Главная | Контакты | Карта сайта | Поиск:
Modelizd.ru
Самолеты Автомобили Корабли Поезда Ракеты Двигатели Электроника
  • Главная
  • Электроника
  • Источники питания
  • Питание электронных схем и исполнительных механизмов

Подразделы
Все статьи Общая информация Дистанционное управление Передающие устройства Приемные устройства Антенны Дешифраторы Системы управления Исполнительные устройства Источники питания Контроль и отладка Прочие устройства
Кнопки соцсетей
Похожие статьи
Элементы электронных цифровых схем
Электроника › Дешифраторы

Конструкции исполнительных механизмов пропорционального управления
Электроника › Исполнительные устройства

Обзор исполнительных механизмов заводского изготовления
Электроника › Исполнительные устройства

Регулирование исполнительных механизмов
Электроника › Исполнительные устройства

Исполнительные механизмы с электрическим приводом
Электроника › Исполнительные устройства

Исполнительные механизмы с пневматическим приводом
Электроника › Исполнительные устройства

Специальные исполнительные механизмы
Электроника › Исполнительные устройства

Исполнительные механизмы в системе пропорционального управления
Электроника › Исполнительные устройства

Дискретные исполнительные механизмы
Электроника › Исполнительные устройства

Пропорциональные исполнительные механизмы
Электроника › Исполнительные устройства

Специальные исполнительные механизмы в системе пропорционального управления
Электроника › Исполнительные устройства

Устройства для пропорционального управления с исполнительными механизмами пропорционального типа
Электроника › Системы управления

Схематическая комнатная модель самолета
Самолеты › Резиномоторные

Схематическая модель планера
Самолеты › Планеры

Питание электронных схем и исполнительных механизмов

Статья добавлена: Сентябрь 2016
            0


Способы питания электронных схем и исполнительных механизмов, в принципе, не отличаются от описанных выше способов питания радиоустройств, но с той разницей, что значительное потребление тока (около 0,3—1,5 А) вынуждает пользоваться аккумуляторами с соответственно большими емкостями (450—1000 мА·ч).

Совместное питание транзисторных радиоприемников, электронных схем и исполнительных механизмов от одного источника тока применяют только для простых одноканальных устройств. В большинстве же случаев приемники питают от отдельного источника малой емкости, что увеличивает надежность работы, поскольку большое потребление тока исполнительными механизмами вызывает в момент их включения резкие падения напряжения на зажимах источника питания, что для приемников вредно. Разумеется, в каждом отдельном случае надо тщательно проверить преимущества использования только одного, общего источника питания. Это дает упрощение соединений в модели, облегчение обслуживания — в части заряда источников питания, а иногда снижает общую массу Недостатком использования одного источника является возможность возникновения помех в работе приемника, особенно в его электронных схемах, у которых, как правило, критичны условия регулирования.

В аппаратуре для пропорционального управления, для которой решающее значение имеет малая общая масса устройства, применяют теперь, как правило, совместное питание приемника и исполнительных механизмов с использованием схем стабилизации напряжений, а также кадмиево-никелевых аккумуляторов большой емкости (2·2,4 В, 500—1000 мА·ч). Применяя увеличенное напряжение (2·3,6 В), можно приемник, дешифратор и схему сравнения исполнительного механизма питать стабилизованным напряжением (5 В), что обеспечивает надежную работу в случае понижения напряжения источника питания.

Обычно аппаратура для пропорционального управления потребляет ток около 200 мА, когда все исполнительные механизмы работают с нормальной нагрузкой. Если же нагрузка очень велика, то потребление тока каждым механизмом возрастает до 400 мА. В первом случае достаточны кадмиево-никелевые аккумуляторы 500 DK, а во втором случае лучше всего применять аккумуляторы 500 DKZ (или соответственно большей емкостью).



Сухие элементы и батареи, изготовленные за 8—12 недель до начала их эксплуатации, уже имеют напряжение, пониженное примерно на 10% против номинального.

Во всех случаях купленные источники питания надо проверить, замерив их напряжение под нагрузкой, соответствующей потреблению тока данным устройством.

Добавим еще, что в процессе старения элемента (или батареи) возрастает его внутреннее сопротивление, что вызывает неполадки в работе устройства. Это особенно характерно для транзисторных приемников, в которых часто возникают нежелательные связи, выражающиеся в числе прочего в характерном «булькании» в телефонах и в вибрациях якоря реле. И то и другое являются признаком непригодности батареи.

Важным моментом является частая проверка напряжений питания, разумеется под нагрузкой, в работающем устройстве — передатчике, приемнике и исполнительном механизме Напряжения в передатчиках надо измерять через каждые три часа работы с перерывами (при непрерывной работе напряжение надо проверять через каждые полчаса или час). Это предотвратит многие неприятные неожиданности на старте.

Перед тем как приступить к выбору оптимальных источников питания, необходимо предварительно составить энергетический баланс. При этом исходят из того, что модель должна работать непрерывно в течение, например, от 6 мин до часа (модели для участия в соревнованиях) или дольше (модели для установки рекорда и т. д.). При определении потребления тока устройствами и механизмами в модели следует учитывать, что не все они работают непрерывно и одновременно. Используя собранные таким образом данные, определяющие емкость источников питания, и пользуясь каталогами элементов, батарей и аккумуляторов, выбирают нужные источники питания.

При работе с летающей моделью зимой надо помнить, что низкая температура (например от —20 до —30°С) вызывает падение емкости батареи на 40— 60%. Летом, при температуре 30—40° С емкость батареи, напротив, возрастает на 10—15%. Наиболее пригоден для работы с моделью диапазон температур от 20 до 30°С. Временно «оживить» истощенную батарею можно, подогрев ее.



Если в течение ближайших двух-трех дней не намерены использовать аппаратуру для дистанционного управления, то следует вынуть из нее все источники питания. Если оставить батареи и аккумуляторы в радиоаппаратуре и других устройствах на долгий период, то они постепенно разрядятся и загрязнят соединительные контакты. Кроме того, ущерб будет нанесен прилегающим к источнику питания радиодеталям, электрическим микродвигателям и т. п.

Элементы и сухие батареи не должны работать непрерывно. Примерно через каждые 15 мин надо прерывать их работу, чтобы они могли восстанавливаться и работать более экономично.

Элементы и батареи надо хранить в холодном и сухом месте, что противодействует процессу саморазряда и удлиняет срок службы. Лучше всего хранить их в холодильнике при температуре около +5°С, а перед использованием дать им прогреться до комнатной температуры (20—25°С).
Источник: «Дистанционное управление моделями», Я. Войцеховский, 1977


ОЦЕНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗА ЭТУ СТАТЬЮ
+1
ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ
Источники питания радиоустройств
Электроника » Источники питания

Специальные исполнительные механизмы в системе пропорционального управления
Электроника » Исполнительные устройства

Регулирование исполнительных механизмов
Электроника » Исполнительные устройства

Обзор исполнительных механизмов заводского изготовления
Электроника » Исполнительные устройства

Конструкции исполнительных механизмов пропорционального управления
Электроника » Исполнительные устройства

Пропорциональные исполнительные механизмы
Электроника » Исполнительные устройства

Дискретные исполнительные механизмы
Электроника » Исполнительные устройства

Исполнительные механизмы в системе пропорционального управления
Электроника » Исполнительные устройства

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ
Конструирование и технология изготовления аппаратуры для дистанционного управления моделями
Электроника » Дистанционное управление

Составные элементы и узлы аппаратуры для дистанционного управления
Электроника » Дистанционное управление

Изготовление аппаратуры для дистанционного управления моделями
Электроника » Дистанционное управление

Наружный корпус аппаратуры дистанционного управления
Электроника » Дистанционное управление

Размещение аппаратуры в модели
Электроника » Дистанционное управление

Контрольно-измерительная аппаратура
Электроника » Контроль и отладка

Налаживание передатчика дистанционного управления
Электроника » Контроль и отладка

Налаживание приемников дистанционного управления
Электроника » Контроль и отладка




ССЫЛКА НА СТАТЬЮ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ
ТекстHTMLBB Code


Комментарии к статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 25 + 46 =

       



Modelizd.ru © 2016 | Написать админу | Карта сайта | Поиск по сайту | Мобильная версия
Авиамоделизм для начинающих • Автомоделизм для начинающих • Судомоделизм для начинающих • Модели поездов и железных дорог • Модели ракет своими руками • Создание модельных двигателей • Создание модельной электроники