Mục lục:
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-23 15:15
Hãy tạo một động cơ điện quay bằng cách sử dụng nam châm neodymium và dây dẫn. Điều này cho thấy làm thế nào một dòng điện được chuyển đổi thành chuyển động.
Chúng tôi đang chế tạo một động cơ DC không chổi than nguyên thủy. Nó sẽ không giành được bất kỳ giải thưởng về hiệu quả hoặc thiết kế nào, nhưng chúng tôi muốn nghĩ rằng một ví dụ đơn giản sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu những gì đang diễn ra hơn.
Vật liệu cần thiết:
- (2) nam châm neodymium
-Rotor (chúng tôi sử dụng ổ trục 608ZZ)
-Nam châm điện
- Chốt thép
-Breadboard
- Điện tử - Reed switch, transistor, flyback diode, điện trở 20ohm, LED, nguồn điện DC 6V. Chúng tôi đã sử dụng pin 4AA trong một bộ pin
Bước 1: Tự làm Rotor
Phần quay của động cơ điện được gọi là rôto. Hầu hết các động cơ không chổi than đều có nam châm vĩnh cửu trên rôto.
Rôto của chúng tôi quay nhờ một ổ trục 608ZZ được gắn trên một cây bút chì. Vòng bi này thường được sử dụng trong những thứ như bánh xe ván trượt và con quay thần tài.
Chúng tôi đã dán hai nam châm neodymium 1/4 "x 1/4" x 1/8 "B442 ở mép ngoài của ổ trục, cách nhau 180 độ. Cả hai đều được định hướng với các cực bắc của chúng hướng ra ngoài. Điều này khác với hầu hết Động cơ BLDC có các cực xoay chiều hướng ra ngoài. Việc đơn giản hóa này đã giúp mạch điện tử của chúng tôi dễ dàng hơn một chút.
Bước 2: Bắt đầu di chuyển
Làm thế nào để chúng ta làm cho thứ này quay? Chúng tôi có thể dùng ngón tay vuốt nhẹ nó, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm một lực đẩy từ tính. Đưa một nam châm khác đến gần một trong các nam châm rôto, với cực bắc của nó đối diện với cực bắc của nam châm rôto. Điều này sẽ làm cho các nam châm đẩy hoặc đẩy, làm cho rôto quay.
Nếu chúng ta ấn vào nam châm đủ mạnh để quay rôto một nửa vòng, chúng ta có thể làm lại điều đó với nam châm tiếp theo. Nếu chúng ta đủ nhanh, chúng ta có thể tiếp tục đặt nam châm lại gần và đưa nó đi, quay rôto liên tục.
Đây là nơi thiết bị điện tử đi vào. Chúng ta cần tạo ra một nam châm điện để tắt, đẩy các nam châm rôto.
Bước 3: Nam châm điện
Một nam châm điện đơn giản gồm một cuộn dây điện từ quấn quanh một lõi thép. Chúng tôi đã sử dụng dây điện từ đồng 24 khổ, một sợi với lớp cách điện tráng men mỏng. Một bu lông trở thành lõi thép.
Khi chúng ta đặt một hiệu điện thế vào nó, nó sẽ trở thành một nam châm. Với nam châm điện được đặt vừa phải, nó sẽ đẩy nam châm của rôto ra xa. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là bật và tắt nó vào đúng thời điểm.
Chúng tôi muốn bật nam châm điện chỉ sau khi một trong các nam châm rôto đi qua bu lông, để đẩy nó đi. Sau khi di chuyển một chút, nói 30 độ hoặc lâu hơn, nó sẽ tắt trở lại. Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện chuyển đổi điện tử này?
Bước 4: Cảm biến từ tính
Chúng tôi đã chọn một công tắc sậy để cho chúng tôi biết khi nào các nam châm ở đúng vị trí. Công tắc sậy là một cảm biến được bọc bằng thủy tinh, trong đó hai dây dẫn sắt từ gần như chạm vào nhau. Đặt một từ trường lên cảm biến với cường độ và hướng từ trường phù hợp, và nó làm cho hai dây dẫn này chạm vào nhau, tạo ra sự tiếp xúc điện và hoàn thành mạch điện.
Với công tắc sậy được định vị như hình minh họa, nó chỉ tiếp xúc trong phần quay của rôto.
Bước 5: Mạch cuối cùng - Cải thiện
Trong khi thiết lập công tắc sậy đơn giản hoạt động trong thời gian ngắn, chúng tôi đã nhanh chóng gặp sự cố. Chúng tôi đã chạy rất nhiều dòng điện qua công tắc sậy đó và nó đã hàn hai điểm tiếp xúc lại với nhau. Điều này là do về cơ bản chúng tôi đã làm cạn kiệt pin.
Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đã thêm một bóng bán dẫn. Thay vì để tất cả dòng điện của nam châm điện đi qua công tắc sậy, chúng tôi sử dụng công tắc sậy để bật và tắt bóng bán dẫn, do đó thay vào đó dòng điện đi qua bóng bán dẫn. Bóng bán dẫn về cơ bản là một công tắc bật-tắt có thể xử lý dòng điện nhiều hơn một chút.
Thiết lập cuối cùng cũng bao gồm một diode để ngăn dòng chảy ngược từ nam châm điện. Đây được gọi là "Diode Flyback", ngăn dòng điện từ bóng bán dẫn tắt khi nó tắt.
Bước 6: Xem Chạy
Với việc nam châm điện chỉ được bật qua một phần nhỏ của vòng quay, rôto sẽ quay liên tục! Kiểm tra nó trong video.
Chúng tôi đã thêm một đèn LED sáng khi nam châm điện được kích hoạt để giúp hình dung những gì đang diễn ra.
Trong biểu đồ, bạn có thể thấy điện áp đo được trên cuộn dây, bật và tắt!
Đề xuất:
Động cơ không chổi than in 3D: 7 bước (có hình ảnh)
Động cơ không chổi than in 3D: Tôi đã thiết kế động cơ này bằng cách sử dụng Fusion 360 để trình diễn về chủ đề động cơ, vì vậy tôi muốn tạo ra một động cơ nhanh nhưng mạch lạc. Nó hiển thị rõ ràng các bộ phận của động cơ, vì vậy nó có thể được sử dụng như một mô hình về các nguyên tắc hoạt động cơ bản có trong bàn chải
Tua lại động cơ không chổi than: 11 bước (có hình ảnh)
Tua lại động cơ không chổi than: Giới thiệu Nếu bạn bay không chổi than chắc chắn bạn đã nấu chín một hoặc hai động cơ. Bạn cũng có thể biết có nhiều loại động cơ khác nhau. Các động cơ tương tự khi quấn khác nhau hoạt động rất khác nhau. Cho dù bạn đã đốt cháy động cơ hay chỉ là
Cách chạy Động cơ DC không chổi than Drone Quadcopter bằng cách sử dụng Bộ điều khiển tốc độ động cơ không chổi than HW30A và Bộ kiểm tra Servo: 3 bước
Cách chạy Động cơ DC không chổi than Drone Quadcopter bằng cách sử dụng Bộ điều khiển tốc độ động cơ không chổi than HW30A và Bộ kiểm tra Servo: Mô tả: Thiết bị này được gọi là Bộ kiểm tra động cơ Servo, có thể được sử dụng để chạy động cơ servo bằng cách cắm đơn giản vào động cơ servo và cấp điện cho nó. Thiết bị cũng có thể được sử dụng như một bộ phát tín hiệu cho bộ điều khiển tốc độ điện (ESC), sau đó bạn có thể t
Giao diện động cơ DC không chổi than (BLDC) với Arduino: 4 bước (có hình ảnh)
Giao diện động cơ DC không chổi than (BLDC) Với Arduino: Đây là hướng dẫn về cách giao diện và chạy động cơ DC không chổi than bằng Arduino. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng trả lời trong phần nhận xét hoặc gửi thư đến rautmithil [at] gmail [dot] com. Bạn cũng có thể liên hệ với tôi @mithilraut trên twitter
Cách điều khiển Động cơ DC không chổi than Drone Quadcopter (Loại 3 dây) bằng cách sử dụng Bộ điều khiển tốc độ động cơ HW30A và Arduino UNO: 5 bước
Cách điều khiển Động cơ DC không chổi than Drone Quadcopter (Loại 3 dây) bằng cách sử dụng Bộ điều khiển tốc độ động cơ HW30A và Arduino UNO: Mô tả: Bộ điều khiển tốc độ động cơ HW30A có thể được sử dụng với pin 4-10 NiMH / NiCd hoặc 2-3 cell LiPo. BEC hoạt động với tối đa 3 ô LiPo. Nó có thể được sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ DC không chổi than (3 dây) với tối đa lên đến 12Vdc