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Regulador eletrônico para ferramentas elétricas com partida suave. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Motores elétricos

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Um elemento conveniente e às vezes simplesmente necessário de uma ferramenta elétrica moderna, como furadeira elétrica, serra elétrica, moedor, quebra-cabeças elétrico, moedor de carne elétrico e muitos outros, é o controlador de velocidade do motor elétrico. Nos modelos mais baratos, esses reguladores não existem e, nos caros, são instalados os mais simples em miniatura embutidos na alça. As dimensões de tal dispositivo não permitem fornecer a reserva de energia necessária e, durante o trabalho intensivo ou emperramento da ferramenta, muitas vezes falham.

Além disso, uma ferramenta elétrica potente possui grandes correntes de partida, o que é prejudicial não apenas para a própria ferramenta, mas também para outros aparelhos elétricos conectados à rede devido à interferência resultante. Para reduzir a corrente de partida, você precisa de um regulador eletrônico com um modo para aumentar suavemente a tensão de alimentação quando ligado.

Qual é a melhor maneira de substituir um regulador com falha? Existem muitos circuitos diferentes de reguladores eletrônicos na literatura, mas entre eles existem circuitos bastante raros que fornecem um modo de aumento suave da tensão de saída. E aqueles em que esse modo está disponível não são convenientes para alimentar uma ferramenta elétrica. Isso se deve ao fato de que, via de regra, neles a suavidade do aumento de tensão é garantida pela carga do capacitor. Este capacitor também descarrega lentamente. E se, ao trabalhar com uma ferramenta elétrica, você frequentemente precisa ligá-la e desligá-la, esse regulador não fornece uma partida suave do motor devido à inércia.

Todas essas deficiências são privadas do circuito elétrico mostrado na fig. 1. Ele fornece uma partida suave do motor, bem como um controle de velocidade suave em uma ampla faixa. Além disso, esse esquema praticamente não tem inércia, ou seja, quando você ligá-lo novamente imediatamente após desligá-lo, a tensão de saída ainda aumentará gradualmente e suavemente.

Regulador eletrônico para ferramentas elétricas com partida suave
Fig.1 (clique para ampliar)

O circuito impresso e a disposição dos elementos são mostrados na Fig.2.

Regulador eletrônico para ferramentas elétricas com partida suave
Figura.2

O dispositivo é feito na forma de um acessório separado através do qual a ferramenta elétrica é alimentada. Isso permite torná-lo universal - fornece a capacidade de conectar a carga

A mudança no circuito para conectar um triac convencional é mostrada na Fig. 3.

Regulador eletrônico para ferramentas elétricas com partida suave
Figura.3

Em conclusão, pode-se notar que, para proteger a ferramenta elétrica de danos em caso de sobrecarga, é possível instalar uma máquina eletromecânica de corrente na corrente desejada no circuito de potência do circuito regulador. Também pode ser usado como um interruptor. Na venda de tais dispositivos, há sempre uma grande seleção.

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Um grupo de cientistas americanos iniciou um projeto de três anos para pesquisar a tecnologia de criação de microchips que podem se recuperar independentemente de falhas, relata a Extreme Tech.

O início dos trabalhos no projeto foi anunciado na semana passada em uma conferência sobre automação de projetos, realizada em São Francisco, com representantes da corporação Semiconductor Research, US National Science Foundation e Michigan State University.

É suposto construir uma tecnologia de design de chip que irá procurar de forma mais eficiente as peças defeituosas do chip, transferir funções de computação de peças que não funcionam para as que funcionam e, em seguida, corrigir os problemas que surgiram e devolver a seção reparada à operação. Nesse caso, o microchip poderá se recuperar através do uso de software online e seus próprios componentes.

Atualmente, a redundância de semicondutores é usada para encontrar e diagnosticar problemas em semicondutores, o que requer custos adicionais significativos, degradação de desempenho e aumento no tamanho do chip. A modelagem de confiabilidade de sistemas complexos está se tornando cada vez mais complexa, pois exige a consideração de fatores cada vez mais diversos, desde defeitos em fios de silício até falhas em aplicativos de software.

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