Isi kandungan:

Motor DC Brushless: 6 Langkah (dengan Gambar)
Motor DC Brushless: 6 Langkah (dengan Gambar)

Video: Motor DC Brushless: 6 Langkah (dengan Gambar)

Video: Motor DC Brushless: 6 Langkah (dengan Gambar)
Video: Brushless DC motor animation 2024, Julai
Anonim
Motor DC tanpa berus
Motor DC tanpa berus

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

Rotor DIY
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
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

Sensor Magnetik
Sensor Magnetik
Sensor Magnetik
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

Litar Akhir - Diperbaiki
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

Image
Image

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: