Zdravim kluci dostal jsem typ na toto zapojení http://pandatron.cz/?2684&pwm_rizeni_obvodu_lm317" onclick="window.open(this.href);return false;
tak jsem to na stole prubnul jen jsem nepoužil lm317 . Fungovalo by to celkem asi spolehlivě ale je tu jeden problém. Na výstupu je napětí 3,5voltru. I bez signálu na vstupu. Potenciometr do pimu 1 a 5 neměl žádnej význam. Po připojení 5 voltů ze stabilizátoru napětína výstupu rovná se něpětí zdroje.
Pwm řízení z lpt
Asi by bylo třeba vědět, co má být cílem.
Pokud je cílem řešit řešit regulaci rychlosti vřetene nebo jiného výkonového prvku, tak není moc šikovné z PWM signálu udělat analogovou hodnotu a tou řídit motor, protože při analogovém řízení budeš mít děsné energetické ztráty, a budeš muset složitě řešit chlazení. Motor nebo jinou výkonovou zátěž to chce řešit v pulzním režimu, tedy to PWM dotáhnout až na výstupní výkonový prvek.
Pokud ale chceš řídit nějakou navazující elektroniku a potřebuješ pro to řízení analogovou výstupní úroveň, tak pak potřebuješ 2 základní bloky: integrační RC článek na vstupu, který ti z PWM udělá analogovou úroveň (na tom tebou odkazovaném schematu jsou to prvky R1 a C1, a pak na to navazující operační zesilovač, který ti napěťově a výkonově posune tu analogovou hodnotu tam, kam potřebuješ (na tvom tvém schematu ten operák LM741 a odpory ve zpětné vazbě R2 a R4). Pokud ti stačí jen nevýkonový signál (třeba pro nějaké řízení), tak můžeš použít i jen nějaký takový běžný operák. Pokud bys to chtěl pro nějaké výkonové aplikace, tak se s výhodou použít třeba integrovaný NF zesilovač (třeba TDA2030) a zapojit ho jako výkonový operační zesilsovač.
V praxi je pak vhodné ještě oddělit a zesílit vstupní signál před integrací na tom RC článku, aby celé zapojení nebylo citlivé na napěťové úrovně na vstupu, ale skutečně jen na střídu toho PWM signálu.
Na tom tvojem schematu pak autor jako výstupní výkonový prvek použil stabilizátor LM317, kterému oblnul zpětnou vazbu výstupem z toho operáku. Moc se mi to nelíbí, ale principiálně by to asi fungovat mělo. Změř si, co máš na výstupu toho operáku, tj. co leze do regulačního vstupu (pin 1) toho stabilizátoru LM317.
Ale jak už psal výš: tohle zapojení by mělo smysl, pokud bys chtěl něco řídit výkonově. Ale pro výkonové řízení je zase lepší to řídit v pulzním režimu. Takže dafacto to zapojení moc rozumné využití nemá (podle mě).
Pokud je cílem řešit řešit regulaci rychlosti vřetene nebo jiného výkonového prvku, tak není moc šikovné z PWM signálu udělat analogovou hodnotu a tou řídit motor, protože při analogovém řízení budeš mít děsné energetické ztráty, a budeš muset složitě řešit chlazení. Motor nebo jinou výkonovou zátěž to chce řešit v pulzním režimu, tedy to PWM dotáhnout až na výstupní výkonový prvek.
Pokud ale chceš řídit nějakou navazující elektroniku a potřebuješ pro to řízení analogovou výstupní úroveň, tak pak potřebuješ 2 základní bloky: integrační RC článek na vstupu, který ti z PWM udělá analogovou úroveň (na tom tebou odkazovaném schematu jsou to prvky R1 a C1, a pak na to navazující operační zesilovač, který ti napěťově a výkonově posune tu analogovou hodnotu tam, kam potřebuješ (na tvom tvém schematu ten operák LM741 a odpory ve zpětné vazbě R2 a R4). Pokud ti stačí jen nevýkonový signál (třeba pro nějaké řízení), tak můžeš použít i jen nějaký takový běžný operák. Pokud bys to chtěl pro nějaké výkonové aplikace, tak se s výhodou použít třeba integrovaný NF zesilovač (třeba TDA2030) a zapojit ho jako výkonový operační zesilsovač.
V praxi je pak vhodné ještě oddělit a zesílit vstupní signál před integrací na tom RC článku, aby celé zapojení nebylo citlivé na napěťové úrovně na vstupu, ale skutečně jen na střídu toho PWM signálu.
Na tom tvojem schematu pak autor jako výstupní výkonový prvek použil stabilizátor LM317, kterému oblnul zpětnou vazbu výstupem z toho operáku. Moc se mi to nelíbí, ale principiálně by to asi fungovat mělo. Změř si, co máš na výstupu toho operáku, tj. co leze do regulačního vstupu (pin 1) toho stabilizátoru LM317.
Ale jak už psal výš: tohle zapojení by mělo smysl, pokud bys chtěl něco řídit výkonově. Ale pro výkonové řízení je zase lepší to řídit v pulzním režimu. Takže dafacto to zapojení moc rozumné využití nemá (podle mě).
http://www.sonelec-musique.com/images2/ ... on_001.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže by toto mohlo teoreticky fungovat nebo se pletu??
Takže by toto mohlo teoreticky fungovat nebo se pletu??
S galvanickým oddělením je to tady jinak, než třeba u driverů pro krokáče. U těch krokáčů je to oddělení aspoň v 95% úplně zbytečně a jelo by to stejně nebo líp i bez nich. Ale u toho pračkového regulátoru je to naopak naprosto nezbytně nutné, protože ten regulátor pracuje (resp. může pracovat, podle toho jak otočíš přívodní šňůru) na úplně jiném napěťovém potenciálu než PC.
Já jsem bez normálního PC (jen na mobilu), a nejmíň do úterka ještě budu. Takže s malováním je to slabší. A s pokusama už vůbec. Jedině bych to mohl čmrknout rukou na papír a zkusit to vyfotit mobilem.
Já jsem bez normálního PC (jen na mobilu), a nejmíň do úterka ještě budu. Takže s malováním je to slabší. A s pokusama už vůbec. Jedině bych to mohl čmrknout rukou na papír a zkusit to vyfotit mobilem.
Tohle schema mě stálo strašného úsilí, protože jsem tady nemohl nikde sehnat papír.
Jsou tam 2 zapojení vstupního optronu - jedno pokud máš přesných 12V (nemusí to být zrovna přesně 12V, ale musí to být dlouhodobě stabilní), druhé je pro případ, kdy je napájení mizerné.
Zrovna ideálně čitelné té není, ale dělal jsem co jsem mohl. EDIT: Teď si dodatečně uvědomuju, že by to chtělo ten optron zapojit jinak, aby se motor po odpojení PC vypnul (teď je to tak, že by najel na plné otáčky). Ale malovat znovu už se mi to nechce. Takže to bude chtít emitor výstupního tranzistoru optronu připojit přes odpor 4K7 na zem, kolektor přes 4K7 na +12V a výstup brát z emitoru.
Jsou tam 2 zapojení vstupního optronu - jedno pokud máš přesných 12V (nemusí to být zrovna přesně 12V, ale musí to být dlouhodobě stabilní), druhé je pro případ, kdy je napájení mizerné.
Zrovna ideálně čitelné té není, ale dělal jsem co jsem mohl. EDIT: Teď si dodatečně uvědomuju, že by to chtělo ten optron zapojit jinak, aby se motor po odpojení PC vypnul (teď je to tak, že by najel na plné otáčky). Ale malovat znovu už se mi to nechce. Takže to bude chtít emitor výstupního tranzistoru optronu připojit přes odpor 4K7 na zem, kolektor přes 4K7 na +12V a výstup brát z emitoru.
Ok děkuji za typ. Až mi příjdou tdačka vyzkoušim. Celkem mě to zajímá jak se to bude chovat a jestli to bude chodit 0-100%. Jinak k tomu zdroji do budoucna bych plánoval tda napájet přes nějaké trafíčko a honit zněj i tento vstupní obvod. Takže napětí by bylo relatimně pevné a stálé.