proizvođači vibracijskih motora

vijesti

Recite mi kako brzo izgraditi strujni krug vibrirajućeg motora s mini magnetom istosmjerne struje.

mini vibrirajući DC magnet

U ovom projektu pokazat ćemo kako izgraditivibracijski motorstrujni krug.

Aistosmjerni 3,0 V vibrirajući motorje motor koji vibrira kada mu se da dovoljna snaga. To je motor koji doslovno trese. Vrlo je dobar za vibriranje predmeta. Može se koristiti u brojnim uređajima u vrlo praktične svrhe. Na primjer, jedan od najčešćih predmeta koji vibriraju su mobiteli koji vibriraju kada se nazovu kada su u načinu rada vibracije. Mobitel je takav primjer elektroničkog uređaja koji sadrži vibracijski motor. Drugi primjer može biti rumble pack kontrolera za igru ​​koji se trese, oponašajući radnje u igri. Jedan kontroler kojem se rumble pack može dodati kao pribor je Nintendo 64, koji je došao s rumble packovima tako da bi kontroler vibrirao i oponašao radnje u igri. Treći primjer može biti igračka poput Furbyja koja vibrira kada korisnik radi radnje poput trljanja ili stiskanja itd.

Takomini vibrirajući DC magnetMotorni krugovi imaju vrlo korisne i praktične primjene koje mogu poslužiti u bezbrojne svrhe.

Vrlo je jednostavno natjerati vibracijski motor da vibrira. Sve što trebamo učiniti je dodati potreban napon na 2 terminala. Vibracijski motor ima 2 terminala, obično crvenu žicu i plavu žicu. Polaritet nije važan za motore.

Za naš vibracijski motor koristit ćemo vibracijski motor tvrtke Precision Microdrives. Ovaj motor ima radni napon od 2,5-3,8 V.

Dakle, ako spojimo 3 volta na njegov terminal, vibrirat će jako dobro, kao što je prikazano dolje:8 mm mini vibrirajući motor

Ovo je sve što je potrebno da bi vibracijski motor vibrirao. 3 volta mogu se osigurati s 2 AA baterije spojene u seriju.

Međutim, želimo podići sklop vibracijskog motora na napredniju razinu i omogućiti da ga kontrolira mikrokontroler kao što jeArduino.

Na ovaj način možemo imati veću dinamičku kontrolu nad vibracijskim motorom i možemo ga natjerati da vibrira u određenim intervalima ako želimo ili samo ako se dogodi određeni događaj.

Pokazat ćemo kako integrirati ovaj motor s Arduinom za postizanje ove vrste upravljanja.

Konkretno, u ovom projektu ćemo izgraditi sklop i programirati ga tako damotor za vibraciju kovanica12 mm vibrira svake minute.

Krug vibracijskog motora koji ćemo izgraditi prikazan je u nastavku:

3V vibracijski motor 10mm

Shematski dijagram za ovaj strujni krug je:

Vibracijski motor 8 x 2 mm

Prilikom pokretanja motora mikrokontrolerom kao što je Arduino koji imamo ovdje, važno je spojiti diodu s obrnutom polarizacijom paralelno s motorom. To vrijedi i kada se pokreće kontrolerom motora ili tranzistorom. Dioda djeluje kao zaštita od prenapona protiv naponskih skokova koje motor može proizvesti. Namoti motora poznato proizvode naponske skokove dok se okreće. Bez diode, ovi naponi bi lako mogli uništiti vaš mikrokontroler ili integrirani krug kontrolera motora ili uništiti tranzistor. Kada se vibracijski motor jednostavno napaja izravno istosmjernim naponom, dioda nije potrebna, zbog čega u jednostavnom krugu koji imamo gore koristimo samo izvor napona.

Kondenzator od 0,1 µF apsorbira naponske skokove nastale kada se četkice, kontakti koji spajaju električnu struju s namotima motora, otvaraju i zatvaraju.

Razlog zašto koristimo tranzistor (2N2222) je taj što većina mikrokontrolera ima relativno slabe strujne izlaze, što znači da ne daju dovoljno struje za pokretanje mnogih različitih vrsta elektroničkih uređaja. Kako bismo nadoknadili ovaj slab strujni izlaz, koristimo tranzistor za pojačanje struje. To je svrha ovog 2N2222 tranzistora koji ovdje koristimo. Vibracijskom motoru potrebno je oko 75 mA struje za pokretanje. Tranzistor to omogućuje i možemo pokretati3V motor s kovanicama 1027Kako bismo osigurali da iz izlaza tranzistora ne teče previše struje, stavljamo 1KΩ serijski s bazom tranzistora. To smanjuje struju na razumnu količinu tako da previše struje ne napajaMini vibrirajući motor od 8 mmImajte na umu da tranzistori obično pojačavaju struju baze oko 100 puta više nego što prolazi kroz njih. Ako ne postavimo otpornik na bazu ili na izlaz, prevelika struja može oštetiti motor. Vrijednost otpornika od 1 kΩ nije precizna. Može se koristiti bilo koja vrijednost do otprilike 5 kΩ.

Izlaz koji će tranzistor pokretati spajamo na kolektor tranzistora. To je motor, kao i sve komponente koje su mu potrebne paralelno s njim za zaštitu elektroničkog kruga.


Vrijeme objave: 12. listopada 2018.
zatvoriti otvoriti