Wielofunkcyjny regulator mocy silnika DC - sterownik PWM z soft-startem - PCB i mikroprocesor do projektu AVT 1469
- Steruj mocą i kierunkiem pracy silnika DC z funkcją soft-startu i trzema trybami regulacji PWM. AVT1469 A+ zawiera PCB i zaprogramowany ATtiny45; elementy kompletujesz osobno.
Wielofunkcyjny regulator mocy silnika DC - sterownik PWM z soft-startem - płytka PCB i mikrokontroler do AVT1469
Pozwala zbudować regulator PWM do sterowania mocą i kierunkiem pracy silnika prądu stałego, z funkcją łagodnego startu.
Regulator PWM do silnika DC i obciążeń 12 V
AVT1469 to wielofunkcyjny regulator mocy i kierunku obrotów silnika prądu stałego. Sprawdza się przy napędach modelarskich, małych narzędziach warsztatowych, wiertarkach do płytek PCB oraz przy sterowaniu żarówką jako prosty ściemniacz niskonapięciowy.
Układ ma trzy tryby pracy: regulację z obrotami prawo/lewo oraz dwa tryby jednokierunkowe. Sterowanie odbywa się potencjometrem i przyciskiem, a mikrokontroler ATtiny45 generuje sygnał PWM oraz obsługuje funkcję soft-startu. Wersja A+ obejmuje płytkę PCB oraz zaprogramowany mikrokontroler przygotowany do projektu AVT1469; pozostałe elementy trzeba skompletować osobno.
Karta techniczna
AVT1469
Regulator mocy silnika DC z mikrokontrolerem ATtiny45, sterowaniem PWM, trzema trybami pracy i funkcją łagodnego startu.
| Wersja | A+ – płytka PCB i zaprogramowany mikrokontroler |
| Funkcja | regulator mocy i kierunku obrotów silnika DC |
| Tryby pracy | prawo/lewo, tylko w lewo, tylko w prawo |
| Sterowanie | potencjometr POT1 i przycisk S1 |
| Generator PWM | około 500 Hz w trybie 1, około 250 Hz w trybach 2 i 3 |
| Funkcja soft-start | tak, z zapamiętywaniem ustawienia po wyłączeniu zasilania |
| Prąd wyjściowy | 4 A bez radiatora |
| Zasilanie | 7–18 VDC |
| Mikrokontroler | ATtiny45, zaprogramowany dla projektu AVT1469 |
| Płytka PCB | 86×37 mm |
Wersja
AVT1469 A+ – płytka PCB i zaprogramowany mikrokontroler ATtiny45. Pozostałe elementy elektroniczne i elektromechaniczne z poniższego wykazu trzeba skompletować osobno.
Wykaz elementów
- R3, R4, R11, R12: 10 Ω
- R2, R7, R8, R9: 4,7 kΩ
- R5: 10 kΩ
- R13: 560 Ω
- C1: 470 µF
- C2, C4, C5, C7: 100 nF
- C3, C6: 100 µF
- C8, C10, C11: 10 nF
- C9: 10 µF
- Q1, Q2: BUZ11 lub podobny
- Q3, Q4: IRF9530 lub podobny
- Q5, Q6: tranzystor NPN, np. BC547
- IC1: 4069
- IC2: ATtiny45 z wgranym programem (w zestawie)
- IC3: 78L05
- LED1: dioda LED 5 mm żółta
- POT1: potencjometr 10 kΩ
- L1: dławik
- S1: mikroswitch wysoki
- ZAS, MOTOR: złącza ARK2
Notes
Mikrokontroler ATtiny45 w wariancie A+ jest przygotowany do pracy w projekcie AVT1469. Zastosowanie pustego mikrokontrolera wymaga wcześniejszego zaprogramowania odpowiednim wsadem.
Potencjometr POT1 reguluje wypełnienie PWM, a przycisk S1 służy do zatrzymania, wznowienia i zmiany trybu pracy. Funkcja soft-start powoduje stopniowe narastanie wypełnienia PWM po wyjściu ze stanu oczekiwania.
Układ pracuje poprawnie do 18 VDC; przekroczenie tego napięcia może uszkodzić sterownik. Przy większych obciążeniach należy zadbać o chłodzenie tranzystorów mocy, przekrój przewodów i wzmocnienie ścieżek prądowych, np. przez ich ocynowanie.
Uwaga: Regulator pracuje z impulsowym stopniem mocy. Dobór zasilacza, przewodów, chłodzenia tranzystorów, zabezpieczenia i sposobu montażu należy dopasować do silnika, prądu rozruchowego oraz warunków pracy.
Najczęściej zadawane pytania
AVT1469 A+ zawiera płytkę PCB oraz zaprogramowany mikrokontroler ATtiny45 do projektu regulatora mocy silnika DC. Do uruchomienia układu trzeba samodzielnie skompletować pozostałe elementy z wykazu albo wybrać wersję B – zestaw KIT z płytką PCB i elementami do lutowania, jeśli jest dostępna.
Tak. Mikrokontroler ATtiny45 w wariancie A+ jest zaprogramowany dla projektu AVT1469. Pusty zamiennik wymaga wcześniejszego wgrania odpowiedniego programu.
Układ obsługuje tryb prawo/lewo z punktem neutralnym w środku skali potencjometru oraz dwa tryby jednokierunkowe, w których cały zakres potencjometru służy do regulacji mocy w jednym kierunku.
Do regulacji mocy silnika DC, sterowania małymi napędami modelarskimi, wiertarką warsztatową albo żarówką niskonapięciową jako ściemniaczem. Obciążenie trzeba dobrać do napięcia, prądu i chłodzenia układu.
Elektronika






