Dec 10, 2018 एक संदेश छोड़ें

मोटर कुंडल निर्वहन प्रसंस्करण

मोटर कुंडल निर्वहन प्रसंस्करण

प्रश्न: जब हम बिजली बंद करते हैं तो हमें कॉइल के डिस्चार्ज पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों होती है, और रेज़िस्टर की आवश्यकता नहीं होती है?

A: हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा गायब नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में होती है। जब करंट प्रतिरोधक के माध्यम से जाता है, तो ऊर्जा ऊष्मा हो जाती है और हर जगह फैल जाती है। जब हमारी विद्युत ऊर्जा कुंडल, प्रारंभ करनेवाला से जुड़ी होती है, तो विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा के साथ स्वचालित रूप से परिवर्तित होने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा अपेक्षाकृत आसान है। जब हम बिजली बंद करते हैं, तो कॉइल में संग्रहीत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो धीरे-धीरे गायब होने वाले विद्युत क्षेत्र की क्षतिपूर्ति करती है। बाहरी प्रदर्शन से, कुंडल का वर्तमान धीरे-धीरे गिर जाएगा। यही है, जो हम आमतौर पर कहते हैं: इंडक्टिव लोड वर्तमान की निरंतरता को बनाए रख सकता है। इस समय, यदि हम न केवल बिजली बंद कर देते हैं, बल्कि सर्किट को आगमनात्मक भार के एक छोर पर खोलते हैं, तो हम न केवल वर्तमान की निरंतर गिरावट देखेंगे, बल्कि प्रारंभ करनेवाला में वोल्टेज का तेजी से उदय भी देखेंगे। जब यह वोल्टेज एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है, तो यह एक चिंगारी बनाने के लिए हवा में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि मंगल पर डीसी ब्रश मोटर क्यों दिखाई दे रहा है जब यह कम्यूटेटिंग है। यह उस घटना की भी व्याख्या करता है जो स्पार्क्स को देखा जा सकता है जब 1970 और 1980 के दशक में हमारे जीवन में बिजली के ब्रेक टूट जाते हैं।

प्रश्न: स्पार्क्स खतरनाक हैं, इसलिए उनसे कैसे निपटें?

ए: चिंगारी का मूल कारण यह है कि आगमनात्मक लोड एक खुले सर्किट के मामले में भी वर्तमान निरंतरता को यथासंभव मजबूत बनाए रखेगा। फिर, हम समस्या को हल करने के लिए बुनियादी सिद्धांत के रूप में सर्किट की पहुंच बनाए रखेंगे। एक सरल और बुनियादी विधि यह है कि प्रारंभ करनेवाला के दोनों सिरों पर एक डायोड रखें। जब सर्किट सर्किट से कट जाता है, तो प्रारंभ करनेवाला में वोल्टेज बढ़ जाता है। जब वोल्टेज एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है, तो डायोड चालू हो जाएगा। जिससे करंट के लिए एक रास्ता मिलता है, और ऊर्जा को सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है

प्रश्न: एकीकृत सर्किट संचालित मोटर कॉइल में डिस्चार्ज को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

उत्तर: मोटर कॉइल के डिस्चार्ज को आमतौर पर DECAY कहा जाता है। उपरोक्त उल्लिखित डायोड पर भी यही बात लागू होती है। आप नीचे दिखाए अनुसार मोटर कनेक्ट कर सकते हैं

बेशक, एकीकृत सर्किट की अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए हम सर्किट का संचालन करके बाहरी डायोड पर भरोसा किए बिना सुरक्षित निर्वहन प्राप्त कर सकते हैं। इसके तीन तरीके हैं: A-SYNCMODE, SYNCMODEFASTDECAY, और SYNCMODESLOWDECAY।

नीचे दिए गए आंकड़े सर्किट के कनेक्शन को दिखाते हैं जब हम सामान्य रूप से डीसी मोटर का संचालन करते हैं। मोटर एच-ब्रिज संरचना के चार एमओएस ट्यूबों के माध्यम से आगे या रिवर्स रोटेशन का एहसास करता है। अब मोटर आगे की ओर घूम रही है, जबकि ऊपरी बाएँ और निचले MOS ट्यूब का संचालन कर रहे हैं, और वर्तमान बाईं ओर से दाईं ओर बह रही है (चित्र 4)।

इस बिंदु पर हम मोटर को रोकते हैं और मोटर कॉइल में संग्रहीत ऊर्जा को संसाधित करने की आवश्यकता होती है।

पहला तरीका A-SYNCFASTDECAY है। एकीकृत सर्किट की प्रक्रिया के अनुसार, एक बॉडी डायोड को एमओएस ट्रांजिस्टर में एकीकृत किया जाना चाहिए और नाली और स्रोत के बीच जुड़ा होना चाहिए। डायोड का इलाज करके, हम विभिन्न वर्तमान तीव्रता का सामना कर सकते हैं। फिर, जब हम रुकते हैं, अगर हम सभी चार MOSFETs को बंद कर देते हैं, तो करंट डायोड के साथ बाहर निकल जाएगा।

इस समय, दो घटनाएं घटित होंगी। सबसे पहले, जमीन के नीचे एक नकारात्मक वोल्टेज मोटर कॉइल के बाईं ओर दिखाई देगा। आयाम डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और कॉइल के दाईं ओर वोल्टेज में बिजली की आपूर्ति वोल्टेज की तुलना में सकारात्मक वोल्टेज अधिक है। दूसरा: डायोड पर ऊर्जा को वोडोडे × इकोइल के रूप में विसर्जित किया जाता है, और गर्मी अधिक शक्तिशाली होती है।

दूसरा तरीका SYNCMODEFASTDECAY है। इस तरह, हम मशीन को बंद करने पर निचले बाएँ और ऊपरी दाएं MOS ट्यूब खोलेंगे। शटडाउन की शुरुआत में मोटर में करंट अभी भी दाएं से बाएं है। ऊर्जा को दो खुले एमओएस ट्यूबों के कनेक्शन के माध्यम से बिजली प्रणाली में परिचालित किया जाता है

इस तरह से दो घटनाएं भी हैं: पहला, कॉइल पर लगाया गया वोल्टेज कॉइल की करंट की दिशा के विपरीत होता है, जिससे कि कॉइल में करंट तेजी से एटेन होता है। दूसरा: चिप पर उत्पन्न गर्मी Rdson × Icoil2 है, क्योंकि MOS ट्रांजिस्टर का ऑन-रेसिस्टेंस Rdson आमतौर पर काफी छोटा होता है, इसलिए चिप का गर्मी अपव्यय छोटा होता है।

तीसरा तरीका SYNCMODESLOWDECAY है। इस तरह, जब मशीन बंद हो जाती है, तो हम दो निचले पाइपों को चालू करते हैं। कुंडल में वर्तमान अभी भी बाएं से दाएं है। दो निचले मोड़ के चालन के कारण, हम सर्किट सिद्धांत में मोटर कॉइल के दोनों सिरों को शॉर्ट-सर्कुलेट करने के बराबर हैं। इसलिए, वर्तमान ऊर्जा को मोटर कॉइल और एमओएस ट्यूब से बने बंद लूप सिस्टम में चक्रीय रूप से खपत किया जाता है।

इस पद्धति की अपनी विशेषताएं भी हैं: पहला, गर्मी अपव्यय के संदर्भ में, यह SYNCMODEFASTDECAY के समान है। एक पूरे के रूप में चिप पर उत्पन्न गर्मी Rdson x Icoil2 है। दूसरा, इस मोड द्वारा गठित शॉर्ट सर्किट मोटर प्रणाली को स्व-ब्रेकिंग फ़ंक्शन को लागू करने में सक्षम बनाता है। तीसरा, यह दृष्टिकोण बड़े उच्च गति वाले मोटर्स के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी मोटर प्रणाली में ऊर्जा बहुत बड़ी है, और जब SYNCMODESLOWDECAY के माध्यम से जुड़ा होता है, तो एक अल्ट्रा-हाई करंट घटना होती है। वर्तमान मूल्य मोटर कॉइल प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल वोल्ट और मोटर के आंतरिक प्रतिरोध से निर्धारित होता है। कुछ चरम स्थितियों में अति-सुरक्षा या मोटर बर्नआउट हो सकता है

जब हमारे पास मोटर के डिस्चार्ज मोड की एक बुनियादी समझ होती है, तो व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, हम उनकी विभिन्न विशेषताओं के अनुसार चुन सकते हैं।


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