Регулятор оборотов двигателя электроинструмента - схема и принцип работы

Опубликовано3 Годы назад
Избранное1

Не каждая современная дрель или болгарка оснащена заводским регулятором оборотов, и чаще всего регулировка оборотов не предусмотрена вовсе. Тем не менее, как болгарки, так и дрели построены на базе коллекторных двигателей, что позволяет каждому их владельцу, маломальски умеющему обращаться с паяльником, изготовить собственный регулятор оборотов из доступных электронных компонентов, хоть из отечественных, хоть из импортных.

В данной статье мы рассмотрим схему и принцип работы простейшего регулятора оборотов двигателя электроинструмента, и единственное условие — двигатель должен быть коллекторным — с характерными ламелями на роторе и щетками (которые порой искрят).

схема регулятора оборотов двигателя

Приведенная схема содержит минимум деталей, и подойдет для электроинструмента мощностью до 1,8 кВт и выше, для дрели или болгарки. Похожая схема используется для регулировки оборотов в автоматических стиральных машинах, в которых стоят коллекторные высокоскоростные двигатели, а также в диммерах для ламп накаливания. Подобные схемы, в принципе, позволят регулировать температуру нагрева жала паяльника, электрического обогревателя на базе ТЭНов и т. д.

Потребуются следующие радиоэлектронные компоненты:

  • Резистор постоянный R1 – 6,8 кОм, 5 Вт.
  • Переменный резистор R2 – 2,2 кОм, 2 Вт.
  • Резистор постоянный R3 – 51 Ом, 0,125 Вт.
  • Конденсатор пленочный C1 – 2 мкф 400 В.
  • Конденсатор пленочный C2 – 0,047 мкф 400 вольт.
  • Диоды VD1 и VD2 – на напряжение до 400 В, на ток до 1 А.
  • Тиристор VT1 – на необходимый ток, на обратное напряжение не менее 400 вольт.

В основе схемы — тиристор. Тиристор представляет собой полупроводниковый элемент с тремя выводами: анод, катод, и управляющий электрод. После подачи на управляющий электрод тиристора короткого импульса положительной полярности, тиристор превращается в диод, и начинает проводить ток до тех пор, пока в его цепи этот ток не прервется или не сменит направление.

После прекращения тока или при смене его направления, тиристор закроется и перестанет проводить ток, пока не будет подан следующий короткий импульс на управляющий электрод. Ну а поскольку напряжение в бытовой сети переменное синусоидальное, то каждый период сетевой синусоиды тиристор (в составе данной схемы) станет отрабатывать строго начиная с установленного момента (в установленной фазе), и чем меньше во время каждого периода тиристор будет открыт, тем ниже будут обороты электроинструмента, а чем, соответственно, дольше тиристор будет открыт, тем выше будут обороты.

Схема управления регулирует момент открытия и закрытия тиристоров относительно фазового перехода через ноль, соответственно "отрезается" кусок вначале или, реже в конце волны напряжения.

регулятор оборотов двигателя

Как видите, принцип прост. Но применительно к электроинструменту с коллекторным двигателем, схема работает хитрее, и об этом мы расскажем далее.

Итак, в сеть здесь включены параллельно: измерительная цепь управления и силовая цепь. Измерительная цепь состоит из постоянного и переменного резисторов R1 и R2, из конденсатора C1, и диода VD1. Для чего нужна эта цепь? Это делитель напряжения. Напряжение с делителя, и что важно, противо-ЭДС с ротора двигателя, складываются в противофазе, и формируют импульс для открывания тиристора. Когда нагрузка постоянна, то и время открытого состояния тиристора постоянно, следовательно обороты стабилизированы и постоянны.

Как только нагрузка на инструмент, и следовательно на двигатель, увеличивается, то величина противо-ЭДС уменьшается, поскольку обороты снижаются, значит сигнал на управляющий электрод тиристора возрастает, и открывание происходит с меньшей задержкой, то есть мощность подводимая к двигателю возрастает, увеличивая упавшие обороты. Так обороты сохраняются постоянными даже под нагрузкой.

регулятор оборотов двигателя

Достоинства тиристорных регуляторов:

    • низкая стоимость
    • малая масса и размеры

Недостатки:

    • можно использовать для двигателей небольшой мощности
    • при работе возможен шум, треск, рывки двигателя
    • при использовании симисторов на двигатель попадает постоянное напряжение
    • все недостатки регулирования напряжением

Стоит отметить, что в большинстве современных кондиционеров среднего и высшего уровня скорость вентилятора регулируется именно таким способом.

Связанные товары
Артикул: 24029
58,00 ₴ 65,00 ₴
Предназначен для фазового управления активной нагрузкой до 2 кВт в цепях 220В переменного напряжения. Резистор регулировки можно удобно монтировать в любые устройства благодаря проводам и клемному подключению. В...
Артикул: 24030
164,00 ₴
Симисторный регулятор мощности 220V используется для подключения активной нагрузки мощностью до 4000W : электронагревательных приборов, освещения, паяльников, ламп накаливания, асинхронных электродвигателей...
3 Комментарии
  • Ан**********

    Ан********** 21-06-2023 Ответ

    Використовую аналогічну саморобну приблуду для регулювання потужності мого паяльника (радянського 100-ватного). Тільки дратує трохи гудіння.
  • Ол****** **************ей

    Ол****** **************ей 19-06-2023 Ответ

    Доречі, так само як і для вбудованого регулятора, на знижених оборотах допускається лише нетривала робота. За тривалого використання можна спалити інструмент, т.к. система охолодження розрахована на максимальні оберти.
    • Се********** ********ук

      Се********** ********ук 19-06-2023 Ответ

      не стільки в самих оборотах та охолодженні, скільки в навантаженні. На холостому ходу не перегріється за будь-яких обертів. Менше напруга - менше оборотів - менше охолодження, але й тепловиділення менше при зниженій напрузі.
      Просто тією ж корд-щіткою або пелюстковою тарілкою можна так двигун придушити, як не вийде жодним відрізним диском - болгарки та фрезери - це спритні інструменти, а не тягові. Якщо фрезер змусити свердлити на нерідних знижених оборотах – та сама картина буде.
Оставить комментарий
Ответить

Каталог

Информация

Создайте учётную запись для сохранения избранного.

Войти