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电位器分压不能直接控制电机吗,还是我弄错了什么东西?

  

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电位器分压不能直接控制电机吗,还是我弄错了什么东西?

  

电位器分压不能直接控制电机吗,还是我弄错了什么东西?

  电位器(俗称可变电阻器)种类繁多,常见的电位器只能够用于电子电路中的电压及信号调整(微弱电流);它是利用串联可以分压的工作原理。

电位器分压不能直接控制电机吗,还是我弄错了什么东西?

  即便是大功率电位器,见下图所示。

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  它也只是用在一定功率的负载及范围直流电动机进行在可控范围之内调节电流。因为这样使用,其功率损耗太大,一般不采用这种方式进行控制;现在的电子元器件发展好快,用晶闸管、IGBT等,再来用小功率电位器来控制需要控制电动机,很方便。交流电动机改变电动机速度最好方法,是改变交流电的频率,来控制电动机运行。这种方式控制电动机运行效率很高、节约用电。

  电位器分压或者说电阻分压,这是比较基础的电子知识。电阻串联时,电阻上分得的电压与它的阻值成正比。而电阻分压这种降压方式,也是在很多电路中常用的一种方式。

  电阻分压的使用范围

  利用串联电阻降压,是通过与负载串联的电阻,把剩余的电压通过所串联的电阻分担,使负载能够分得合适的工作电压。由于串联分压与电阻阻值是有关系的,所以串联电阻的变化,也会引起分得电压的变化,所以首先一点,通过串电阻分压的方式降压,是不能用在负载功率变化比较大的电路中的。

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  电阻分压时,剩余电压会加在串联的电阻上面,由于串联电路中电流是相等的,所以流过负载的电流与流过串联电阻的电流是相等的。根据电阻上的压降以及流过的电流,是可以计算出电阻上所产生的功耗的。电阻器包括电位器,除了电阻值这个参数之外,还有一个重要的参数就是功率,如果电阻上的功率超过了其额定功率,就会造成电阻快速温升甚至烧坏。

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  大功率的电阻,无论是从体积上考虑,还是成本考虑都是比较高的,并且电阻功率较大时也会产生热量,这部分热量对于负载的使用来讲是没有意义的。所以电阻分压这种降压方式,一般只适用于小功率并且功率基本恒定的电路中,比如指示灯的降压等。

  如何控制电机调速

  由于电阻分压只适用于小功率范围,使用电阻降压调速是不理想的。电机的调速根据电机类型的不同,会有不同的调速方法。以直流有刷电机为例,这种电机的调速通常采用降压的方式进行调速。对于模拟电路降压,通常是串联调压,数字电路可以使用PWM进行调速。PWM是对脉宽的控制,通过开关元件,实际上也是控制输出电压的有效值。

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  上面是一个非常简单的直流有刷电机调速电路,这是一个利用施密特触发器构成的PWM控制电路,芯片的型号是CD40106。这个电路的工作原理是:由N1及外围的元件构成的是一个占空比可调的多谐振荡器,电路通电的瞬间,由于N1的输入状态是不确定的,在这里假设是电平,低电平输入之后经过N1的反相输出高电平,高电平经过二极管D2、可调电阻VR1的一部分给电容C1充电;当电容上的电压上升,超过N1的正向触发阈值的时候,N1的输出状态就会发生翻转变为低电平,此时电容C1就会经过可变电阻的上半部分、二极管D1以及N1的输出进行放电。

  随着电容两端电压不断降低,当低于N1的负向电压触发阈值的时候,N1再次发生翻转。电路就会在电容C1不断充放电下维持振荡。振荡信号由N1输出之后,经过N2的整形及放大之后,会驱动三极管T1,控制输出电压。通过调整电位器VR1中心抽头的位置,就可以改变输出的脉宽,从而控制三极管调整输出电压,达到调速的目的。

  这是一个比较简单的调速电路,实际的电机调速会负载一些,并且会加入一些检测及保护部分的电路,但是基本的工作原理是相似的。

  所以,电阻分压无法直接控制电机的调速,它一般只适用于小功率的降压,但是可以使用定位器调压,作为控制信号的调整,作为最终输出电压的调整,实现电机的调速。

  

电位器分压不能直接控制电机吗?还是弄错了什么东西?

 

  对于这个问题,采用电位器控制变频器输出频率,完全可实现。注意的是,一台变频器用一个电位器调节频率,因此其特性及阻值功率要选用符合要求的电位器。

  电位器的简介

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  它作为通用机电元件,在各种仪器仪表及电子设备有广泛应用。其作为可调的机电元件,依靠动触点在电阻体上滑动,从而获得与其输入电压和动触点滑动成一定关系的电压输出。

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  开头说了电位器特性及电阻功率要符合要求,结合题目的要求进行电位器的选用。

  根据题目所知,所用的电位器作用是分压,需要经常调节。因此磨损、动噪声要考虑进去,例如要耐磨、动噪声低的电位器,毕竟调节次数是比较频繁的。

  特性应该用直线特性,对电位器来说,是其符合性的一种特殊形式。符合性指的是电位器的输出电压值与真实值的最大差值与总电压之比,采用百分数表示,也就是其输出特性的精度,只要电压比呈直线的符合性即直线特性。

  电位器与变频器配合使用实现频率调节功能

  由题目分析可知,是用电位器的电压信号控制变频器输出频率。因此电位器需要一个直流电压源,一般变频器自带电压输出。例如10V、5V,具体情况具体选用。

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  其控制端子与电位器的连接图

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  它的13和11端子有提供10VDC。设定电压输入时,因此只要从13和11端子取用DC+10V即可。然后电位器的输出电压从12和11端子输入,配合1-5KΩ电位器进行频率设定。

  结束语:电位器分压能直接控制变频器输出频率从而控制电机转速。使用之前,确定电位器的好坏,然后正确与变频器控制端子连接,最终进行正确的参数设定。

  

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  能直接控制。变频器常见的频率给定方式有四五种,电位器给定频率方式即是其中一种。因此通过调节外接的电位器即可实现频率给定。

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  电位器与变频器使用。电位器相当于滑动电阻器使用,变频器相当于电压表使用,将变频器并联在滑动电阻器上,然后再给电位器接入10V电源,则通过调节外接的电位器能实现电压0~10V之间的变化。

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  从变频器外接电位器图可知,变频器的ACM与10V之间有10V,为电位器供电。ACM与AVI之间有0~10V输入。由此可见,ACM与AVI相当于电压表的负极与正极,然后并联在滑动电阻器上。

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  上图是电位器的简化图,因此变频器输出10V电压接电位器接引出端1和3,AVI接引出端2。

  总结:连接正确,则需进行参数设置。频率指令来源设定有好多种,由于外接电位器,则选择AVl模拟量输入信号0-10V。除此之外,还有模拟量输入信号4-20mA、RS485/USB输入控制等。随后,运行指令来源设定,有数字操作输入器、外部端子操作键盘等运行指令来源。

  假如变频器采用闭环控制,例如生产工艺的压力、温度、液位、流量等被控变量,需要通过变送器将信号转为标准电流信号传输至变频器。频率的给定依旧可以通过外接电位器的方式来实现频率给定。

  你好,不能的。

  任何负载,不是只要有电压就能工作,它还需要电流。

  直流电机分为有刷电机和无刷电机。

  有刷电机使用机械方式换向可以直接用直流电源驱动(如常见的玩具车马达等)。 而无刷电机除了需要电源外还需要特定的电机控制器。

  假如题主用的是有刷电机,首先需要弄清电机的功率或者工作电流。比如工作参数为3v 1A的电机,除了需要提供3v电源外还需保证此电源能提供1A的电流。 而使用电位器分压,是不能做到的。

  如下图,如果一个5v电源经过阻值10k电位器分压到3v ,需要调为4k和6k分压。那经过电机的电流只有(5-3)/4000=0.5mA

  远远不足以驱动电机。

  正确做法应该用降压开关电源或者线性电源来供电。如果要简单DIY可以用一个三极管加两个电阻组成线性电源进行供电。

电位器分压不能直接控制电机吗,还是我弄错了什么东西?

  电位器分压可以通过分压的功能控制电机的运转,但工业上通常通过间接方式来控制电机的运转速度,毕竟直接由电位器控制电机存在电压等级与电机不匹配和安全稳定方面的问题。

  比较点型的应用就是电位器、变频器、电机三种电气元件组合使用。

  大多数变频器本身自带电流信号和电压信号输出。其中电流输出信号多以20mA为主,而电压信号,像西门子系列的变频器多以直流10V电压为主,而三菱系列变频器则多以直流5V电压输出。

  此时,通过将电位器两头连接至变频器10V输出电源的0V端和10V端,将电位器的中间滑动部分接线引至变频器模拟量输入端子上。最后设置变频参数时,选择信号源为外部端子控制。这个时候,我们可以通过调节电位器来控制给变频器的模拟电压信号大小,进而调节变频器的运行频率。电机运转也随之高速或者低速进行无极调速运转。下图是常见西门子系列变频器的电位器接线图和实际应用中电气原理图。

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