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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Aufsatz zur Mikrobohrsteuerung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien

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Das nachfolgend beschriebene Gerät erleichtert das Bohren und Senken von Löchern in Leiterplatten mit handgeführten Mikrobohrern auf Basis von Gleichstrom-Elektromotoren mit einer Betriebsspannung von 12 ... Radio", 27, Nr. 2009, S . 9, 29) zeichnet es sich durch einen sanften Anlauf des Rotors aus, d. H. Das Fehlen eines anfänglichen "Rucks", und benötigt außerdem keinen Spannungsregler DA30.

Der anfängliche "Ruck" bedeutet hier einen kurzzeitigen Betrieb des Motors mit maximaler Drehzahl beim Anlegen der Versorgungsspannung, der durch unzureichende Kapazität des Kondensators C2 entsteht. Wenn der Bohrer in diesem Moment nicht befestigt ist und beispielsweise auf dem Schreibtisch neben Fremdkörpern liegt, kann er, nachdem er sich aufgrund einer starken Beschleunigung des Rotors verschoben hat, diese Gegenstände mit einem Bohrer beschädigen oder eine versehentlich ausgewechselte Hand verletzen .

Dieser Mangel kann nicht durch eine einfache Erhöhung der Kapazität des Kondensators behoben werden, da der Motor nach jedem Bohren zu lange braucht, um in den Leerlaufmodus zurückzukehren, da die Zeitkonstante zum Entladen des Kondensators hier größer ist als die Ladezeit . Außerdem hängt die erforderliche Kapazität des Kondensators C2 direkt vom Stromübertragungskoeffizienten der Basis des Transistors VT1 ab, was sich negativ auf die Wiederholbarkeit der oben erwähnten Vorrichtung auswirkt. Der Mikrokreisstabilisator KR142EN12 ist nicht immer zur Hand.

Aufsatz für Mikrobohrerkontrolle
Abb. 1

Auf der Grundlage des oben Gesagten wurde eine Mikrobohrer-Steuervorrichtung entwickelt, deren schematisches Diagramm in Abb. 1 An den Dioden VD1, VD2, dem Transistor VT1 und den Widerständen R1, R3 wird ein Stromstabilisator hergestellt, dessen Belastung das Bohren und Senken von Löchern in Leiterplatten mit handgeführten Mikrobohrern auf Basis von Gleichstromelektromotoren erleichtert mit einer Betriebsspannung von 12 ... 27 V. Von einer Set-Top-Box mit ähnlichem Zweck, beschrieben im Artikel von S. Saglaev "Convenient microdrill" ("Radio", 2009, Nr. 9, S. 29, 30 ), es zeichnet sich durch einen sanften Anlauf des Rotors aus, d. H. Das Fehlen eines anfänglichen "Rucks", und benötigt außerdem keinen Spannungsregler DA1.

Der anfängliche "Ruck" bedeutet hier einen kurzzeitigen Betrieb des Motors mit maximaler Drehzahl beim Anlegen der Versorgungsspannung, der durch unzureichende Kapazität des Kondensators C2 entsteht. Wenn der Bohrer in diesem Moment nicht befestigt ist und beispielsweise auf dem Schreibtisch neben Fremdkörpern liegt, kann er, nachdem er sich aufgrund einer starken Beschleunigung des Rotors verschoben hat, diese Gegenstände mit einem Bohrer beschädigen oder eine versehentlich ausgewechselte Hand verletzen .

Trimmerwiderstand R4. Eine stabile Spannung vom Widerstandsmotor über die Diode VD3 und den Leistungsverstärker, der auf den Transistoren VT3, VT4 unterschiedlicher Struktur aufgebaut ist, wird dem Elektromotor M1 zugeführt und stellt die Drehzahl seines Rotors auf niedrigen Leerlauf und die Kondensatoren C1 und ein C2 sorgen für einen reibungslosen Start, wenn der Strom eingeschaltet wird.

Der Widerstand R7 dient als Motorstromsensor, und der Strom ist proportional zur Belastung des Bohrers. Die Diode VD5 begrenzt den Spannungsabfall über diesem Widerstand im Bohrmodus. Der Ausgangsstrom der Quelle, der am Transistor VT2 anliegt, hängt vom Widerstandswert des Widerstands R5 und dem Spannungsabfall am Widerstand R7 ab.

Mit zunehmender Belastung des Bohrers steigen der Motorstrom und die Spannung am Widerstand R7, wodurch im Kollektorkreis des Transistors VT2 ein Strom auftritt. Das Laden der Kondensatoren C1 und C2 beginnt mit einem stabilen Strom. Die Diode VD3 schließt, indem sie einfach die Kapazität des angegebenen Kondensators erhöht, da der Motor nach dem Bohren jedes Lochs zu lange braucht, um in den Leerlaufmodus zurückzukehren, da die Zeitkonstante zum Entladen des Kondensators hier länger ist als seine Ladezeit. Außerdem hängt die erforderliche Kapazität des Kondensators C2 direkt vom Stromübertragungskoeffizienten der Basis des Transistors VT1 ab, was sich negativ auf die Wiederholbarkeit der oben erwähnten Vorrichtung auswirkt. Der Mikrokreisstabilisator KR142EN12 ist nicht immer zur Hand.

Auf der Grundlage des oben Gesagten wurde eine Mikrobohrer-Steuervorrichtung entwickelt, deren schematisches Diagramm in Abb. 1 An den Dioden VD1, VD2, dem Transistor VT1 und den Widerständen R1, R3 wird ein Stromstabilisator hergestellt, dessen Last ist.

Die linear ansteigende Spannung der Kondensatoren wird, wie oben erwähnt, über den Stromverstärker dem Elektromotor zugeführt. Während sich die Kondensatoren aufladen, steigt die Spannung am Elektromotor schnell an und wird gleich der Spannung der Stromquelle minus dem Gesamtspannungsabfall von etwa zwei Volt über der Diode VD5 und dem offenen Transistor VT4. Die Drehzahl des Bohrers erhöht sich auf die Arbeitsgeschwindigkeit.

Nach dem Bohren des Lochs fällt die Belastung des Motors ab, sein Strom nimmt ab und der Transistor VT2 schließt. Der Kondensator C2 beginnt sich über den Widerstand R6 zu entladen, wodurch die Reduzierung der Drehzahl auf Leerlauf für eine Zeit verzögert wird, die ausreicht, um den Bohrer aus dem gebohrten Loch zu entfernen. Um die Geschwindigkeit dann schneller zu reduzieren, wird der Entladekreis des Kondensators C2 durch die Diode VD4 vom Kreis des sich langsamer entladenden Kondensators C1 getrennt. Der Bohrer ist bereit, ein weiteres Loch zu bohren.

Das Präfix ist auf einer Leiterplatte aus Glasfaser mit einer Dicke von 1 mm montiert. Die Zeichnung der Platine ist in Abb. 2 dargestellt. XNUMX.

Aufsatz für Mikrobohrerkontrolle
Fig. 2

Zusätzlich zu den im Diagramm angegebenen KD521A-Dioden können beliebige Siliziumdioden mit geringer Leistung verwendet werden. Niederleistungstransistoren - auch eine der angegebenen Serien. Transistor VT4 - einer der Serien KT814, KT816 (oder eine leistungsstärkere pnp-Struktur, wenn der Motor für einen höheren Strom ausgelegt ist). Auch die VD5-Diode muss dem entsprechenden Strom standhalten.

Es ist zu beachten, dass das Produkt der Stromübertragungskoeffizienten der Basis der Transistoren VT3 und VT4 bei einem Ausgangsstrom von etwa 1000 A mindestens 1 betragen muss. Kondensatoren werden importiert. Festwiderstände - MLT, S2-33 und andere. Trimmerwiderstand R5 - SDR-Zva oder SDR-Svv.

Die Befestigung besteht hauptsächlich darin, den Abstimmwiderstand R4 auf die Drehzahl des Rotors des Elektromotors im Leerlauf einzustellen. Manchmal ist es erforderlich, die Empfindlichkeit des Aufsatzes auf eine Änderung der Belastung der Bohrmaschine zu ändern. Dies ist einfach mit einer Auswahl des Widerstands R7 zu bewerkstelligen. Wenn Sie einen anderen Elektromotor als den im Diagramm angegebenen verwenden, kann es erforderlich sein, den Kondensator C1 zu wählen, um einen reibungslosen Start der Drehung des Bohrers zu erreichen, und C2, um die Rückkehrzeit vom Bohren in den Leerlaufmodus zu ändern.

Um das thermische Regime des VT4-Transistors zu erleichtern, sollte er auf einem Kühlkörper in Form einer Duraluminiumplatte mit einer Größe von 30 x 20 mm und einer Dicke von 1 ... 2 mm installiert werden.

Autor: S. Glibin, Moskau; Veröffentlichung: radioradar.net

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