Isi kandungan:
- Langkah 1: Rotor DIY
- Langkah 2: Pergi
- Langkah 3: Elektromagnet
- Langkah 4: Sensor Magnetik
- Langkah 5: Litar Akhir - Diperbaiki
- Langkah 6: Tonton Jalankan
Video: Motor DC Brushless: 6 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10
Mari buat motor elektrik yang berputar menggunakan magnet dan wayar neodymium. Ini menunjukkan bagaimana arus elektrik diubah menjadi gerakan.
Kami sedang membina motor DC tanpa berus primitif. Ini tidak akan memenangi sebarang kecekapan atau anugerah reka bentuk, tetapi kami ingin memikirkan contoh mudah menjadikannya lebih mudah untuk melihat apa yang berlaku.
Bahan yang diperlukan:
- (2) magnet neodymium
-Rotor (kami menggunakan galas 608ZZ)
-Magnet wayar
-Baut keluli
- Papan roti
-Electronics - Suis reed, transistor, diod flyback, perintang 20ohm, LED, bekalan kuasa DC 6V. Kami menggunakan bateri 4AA dalam pek bateri
Langkah 1: Rotor DIY
Bahagian berputar motor elektrik dipanggil pemutar. Sebilangan besar motor tanpa berus mempunyai magnet kekal pada rotor.
Rotor kami berputar berkat galas 608ZZ yang tersangkut pada pensil. Galas ini biasanya digunakan dalam perkara seperti roda papan selaju dan pemintal fidget.
Kami menempel dua magnet neodymium 1/4 "x 1/4" x 1/8 "B442 di pinggir luar galas, 180 darjah antara satu sama lain. Kedua-duanya berorientasi dengan kutub utara mereka menghadap ke luar. Ini berbeza daripada kebanyakan Motor BLDC yang mempunyai tiang bergantian menghadap ke luar. Penyederhanaan ini menjadikan litar elektronik kami sedikit lebih mudah.
Langkah 2: Pergi
Bagaimana kita membuat perkara ini berputar? Kita hanya boleh menjentikkannya dengan jari kita, tetapi kita mencari tekanan magnet. Bawa magnet lain di dekat salah satu magnet rotor, dengan tiang utara menghadap ke kutub utara magnet rotor. Ini akan menyebabkan magnet menolak, atau mendorong, menetapkan rotor berputar.
Sekiranya kita menekan magnet dengan cukup kuat untuk memutar pemutar separuh, kita boleh melakukannya lagi ke magnet seterusnya. Sekiranya kita cukup laju, kita boleh terus meletakkan magnet dan mengeluarkannya, memutar pemutar secara berterusan.
Di sinilah elektronik masuk. Kita perlu membuat elektromagnet yang mematikan, mendorong magnet rotor.
Langkah 3: Elektromagnet
Elektromagnet sederhana terdiri daripada gegelung dawai magnet yang melilit teras keluli. Kami menggunakan wayar magnet tembaga 24 helai, satu helai dengan penebat enamel yang nipis. Selak menjadi teras keluli.
Apabila kita menggunakan voltan, ia menjadi magnet. Dengan elektromagnet yang diposisikan tepat, ia harus mendorong magnet pemutar pergi. Sekarang yang harus kita lakukan ialah menghidupkan dan mematikannya pada saat yang tepat.
Kami mahu menghidupkan elektromagnet tepat setelah salah satu magnet pemutar melewati selak, untuk menolaknya. Selepas sedikit perjalanan, katakan 30 darjah atau lebih, ia mesti dimatikan. Bagaimana kita boleh melakukan pertukaran ini secara elektronik?
Langkah 4: Sensor Magnetik
Kami memilih suis buluh untuk memberitahu kami ketika magnet berada di kedudukan yang betul. Suis reed adalah sensor terbungkus kaca, di mana dua plumbum feromagnetik hampir saling bersentuhan. Terapkan medan magnet ke sensor dengan kekuatan dan arah magnetik yang tepat, dan ini menyebabkan kedua-dua petunjuk ini saling bersentuhan, membuat hubungan elektrik dan menyelesaikan litar.
Dengan suis buluh diposisikan seperti yang ditunjukkan, ia hanya bersentuhan semasa bahagian putaran pemutar yang betul.
Langkah 5: Litar Akhir - Diperbaiki
Walaupun penyediaan suis reed sederhana berfungsi sebentar, kami dengan cepat menghadapi masalah. Kami menjalankan banyak arus melalui suis reed dan ia menyatukan kedua kenalan itu bersama-sama. Ini kerana kami pada dasarnya kekurangan bateri.
Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menambahkan transistor. Daripada semua arus elektromagnet melalui suis reed, kami menggunakan suis buluh untuk menghidupkan dan mematikan transistor, jadi arus mengalir melalui transistor. Transistor pada dasarnya adalah suis on-off yang dapat mengendalikan arus lebih sedikit.
Penyediaan terakhir juga merangkumi diod untuk mengelakkan aliran balik dari elektromagnet. Ini disebut "Flyback Diode", yang menghalang arus menggoreng transistor ketika dimatikan.
Langkah 6: Tonton Jalankan
Dengan elektromagnet dihidupkan hanya melalui sebahagian kecil putaran, rotor berputar secara berterusan! Lihat dalam video.
Kami menambahkan LED yang menyala ketika elektromagnet diaktifkan untuk membantu menggambarkan apa yang sedang berlaku.
Dalam carta, anda dapat melihat voltan yang diukur melintasi gegelung, menghidupkan dan mematikan!
Disyorkan:
Motor DC Brushless Inrunner: 6 Langkah
Brushless DC Motor Inrunner: Setelah membaca Instructable https: //www.instructables.com/id/Make-A-Brushless -… dan memiliki gulungan wayar magnet (saya beli untuk mengajar anak saya mengenai elektromagnet) Saya fikir, mengapa tidak juga mencuba ini. Inilah usaha saya
Stepper Motor terkawal Motor Stepper - Motor Stepper Sebagai Pengekod Rotary: 11 Langkah (dengan Gambar)
Stepper Motor terkawal Motor Stepper | Stepper Motor Sebagai Rotary Encoder: Adakah beberapa motor stepper berbaring dan mahu melakukan sesuatu? Dalam Instructable ini, mari gunakan motor stepper sebagai rotary encoder untuk mengawal kedudukan motor stepper lain menggunakan mikrokontroler Arduino. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita
Cara Menjalankan Motor DC Brushless Drone Quadcopter dengan Menggunakan Pengawal Kelajuan Motor HW30A dan Penguji Servo: 3 Langkah
Cara Menjalankan Motor DC Drone Quadcopter Brushless dengan Menggunakan Pengawal Kelajuan Motor Brushless dan Penguji Servo HW30A: Penerangan: Peranti ini dinamakan Servo Motor Tester yang boleh digunakan untuk menjalankan motor servo dengan pasang motor servo sederhana dan bekalan kuasa kepadanya. Peranti ini juga dapat digunakan sebagai penjana isyarat untuk pengawal kelajuan elektrik (ESC), maka Anda dapat
Interfacing Brushless DC Motor (BLDC) Dengan Arduino: 4 Langkah (dengan Gambar)
Interfacing Brushless DC Motor (BLDC) Dengan Arduino: Ini adalah tutorial mengenai cara menginterface dan menjalankan motor Brushless DC menggunakan Arduino. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau komen, balas dalam komen atau surat ke rautmithil [at] gmail [dot] com. Anda juga boleh menghubungi saya @mithilraut di twitter. Untuk
Cara Mengawal Motor DC Brushless Drone Quadcopter (Jenis 3 Wayar) dengan Menggunakan Pengawal Kelajuan Motor HW30A dan Arduino UNO: 5 Langkah
Cara Mengawal Motor DC Brushless Drone Quadcopter (Jenis 3 Wayar) dengan Menggunakan Pengawal Kelajuan Motor HW30A dan Arduino UNO: Penerangan: Pengawal Kelajuan Motor HW30A boleh digunakan dengan bateri LiPo 4-10 NiMH / NiCd atau 2-3 sel. BEC berfungsi dengan sehingga 3 sel LiPo. Ia dapat digunakan untuk mengawal kecepatan motor DC Brushless (3 wayar) dengan maksimum hingga 12Vdc.Spesifik