörlerinin çok sevdiği bir mikro devre var - bu NE555 zamanlayıcıdır (veya Sovyet analogu KR1006VI). PWM regülatörünün monte edildiği bu çip üzerindedir. Zamanlayıcıya ek olarak, burada 9 voltluk bir dengeleyici LM7809, güçlü bir N kanallı alan etkili transistör IRF540, ikili Schottky diyot ve diğer küçük parçaları kullanıyorum. Bu regülatörün monte edildiği devre herkes tarafından biliniyor ve çok popüler.

    Daha güçlü bir tasarımda, birkaç IRF540 alan etkili transistörün ve daha güçlü bir ikili Schottky diyotun paralel bağlantısını kullanıyorum. Aksi takdirde her şey aynıdır.

    Bir PWM regülatörünün bağlanması çok basittir. 4 terminal görüyorsunuz; iki terminal güç kaynağı (+) ve (-) için ve iki terminal (M+) ve (M-) motoru bağlamak için.

    Ayrıca akım korumalı bir PWM regülatörü de yaptım. Bu amaçlar için ortak işlemsel yükselteç LM358'i ve iki PC817 optokuplörünü kullandım. Trimmer R12 ile ayarladığımız akım aşıldığında DA3.1 op-amp üzerindeki mandal tetikleyici, DA4 ve DA5 optokuplörler tetiklenir ve NE555 zamanlayıcının 5. ayağında darbe üretimi engellenir. Üretimi yeniden başlatmak için S1 düğmesini kullanarak devrenin gücünü kısa süreliğine kesmeniz gerekir.

    Darbe genişliği modülasyonlu regülatörler kullanarak güçlü tüketicilerin besleme voltajını düzenlemek uygundur. Bu tür regülatörlerin avantajı, çıkış transistörünün anahtar modunda çalışmasıdır; bu, açık veya kapalı olmak üzere iki duruma sahip olduğu anlamına gelir. Transistörün en büyük ısınmasının yarı açık durumda meydana geldiği bilinmektedir, bu da onu geniş alanlı bir radyatöre kurma ve aşırı ısınmadan koruma ihtiyacına yol açmaktadır.

    Basit bir PWM regülatör devresi öneriyorum. Cihaz, 12V DC voltaj kaynağından güç almaktadır. Transistörün belirtilen örneği ile 10A'ya kadar akıma dayanabilir.

    Cihazın çalışmasını ele alalım: VT1 ve VT2 transistörlerine ayarlanabilir görev döngüsüne sahip bir multivibratör monte edilmiştir. Darbe tekrarlama hızı yaklaşık 7 kHz'dir. Transistör VT2'nin toplayıcısından darbeler, yükü kontrol eden anahtar transistör VT3'e gönderilir. Görev döngüsü değişken direnç R4 tarafından düzenlenir. Bu direncin kaydırıcısı en sol konumda olduğunda, üstteki şemaya bakın, cihazın çıkışındaki darbeler dardır, bu da regülatörün minimum çıkış gücünü gösterir. En sağ konumda, alt şemaya bakınız, darbeler geniştir, regülatör tam güçte çalışır.


    KT1'de PWM işleminin şeması

    Bu regülatörü kullanarak, yalıtımlı mahfazalı bir DC motoru olan 12 V ev tipi akkor lambaları kontrol edebilirsiniz. Regülatör eksisinin gövdeye bağlı olduğu araçta kullanılıyorsa bağlantı şekildeki gibi pnp transistör üzerinden yapılmalıdır.
    Ayrıntılar: Jeneratörde neredeyse tüm düşük frekanslı transistörler çalışabilir, örneğin KT315, KT3102. Anahtar transistör IRF3205, IRF9530. Pnp transistör P210'u KT825 ile değiştirebiliriz ve yük 20A'ya kadar akıma bağlanabilir!

    Ve sonuç olarak şunu söylemeliyim ki bu regülatör arabamda iki yıldan fazla bir süredir içten ısıtma motoruyla çalışıyor.

    Radyo elemanlarının listesi

    Tanım Tip Mezhep Miktar NotMağazanot defterim
    VT1, VT2 Bipolar transistör

    KTC3198

    2 Not defterine
    VT3 Alan etkili transistörN302AP1 Not defterine
    C1 Elektrolitik kondansatör220uF 16V1 Not defterine
    C2, C3 Kapasitör4700pF2 Not defterine
    R1, R6 Direnç

    4,7 kOhm

    2 Not defterine
    R2 Direnç

    2,2 kOhm

    1 Not defterine
    R3 Direnç

    27 kOhm

    1 Not defterine
    R4 Değişken direnç150 kOhm1 Not defterine
    R5 Direnç

    Sovyet ve yabancı radyo amatörlerinin çoğu, Signetics Corporation tarafından 1971'den beri üretilen analog entegre zamanlayıcı SE555/NE555'e (KR1006) çok aşinadır. Bu ucuz ama çok işlevli mikro devrenin, varlığının neredeyse yarım yüzyılı boyunca hangi amaçlarla kullanılmadığını listelemek zordur. Ancak elektronik sektörünün son yıllardaki hızlı gelişimine rağmen hala popülerliğini ve önemli miktarlarda üretilmeye devam etmektedir.
    Jericho Uno tarafından sunulan bir otomobil PWM regülatörünün basit devresi profesyonel, tamamen hata ayıklanmış bir tasarım değildir ve güvenliği ve güvenilirliği açısından dikkat çekicidir. Bu, mevcut bütçe parçaları kullanılarak bir araya getirilen ve minimum gereksinimleri tamamen karşılayan küçük, ucuz bir deneydir. Bu nedenle geliştiricisi, simüle edilen devreyi çalıştırırken ekipmanınızın başına gelebilecek hiçbir şeyin sorumluluğunu kabul etmez.

    NE555 PWM regülatör devresi

    Bir PWM cihazı oluşturmak için ihtiyacınız olacak:
    • elektrikli havya;
    • çip NE555;
    • değişken direnç 100 kOhm;
    • dirençler 47 Ohm ve 1 kOhm, her biri 0,5W;
    • 0,1 µF kapasitör;
    • iki diyot 1N4148 (KD522B).

    Analog devrenin adım adım montajı

    Mikro devreye jumperlar takarak devreyi kurmaya başlıyoruz. Bir havya kullanarak aşağıdaki zamanlayıcı kontaklarını birbiriyle kapatıyoruz: 2 ve 6, 4 ve 8.


    Daha sonra, elektron hareketinin yönüne göre, diyot köprüsünün "kollarını" değişken bir rezistöre (tek yönde akım akışı) lehimliyoruz. Diyot değerleri mevcut, ucuz olanlardan seçilmiştir. Bunları başkalarıyla değiştirebilirsiniz - bunun devrenin çalışması üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacaktır.


    Değişken direnç aşırı konumuna söküldüğünde kısa devreleri ve mikro devrenin yanmasını önlemek için, güç kaynağı şönt direncini 1 kOhm'a (pim 7-8) ayarladık.


    NE555 bir testere jeneratörü gibi davrandığından, belirli bir frekansa, darbe süresine ve duraklamaya sahip bir devre elde etmek için geriye kalan tek şey bir direnç ve kapasitör seçmektir. 4,7 nF'lik bir kapasitör tarafından bize duyulamayan bir 18 kHz verilecek, ancak bu kadar küçük bir kapasitans değeri, mikro devrenin çalışması sırasında omuzların yanlış hizalanmasına neden olacaktır. Optimum değeri 0,1 µF'ye ayarladık (kontaklar 1-2).


    Devrenin kötü "gıcırdamasını" önleyebilir ve düşük empedanslı bir şey (örneğin 47-51 Ohm direnç) kullanarak çıkışı yüksek bir seviyeye çekebilirsiniz.


    Geriye kalan tek şey gücü ve yükü bağlamak. Devre, aracın yerleşik ağı olan 12V DC'nin giriş voltajı için tasarlanmıştır, ancak görsel bir gösterim için aynı zamanda 9V'luk bir aküden de başlayacaktır. Polariteyi gözlemleyerek onu mikro devrenin girişine bağlarız (artı bacak 8'de, eksi bacak 1'de).


    Geriye kalan tek şey yükle uğraşmak. Grafikten görülebileceği gibi değişken direnç çıkış voltajını 6V'a düşürdüğünde çıkıştaki testere (bacak 1-3) korunmuştur yani bu devrede NE555 hem testere jeneratörü hem de karşılaştırıcıdır. aynı zamanda. Zamanlayıcınız kararlı modda çalışıyor ve görev döngüsü %50'den az.


    Modül 6-9 A doğru akım çıkışına dayanabilir, böylece minimum kayıpla hem arabadaki bir LED şeridi hem de sıcakta dumanı dağıtacak ve yüzünüze üfleyecek düşük güçlü bir motoru bağlayabilirsiniz. Bunun gibi:



    Veya bunun gibi:


    PWM regülatörünün çalışma prensibi

    Bir PWM regülatörünün çalışması oldukça basittir. NE555 zamanlayıcı, kapasitör C üzerindeki voltajı izler. Maksimum seviyeye kadar şarj edildiğinde (tam şarj), dahili transistör açılır ve çıkışta mantıksal bir sıfır görünür. Daha sonra kapasitans boşaltılır, bu da transistörün kapanmasına ve çıkışa mantıksal bir gelmesine yol açar. Kapasite tamamen boşaldığında sistem değişir ve her şey tekrarlanır. Şarj anında akım bir taraftan akar ve deşarj sırasında başka bir yöne akar. Değişken bir direnç kullanarak omuz direncinin oranını değiştirerek çıkış voltajını otomatik olarak düşürür veya artırırız. Devrede kısmi bir frekans sapması var ancak duyulabilir aralığa girmiyor.

    PWM regülatörünün çalışmasını gösteren videoyu izleyin