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問一個簡單的電機啟動電路的問題

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樓主
ID:592807 發表于 2020-11-12 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6黑幣
如果頻繁的直接啟動電機會對電機造成損壞。
所以想請教一下如何讓一個12V的電機在限流啟動或者降壓啟動后自動回復成正常電壓。
盡量不要加像繼電器或者單片機。
請教各位是否可以實現,或者有什么其他的方法能讓電機頻繁啟動、關停。

PS:我之前是直接+12V --電機--mos管--地線
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你描述這個問題,大概就是定時限過流保護電路,顯然mos管并不適合在這個電路中使用,因為MOS管一般應用只有2種狀態,開/關,此處換IGBT比較合適,IGBT可以控制電流,當然自身也有損耗。不過就在啟動時有較大損耗,控制IGBT 啟動電流為I1,由電容充電回路控制保持I1時間,定時結束切換為IGBT飽和狀態,即電機常態。如果需要嚴謹電路,不使用繼電器單片機,可使用運算放大器,做電容充電電壓放大輸出,然后由運放做成電壓跟隨器直 ...
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ID:687694 發表于 2020-11-12 15:45 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-11-12 17:14
多謝建議。
那如果我想要通過限流啟動或者降壓啟動來減電機的啟動瞬間電流,并且在啟動后切換回正常電壓 ...

你描述這個問題,大概就是定時限過流保護電路,顯然mos管并不適合在這個電路中使用,因為MOS管一般應用只有2種狀態,開/關,此處換IGBT比較合適,IGBT可以控制電流,當然自身也有損耗。不過就在啟動時有較大損耗,控制IGBT 啟動電流為I1,由電容充電回路控制保持I1時間,定時結束切換為IGBT飽和狀態,即電機常態。如果需要嚴謹電路,不使用繼電器單片機,可使用運算放大器,做電容充電電壓放大輸出,然后由運放做成電壓跟隨器直接驅動IGBT限流。注意IGBT閾值電壓區間(使啟動時IGBT工作于放大區間,電壓逐漸升高進入飽和區間)。當然如果可以用pwm輸出控制是最好了(開關電源IC都可以實現),這種方式采用mos管。每次啟動pwm占空比逐漸增加至需要的電機轉速,這種控制是效率最高的控制方式,如果是SPWM信號,那就更棒了,這會讓電機啟動轉動過程絲滑。
就目前來說,加運算放大器,跟使用單片機成本差不多,stc的8腳就能實現SPWM。
還有,你PS.那個接線方式也不太對,mos管輸入阻抗非常高,沒有下拉電阻(兼泄放電阻)并不穩定,而且有電容效應,沒有泄放電阻,有可能會按下導通后松開按鍵還繼續保持導通一定時間。
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板凳
ID:687694 發表于 2020-11-12 16:54 | 只看該作者
電機本身物理特性就無法頻繁啟動停止,你想通過外圍簡單電路去改變它自身特性,恐怕不如重新設計一款電機吧。記住,想頻繁啟動請不要有電感線圈。!!
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地板
ID:401564 發表于 2020-11-12 17:11 | 只看該作者
不想麻煩直接換成無刷電機就可以了
所謂頻繁啟動是個什么頻繁法呢?
不說進口的12V電機,就一般的國產12V電機,頻繁啟動是再正常不過的現象了
你估計是沒有看到過生產線上是怎么打螺絲的吧?
一個小時啟動關閉1000次,一天工作8個小時就是8000次啟動和關閉,一把電批至少是能這么用兩個月,按照這個頻率,一個電機至少不低于30萬次的啟動壽命,足夠很多應用了
而且,電批關閉的時候是直接短路電機的正負極的,這就造成更大的損耗了,但它依然還是很長壽的
富士康有員工應該知道這玩意......
如果你是一定要這么做,這也行,就是降壓啟動,就是啟動的電壓慢慢上升的就可以
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5#
ID:592807 發表于 2020-11-12 17:14 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-11-12 16:54
電機本身物理特性就無法頻繁啟動停止,你想通過外圍簡單電路去改變它自身特性,恐怕不如重新設計一款電機吧 ...

多謝建議。
那如果我想要通過限流啟動或者降壓啟動來減電機的啟動瞬間電流,并且在啟動后切換回正常電壓,盡可能減少大電流對升壓芯片和電池的影響,這樣有什么可以參照的電路或者有什么其他方法可以實現。電機啟動電流經常會讓升壓芯片和電池進入過流保護。
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6#
ID:150776 發表于 2020-11-12 17:16 來自手機 | 只看該作者
你這種電機不需要
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7#
ID:592807 發表于 2020-11-12 17:25 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-11-12 17:11
不想麻煩直接換成無刷電機就可以了
所謂頻繁啟動是個什么頻繁法呢?
不說進口的12V電機,就一般的國產12V電 ...

電壓慢慢升用什么元件比較好,這樣嗎?

+12V--mos管----------電機-----GND
             |            |
            按鍵     電容
              |            |
             VCC       GND
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