Opis produktu: Sterownik silnika DC 12-40 V /10 A / 400 W - z gałką do regulacji prędkości
Prosty sterownik z wbudowanym potencjometrem obrotowym do regulacji obrotów silnika DC o mocy do 400 W. Zasilany napięciem z zakresu od 12 V do 40 V.
Specyfikacja sterownika
- Zakres regulacji: od 12 V do 40 V
- Maksymalna moc: 400 W
- Maksymalny prąd: 10 A
- Wbudowany bezpiecznik: 10 A
- Sterownik: układ NE555
- Potencjometr do regulacji prędkości obrotowej silnika
- Połączenie przez złącze śrubowe:
- Power +: napięcie zasilania modułu
- Power -: masa układu
- Motor +: wyprowadzenia silnika
- Motor - : wyprowadzenia silnika
- Wymiary: 60 x 55 x 27 mm (bez gałki)
Podłączenie
Moduł posiada cztery wyprowadzenia śrubowe, z których dwa służą do podłączenia zasilania, a kolejne dwa do podłączenia silnika prądu stałego. Złącza zostały odpowiednio podpisane na odwrocie płytki.
Pin | Opis |
---|---|
1 | Wyprowadzenia silnika |
2 | Wyprowadzenia silnika. |
3 | Masa układu. |
4 | Napięcie zasilania modułu. |
5 | Potencjometr do regulacji prędkości obrotowej silnika. |
Półprzewodniki w układach sterowania silnikami elektrycznymi
Rozwój technologii półprzewodników doprowadził do powstania elementów przełączających w postaci diod, triaków, tranzystorów i tyrystorów dużej mocy. Takie elementy mają zastosowanie w licznych konstrukcjach przekształtników energoelektronicznych, które możemy spotkać w ładowarkach akumulatorów, a także w samochodowych przetwornicach DC/AC. Technika półprzewodnikowa jest w większości przypadków również nieodłącznym elementem sterowania napędami elektrycznymi.
Sterowanie silnikami elektrycznymi prądu stałego
Sterownik umożliwia płynne sterowanie prędkością obrotową silnika prądu stałego. W odróżnieniu od wielu popularnych sterowników opartych o mikrokontroler, sterownik DC 12V - 40V jest rozwiązaniem czysto sprzętowym. W tym sterowniku, został użyty układ czasowy NE555 pracujący w układzie generatora astabilnego, na którego wyjściu jest uzyskiwany przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu, który steruje przełączaniem tranzystorów mocy umieszczonych na płytce. W celu zwiększenia efektywności odprowadzania ciepła, tranzystory zostały przykręcone do radiatorów.