W materiale znajdziecie informacje o dwóch sterownikach PWM:
- 5A 4,5-35V w cenie ~5zł
- 20A 9-60V w cenie ~18zł
Sterownik potrzebowałem do zmiany prędkości obrotowej silnika XD-3420 12V 30W, dostępnego w cenie ~25zł. Jest to silnik wolnoobrotowy 3500obr/min w porównaniu z popularnymi kiedyś małymi wiertarkami do PCB o niskiej mocy jednak wysokich obrotach 9000-15000obr/min.
Pierwszy sterownik PWM opisany jest na portalu aukcyjnym jako 5A 90W 4,5-35V.
Sercem układu jest znany i wiekowy NE555. Tranzystor to D4184 - 4A 30V, więc prąd i napięcie elementu wykonawczego jest mniejsze niż deklarowane na module.
Częstotliwość sygnału sterującego tranzystorem wynosi 19kHz.
Maksymalne napięcie zasilania jest równe napięciu pracy kondensatora, warto zostawić tu pewien zapas.
Drugi sterownik PWM opisany jest jako 20A 9-60V.
Obudowa posiada uchwyty mocujące oraz jest jednocześnie radiatorem.
Tranzystory dość niedbale stykają się z obudową pełniącą rolę radiatora.
Napięcie na obudowie kondensatorów określone jest na 50V natomiast na obudowie sterownika na 60V.
Ponownie został wykorzystany NE555.
Tranzystory wyjściowe to 2x K3599 - 29A 100V.
Częstotliwość pracy 27kHz.
Parametry maksymalne na naklejce dla obu sterowników są nieco zawyżone względem zastosowanych elementów. Powiedzmy, że są to "parametry PMPO"
Oba sterowniki działają i są względnie tanie, na tyle tanie, że opłacalne do wykorzystania mimo zawyżonych parametrów i sposobu odprowadzania ciepła z tranzystorów.
Sterownik wykorzystam do regulacji prędkości obrotowej silnika XD-3420. Jest to dość wolnoobrotowy silnik 3500 obr/min o mocy 30W i napięciu pracy 12V. Czasami potrzebuję wywiercić otwory wiertłami o małej średnicy i taki silnik może się przydać do miękkich materiałów. Zauważyłem, że niskoobrotowe wiertarki mają swoje zalety tak jak w tej konstrukcji wiertarki do PCB.
Szczotkotrzymacz ma wypustki ułatwiające zablokowanie szczotek i zamocowanie wirnika. Oś wirnika pracuje na łożyskach kulkowych.
Szczotki pracują w dziwnej pozycji, kojarzę inne ułożenie szczotek w silnikach komutatorowych ze sprzętu AGD. Przylegały one do komutatora na większej powierzchni i były odpowiednio wyprofilowane.
Wnętrze jest standardowe, wirnik otoczony jest magnesami trwałymi.
Widoczne jest dość grube uzwojenie wirnika.
Na komutatorze widoczny jest ślad pracy szczotek, dość wąski pasek spowodowany jest wspomnianym wcześniej nietypowym ułożeniem szczotek.
Oś silnika ma średnicę 8mm i jest dość długa. Wykorzystałem mocowanie ER11-8 pasujące na oś 8mm stosowane często w amatorskich frezarkach CNC. Takie mocowanie posiada wkładki na określone średnice frezów. Założyłem uchwyt pozwalający na mocowanie wierteł o różnych niewielkich średnicach aby sprawdzić działanie silnika. Całość jest dość długa, przydałoby się skrócenie osi i zastosowanie odpowiedniego statywu.
Wiercenie w PCB.
Jest lepiej w porównaniu z wiertarkami, które kiedyś wykorzystywałem do wiercenia w PCB. Silnik ma na tyle dużą moc, że nie zwalnia przy wierceniu. Małe wiertaki miały wysokie prędkości obrotowe i niską moc. Obroty zmniejszały się po przyciśnięciu wiertła. Wiertła tępiły się lub przegrzewały.
Jak dla mnie testowany sprzęt jest tani i dość dobry, spróbuję go wykorzystać przy precyzyjnym wierceniu małymi średnicami.
Z jakich sterowników PWM i miniwiertarek korzystaliście?
Co myślicie o zawyżanych parametrach sprzętu, czy niska cena to rekompensuje?
- 5A 4,5-35V w cenie ~5zł
- 20A 9-60V w cenie ~18zł
Sterownik potrzebowałem do zmiany prędkości obrotowej silnika XD-3420 12V 30W, dostępnego w cenie ~25zł. Jest to silnik wolnoobrotowy 3500obr/min w porównaniu z popularnymi kiedyś małymi wiertarkami do PCB o niskiej mocy jednak wysokich obrotach 9000-15000obr/min.
Pierwszy sterownik PWM opisany jest na portalu aukcyjnym jako 5A 90W 4,5-35V.
Sercem układu jest znany i wiekowy NE555. Tranzystor to D4184 - 4A 30V, więc prąd i napięcie elementu wykonawczego jest mniejsze niż deklarowane na module.
Częstotliwość sygnału sterującego tranzystorem wynosi 19kHz.
Maksymalne napięcie zasilania jest równe napięciu pracy kondensatora, warto zostawić tu pewien zapas.
Drugi sterownik PWM opisany jest jako 20A 9-60V.
Obudowa posiada uchwyty mocujące oraz jest jednocześnie radiatorem.
Tranzystory dość niedbale stykają się z obudową pełniącą rolę radiatora.
Napięcie na obudowie kondensatorów określone jest na 50V natomiast na obudowie sterownika na 60V.
Ponownie został wykorzystany NE555.
Tranzystory wyjściowe to 2x K3599 - 29A 100V.
Częstotliwość pracy 27kHz.
Parametry maksymalne na naklejce dla obu sterowników są nieco zawyżone względem zastosowanych elementów. Powiedzmy, że są to "parametry PMPO"
Oba sterowniki działają i są względnie tanie, na tyle tanie, że opłacalne do wykorzystania mimo zawyżonych parametrów i sposobu odprowadzania ciepła z tranzystorów.
Sterownik wykorzystam do regulacji prędkości obrotowej silnika XD-3420. Jest to dość wolnoobrotowy silnik 3500 obr/min o mocy 30W i napięciu pracy 12V. Czasami potrzebuję wywiercić otwory wiertłami o małej średnicy i taki silnik może się przydać do miękkich materiałów. Zauważyłem, że niskoobrotowe wiertarki mają swoje zalety tak jak w tej konstrukcji wiertarki do PCB.
Szczotkotrzymacz ma wypustki ułatwiające zablokowanie szczotek i zamocowanie wirnika. Oś wirnika pracuje na łożyskach kulkowych.
Szczotki pracują w dziwnej pozycji, kojarzę inne ułożenie szczotek w silnikach komutatorowych ze sprzętu AGD. Przylegały one do komutatora na większej powierzchni i były odpowiednio wyprofilowane.
Wnętrze jest standardowe, wirnik otoczony jest magnesami trwałymi.
Widoczne jest dość grube uzwojenie wirnika.
Na komutatorze widoczny jest ślad pracy szczotek, dość wąski pasek spowodowany jest wspomnianym wcześniej nietypowym ułożeniem szczotek.
Oś silnika ma średnicę 8mm i jest dość długa. Wykorzystałem mocowanie ER11-8 pasujące na oś 8mm stosowane często w amatorskich frezarkach CNC. Takie mocowanie posiada wkładki na określone średnice frezów. Założyłem uchwyt pozwalający na mocowanie wierteł o różnych niewielkich średnicach aby sprawdzić działanie silnika. Całość jest dość długa, przydałoby się skrócenie osi i zastosowanie odpowiedniego statywu.
Wiercenie w PCB.
Jest lepiej w porównaniu z wiertarkami, które kiedyś wykorzystywałem do wiercenia w PCB. Silnik ma na tyle dużą moc, że nie zwalnia przy wierceniu. Małe wiertaki miały wysokie prędkości obrotowe i niską moc. Obroty zmniejszały się po przyciśnięciu wiertła. Wiertła tępiły się lub przegrzewały.
Jak dla mnie testowany sprzęt jest tani i dość dobry, spróbuję go wykorzystać przy precyzyjnym wierceniu małymi średnicami.
Z jakich sterowników PWM i miniwiertarek korzystaliście?
Co myślicie o zawyżanych parametrach sprzętu, czy niska cena to rekompensuje?
Fajne? Ranking DIY