這種手持式電動 PCB 鉆孔速度控制器價格低廉、易于構(gòu)建且僅使用少量組件?;旧希且粋€基于 Arduino Uno 的 PWM 控制器,以相對較高的頻率運行。它具有幾乎 0-100% 的直流電機速度調(diào)節(jié),同時保持脈寬調(diào)制頻率相當(dāng)穩(wěn)定。它還有一個 OLED 顯示屏來顯示 PWM 占空比!
如您所料,這里的 PWM 控制通過快速打開和關(guān)閉輸送到直流電機的電源來工作。驅(qū)動電壓被轉(zhuǎn)換為方波信號,在完全開啟和完全關(guān)閉之間交替,為電機提供一系列功率脈沖。通過調(diào)整 PWM 信號的占空比(通過調(diào)制脈沖寬度),可以改變平均功率,從而改變電機速度。請注意,如果開關(guān)頻率足夠高,電機將以穩(wěn)定的速度運行。
現(xiàn)在讓我們看一下 Arduino Sketch。
[code] #include
此代碼通過 Arduino Uno 的 PWM 引腳 D5 提供單通道脈寬調(diào)制電機驅(qū)動信號。驅(qū)動信號的占空比可以通過用戶界面來改變,該用戶界面只不過是連接到 Arduino Uno 微控制器的模擬輸入引腳 A0 的線性電位計。
PWM 驅(qū)動頻率大約為 976Hz(見下面的波形圖)。值得注意的是,D5 的確切 PWM 頻率為 976.56Hz(默認值)。
PWM 驅(qū)動頻率大致為976Hz (見下面的波形圖)。值得注意的是, D5的確切 PWM 頻率為976.56Hz (默認值)。
對于電機驅(qū)動器晶體管,我使用了 IRL520N MOSFET。它很容易找到,也不貴,并且在 5V V GS時只有 0.27Ω RDS(on),因此全速時電源的損耗很小。大多數(shù) N 溝道“邏輯電平”功率 MOSFET 都可以,尋找低 RDS(on) 和足夠的電流處理能力。在中等負載下不需要散熱器,例如我們的手持式電動 PCB 鉆孔機。
您可以看到,在下面的設(shè)置中,有一個與我們正在供電的電感負載(直流電機)反并聯(lián)的常規(guī)整流二極管。請注意,無論何時為電機供電,您都需要這樣做,因為當(dāng)您停止為電機供電時,有害的反向電壓尖峰返回,但二極管將其路由回電機,而不是精密的電機驅(qū)動器電路。
起初,我用 RS-555 12VDC 電機試用了我的原型,效果非常好!
為了進行測試,6F22 9V 電池用于小電流 Arduino 設(shè)置,單獨的 12VDC/2A 電源用于強大的電機(兩者都有一個公共接地軌)。
然而,據(jù)觀察,在最低速度設(shè)置下,我的測試電機運行良好,但無法從靜止?fàn)顟B(tài)啟動。此外,全功率 pwm 驅(qū)動器將以比等效的穩(wěn)定直流電壓低一點的速度運行電機。
另請記住,MOSFET 在開關(guān)時通常會產(chǎn)生 RFI。因此,如果您發(fā)現(xiàn)任何 RFI 跡象,可以使用一個小鐵氧體磁珠來阻尼它,該鐵氧體磁珠穿在最靠近 MOSFET 柵極的柵極電阻引線上。
此外,就電機開關(guān)理論而言,據(jù)我所知,最佳開關(guān)條件是開關(guān)頻率遠高于電機動態(tài)。由于參考不同,頻率必須至少比電機轉(zhuǎn)速高 5 倍(這樣更高的頻率也可以避免電機在音頻范圍內(nèi)產(chǎn)生噪音)。
我并沒有過多考慮這些缺點,但會在下一個版本中進行一些修改。
后來,我用舊的(本地購買的)手持式 PCB 電鉆進行了第二次嘗試,該電鉆由其自己的 12VDC/1A SMPS 適配器供電(見下文)。它仍然有效,并且在我寫這篇文章時正在使用。
最后,這是供您遵循的不言自明的示意圖:
因此,現(xiàn)在您有一個預(yù)算替代基于 PWM 控制器的老式 555 定時器來調(diào)節(jié)直流電機的速度。少量的部件、顯示驅(qū)動級別的顯示面板以及通過調(diào)整固件進行創(chuàng)意改進的空間使其成為更好的選擇。當(dāng)然,控制電鉆的速度并不是此類電源 pwm 驅(qū)動器的唯一應(yīng)用,因此您可以將其用于任何您喜歡的用途。玩得開心!
審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:手持式電動PCB鉆速控制器
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