Motorvarvtalsregulator för en bilvärmare. Kraftfull PWM-regulator Elektronisk regulator för bilvärmare

Forskare har föreslagit att mikrokretselement ska vara lika stora som en molekyl. Modern kiselelektronik har nästan nått gränsen för miniatyrisering. Användningen av organiska ämnen gör det potentiellt möjligt att skapa mikrokretselement av storleken på en molekyl. Forskare från National Research Nuclear University MEPhI bedriver aktiv forskning inom detta område. De modellerade nyligen förändringar i det exciterade tillståndet hos en organisk halvledarmolekyl. Resultaten av arbetet publicerades i Journal of Physical Chemistry. Organisk elektronik anses lovande av två skäl. För det första är råvarorna för organisk syntes ganska lättillgängliga. För det andra gör användningen av organiska material det möjligt att göra mikrokretselement i storleken av en molekyl, vilket för dem närmare de intracellulära strukturerna hos levande föremål. Riktad design av organiska molekyler och funktionella material för organisk elektronik är en lovande vetenskaplig riktning. Forskare sammanfattar existerande världserfarenhet och ägnar sig åt prediktiv modellering. "Vår grupp är engagerad i prediktiv modellering av egenskaperna hos material för organisk elektronik, speciellt för organiska ljusemitterande dioder (OLEDs) När en OLED fungerar tillförs elektroner från katoden, hål tillförs från anoden, någonstans i den. mitten av enheten möts de och rekombinerar, och ljus sänds ut, när en elektron och ett hål är i närheten, men inte rekombinerar, kan det leva ganska länge - det kallas en exciton, oftast är denna exciton lokaliserad. inom en molekyl, säger en av författarna till studien, assistent vid Institutionen för kondenserad materiens fysik vid National Research Nuclear University MEPhI "och forskare vid Center for Photochemistry vid den ryska vetenskapsakademin Alexandra Freidzon. Enligt henne, genom att överföra en exciton till angränsande molekyler, är det bekvämt att kontrollera färgen och effektiviteten av ljuset hos OLED:er: mellan skikten av organiska halvledare av n- och p-typ är ett emitterande skikt (vanligtvis också en halvledare) placeras, där elektroner och hål möts, rekombineras och inte "separeras" . "Vi studerade beteendet hos en exciton i molekylen av en typisk hålhalvledare, som också används som en matris för det emitterande skiktet. Det visade sig att excitonen inte är lokaliserad till hela molekylen, utan på dess individuella delar, och kan migrera. i hela molekylen I synnerhet kan den migrera under påverkan av små störningar - som närvaron av en annan molekyl (till exempel en emitter-dopningsmedel)", sa Alexandra Freidzon. Forskarna klargjorde mekanismen och uppskattade den tid det tar för en exciton att migrera från ena änden av molekylen till den andra. "Det visade sig att längs en av vägarna sker migration mycket snabbt, på en pikosekundskala - och mycket specifika intramolekylära vibrationer hjälper den i detta", tillade en anställd vid National Research Nuclear University MEPhI. Enligt författarna är det nu möjligt att bedöma hur denna process påverkas av närvaron av angränsande molekyler, och att föreslå modifieringar av strukturen hos den ursprungliga molekylen för att göra processen att överföra excitationsenergi till emittermolekylen så effektiv som möjligt. Detta är processen för virtuell design av funktionella material: forskare lyfter fram nyckelfunktion material och bygga en modell av processen som ligger till grund för denna funktion för att fastställa de viktigaste faktorerna som påverkar processens effektivitet och föreslå nya modifieringar av materialet. Forskare noterar att de nu är i det första steget av att förstå processen för excitonmigrering i organiska halvledare. Snart kommer de att kunna ge rekommendationer om att modifiera de molekyler som används i matriserna för OLED-emitterande lager. Läs mer.

En annan elektronisk enhet med bred tillämpning.
Det är en kraftfull PWM-kontroller (PWM) med smidig manuell kontroll. Jobbar för konstant spänning 10-50V (det är bättre att inte gå utöver intervallet 12-40V) och är lämplig för att reglera kraften hos olika konsumenter (lampor, lysdioder, motorer, värmare) med en maximal strömförbrukning på 40A.

Skickas i ett vadderat standardkuvert




Fodralet hålls ihop med spärrar som lätt går sönder, så öppna det försiktigt.


Inuti kretskortet och den borttagna regulatorknoppen


Kretskortet är dubbelsidigt glasfiber, lödning och installation är snyggt. Anslutning via en kraftfull plint.




Ventilationsöppningar i höljet är ineffektiva, eftersom... nästan helt täckt av kretskortet.


När den är monterad ser den ut ungefär så här


De faktiska måtten är något större än angivet: 123x55x40mm

Grundläggande elschema enheter


Den deklarerade PWM-frekvensen är 12kHz. Den faktiska frekvensen varierar i intervallet 12-13kHz vid justering av uteffekten.
Vid behov kan PWM-driftsfrekvensen reduceras genom att löda den önskade kondensatorn parallellt med C5 (initial kapacitans 1nF). Det är inte tillrådligt att öka frekvensen, eftersom växlingsförlusterna kommer att öka.
Det variabla motståndet har en inbyggd strömbrytare i läget längst till vänster som gör att du kan stänga av enheten. Det finns även en röd lysdiod på kortet som lyser när regulatorn är i drift.
Av någon anledning har markeringarna på PWM-kontrollkretsen noggrant raderats, även om det är lätt att gissa att det är en analog till NE555 :)
Reglerområdet ligger nära de angivna 5-100 %
Element CW1 ser ut som en strömstabilisator i diodkroppen, men jag är inte säker på exakt ...
Som med de flesta effektregulatorer sker regleringen via den negativa ledaren. Det finns inget kortslutningsskydd.
Det finns initialt inga markeringar på mosfets och diodmontering de är placerade på individuella radiatorer med termisk pasta.
Regulatorn kan arbeta på en induktiv belastning, eftersom Vid utgången finns en sammansättning av skyddande Schottky-dioder, som undertrycker självinduktions-EMK.
Ett test med en ström på 20A visade att radiatorerna värms upp något och kan dra mer, förmodligen upp till 30A. Det uppmätta totala motståndet för de öppna kanalerna hos fältarbetare är endast 0,002 Ohm (faller 0,04V vid en ström på 20A).
Om du minskar PWM-frekvensen kommer du att dra ut alla deklarerade 40A. Tyvärr kan jag inte kolla...

Du kan dra dina egna slutsatser, jag gillade enheten :)

Jag planerar att köpa +56 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +38 +85

Detta knappdragspel har varit känt för alla länge, de framför det bara annorlunda. För många kommer detta att verka obekvämt, men för mig har målet (minsta omarbetning och delar) uppnåtts. Ägare av bilar av den klassiska VAZ 2101-2107-modellen vet att kontrollen av värmemotorns rotationshastighet är värdelös och modifierar den på alla möjliga sätt (jag såg och installerade en nio motor under huven, även om detta förmodligen inte är nyheter för många). Och jag bestämde mig för att hänga med i denna trend.

Min svärfars bil skadades.

Motståndet som är markerat i rött behövs inte, eftersom jag ville använda det för indikation, men inte använda det.

Komponenter

Det hela fungerar enligt följande: Ström tillförs från omkopplaren (J1) till spänningsstabilisatorn, efter att tidigare ha jämnat ut krusningarna med en 25V 470 µF kondensor (C1), från stabilisatorn (DA1) 7805 driver en 5V spänning vår styrenhet (DD1 Tiny13). Styrenheten genererar PWM med en frekvens på 40 KHz (vid denna frekvens var det möjligt att uppnå tyst drift av motorn).

Mellanlägget matas genom ett 100 ohm begränsningsmotstånd R2 direkt till porten på fältomkopplaren IRF640 (N-kanal), källan till fältomkopplaren dras upp till grindpotentialen av ett 1 Kom motstånd R3 för tillförlitlig stängning.

Eftersom motorns maximala ström är 3A (enligt dsh vid 5V Gate-Source) drar fältföraren lite mer än 5A och vid en frekvens på 40 KHz värms de inte upp, vilket helt tillfredsställer mig, så det finns ingen förare framför fältförarna. Även om det är korrekt att det behövs åtminstone för bipolära patienter. Och vi tar bort vår PWM på motorn från fältarbetaren.

Signalen för att öka och minska PWM tillförs via KT817(NPN) transistoromkopplaren till MK-porten. Frihjulsdiod, för att skydda fältarbetarna från induktion av motorn, installerade jag (krympte) framför motorn.


Diod med backström 10A.

PWM-frekvens




Du behöver också en diod som anod till But in och katoden på +12V för att behålla strömmen.

Enheten fungerar enligt följande:

  • 1. När den slås på för första gången snurrar motorn upp till maximal hastighet och minskar till det värde som återstod efter avstängning i EPROM, men inte lägre än 30 % (Detta gjordes för att vara säker på att motorn snurrar vid den minsta driftcykeln om kondensat är fruset till det (exakt enligt Det är därför min termostat brann ut på reostaten på Priora-spisen) eller något liknande)).
  • 2. Genom att flytta omkopplaren till det andra läget ökar PWM-driftcykeln mjukt, så snart den önskade hastigheten uppnås, tryck på knappen till det första läget och den aktuella driftcykeln sparas i Eprom.

Om du behöver minska PWM, upprepa steg 2.

En kort video.

Och vem försöker göra ett likvärdigt hantverk med en analog, på en 555 timer.

Alla element är markerade.

Det märkligaste är att frekvensen är 9,6 MHz/4 = 2,4 MHz. Timerdelare 1 = 2,4 MHz. Delare med 8 är inaktiverad i säkringar. Men ofta blev det samma som på multimetern. Multimetern ljuger inte, jag kollade den med en generator.

För självmontering erbjuder vi en beprövad väför nästan alla bilar.

Schematisk bild av hastighetsregulatorn

Funktioner hos spisens hastighetsregulator

  1. Reglering av uteffekt. Styrmetoden är PWM. PWM-frekvens - 16 kHz. Antalet effektsteg är 10.
  2. Nivåindikering med lysdioder.
  3. Smidigt kraftförändring.
  4. Lagring av installerad ström.
  5. Ställa in hastigheten för effektändringen.

Beskrivning av kretsens funktion

1 . När strömmen slås på ställs den senast valda strömmen in. LED_0 indikerar att enheten är redo att användas. Lysdioder LED_1 - LED_10 visar den inställda fläkteffekten.

2 . Ändra strömmen med PLUS/MINUS-knapparna.

3 . Ställa in hastigheten för effektändringen.
3.1. Tryck på PLUS- och MINUS-knapparna samtidigt.
3.2. LED_0 börjar blinka. Antalet lysdioder som är tända motsvarar den valda hastigheten.
3.3. Använd PLUS/MINUS-knapparna för att ändra hastigheten.
3.4. För att lämna läget, tryck på PLUS- och MINUS-knapparna samtidigt igen. LED_0 slutar blinka.

Obs: indikeringen är omvänd. Ju fler lysdioder tänds, desto lägre är förändringshastigheten i effekt. Effektförändringshastigheten kan registreras när MK blinkar in i EEPROM-cellen med adress 0x00. Siffran får inte vara mer än 10 (eller 0x0A i hex-format). Om siffran är större tas standardvärdet 5.

4 . Efter ~3 sekunder från den senaste knapptryckningen kommer de nya inställningarna att skrivas till det icke-flyktiga minnet.

Publikationer om ämnet