- Regulator mocy PWM DC pozwala sterować obrotami silnika lub jasnością żarówki z wysoką sprawnością regulacji impulsowej. AVT735 B to KIT DIY z płytką PCB i elementami do lutowania.
Impulsowy sterownik mocy do silników i żarówek - KIT DIY AVT735
Zestaw elementów do wykonania regulatora PWM DC z potencjometrem, MOSFET-em i zakresem zasilania 6–25 V.
KIT regulatora PWM do obciążeń prądu stałego
AVT735 umożliwia płynną regulację mocy odbiornika DC metodą PWM. Układ można włączyć między zasilacz lub akumulator a silnik prądu stałego, żarówkę lub inne odpowiednie obciążenie rezystancyjne albo indukcyjne.
Generator na CMOS 4093 steruje tranzystorem MOSFET, który cyklicznie włącza i wyłącza odbiornik. Potencjometr zmienia wypełnienie impulsów, a zworka J1 pozwala wybrać niższą częstotliwość pracy generatora. Wersja B obejmuje płytkę PCB oraz podzespoły przewidziane do zlutowania regulatora mocy PWM.
Karta techniczna
AVT735
KIT regulatora mocy PWM z CMOS 4093, MOSFET-em BUZ11 lub STP55NF06, potencjometrem 100 kΩ oraz zabezpieczeniem dla obciążeń indukcyjnych.
| Kod projektu | AVT735 |
|---|---|
| Wersja | B – zestaw elementów do samodzielnego montażu |
| Typ układu | regulator mocy PWM DC |
| Zastosowanie | regulacja obrotów silnika DC lub jasności żarówki |
| Zakres zasilania | 6–25 V DC |
| Regulacja PWM | około 1–99% wypełnienia |
| Prąd wyjściowy | około 4 A, maksymalnie 10 A przy odpowiednim chłodzeniu tranzystora |
| Układ sterujący | CMOS 4093 |
| Element wykonawczy | BUZ11, STP55NF06 lub podobny MOSFET |
| Wymiary płytki PCB | 36×57 mm |
Wersja
AVT735 B – zestaw elementów do samodzielnego montażu. Wersja KIT zawiera płytkę PCB oraz podzespoły przewidziane do zlutowania regulatora mocy PWM DC.
Notes
Montaż należy rozpocząć od diod D1–D3 oraz rezystorów R1–R5, następnie wlutować podstawkę, D4, kondensatory, złącza śrubowe, tranzystor T1 i potencjometr PR1.
Przy silnikach i innych obciążeniach indukcyjnych należy zachować możliwie krótkie połączenia między regulatorem a obciążeniem. Przewody warto prowadzić jako skrętkę.
Dla ograniczenia zakłóceń można dodać kondensator elektrolityczny 1000–10000 µF przy złączu zasilania Z1.
Jeżeli prąd obciążenia jest większy, tranzystor T1 wymaga radiatora, a złącza, przewody i zasilacz muszą być dobrane do realnego prądu pracy.
Uwaga: regulator może pracować z dużymi prądami. Nieprawidłowe podłączenie, zbyt cienkie przewody, brak radiatora przy większym obciążeniu lub zwarcie na wyjściu mogą spowodować przegrzanie przewodów, tranzystora albo źródła zasilania.
Najczęściej zadawane pytania
AVT735 B to KIT DIY z płytką PCB i elementami do lutowania regulatora mocy PWM DC.
Do sterowania mocą odbiorników DC, szczególnie do regulacji obrotów silnika prądu stałego albo jasności żarówki.
Nie. Generator PWM pracuje sprzętowo na układzie CMOS 4093.
Radiator jest potrzebny przy większych prądach obciążenia, szczególnie gdy regulator ma pracować w pobliżu górnego zakresu prądu wyjściowego.
Wymagane jest napięcie stałe 6–25 V DC z zasilacza lub akumulatora o wydajności dopasowanej do odbiornika.
Elektronika








![Oscyloskop dwukanałowy 10MHz; Miernik [V, A, om, F, temp]; Generator sygnału FNIRSI 2C23T](hpeciai/9ae099dcce077bf9365579c6db71a9d0/pol_il_Oscyloskop-dwukanalowy-10MHz-Miernik-V-A-om-F-temp-Generator-sygnalu-FNIRSI-2C23T-190299.webp)



