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2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-13 06:57
Cet article montre un pilote de moteur simple. Cependant, ce n'est certainement pas la solution la moins chère pour un circuit d'entraînement de moteur.
Fournitures
Composants: transistor de puissance (boîtier TO3 ou TO220), résistance de 10 ohms (5 watts), diode à usage général, source d'alimentation (3 V ou deux piles AA/AAA/C/D), dissipateur de chaleur, résistance variable de 1 kohm, soudure.
Composants facultatifs: Pâte de transfert de chaleur.
Outils: Pince à dénuder.
Outils optionnels: Multimètre, pinces.
Étape 1: Concevoir le circuit
J'ai utilisé l'ancien logiciel de simulation PSpice pour dessiner et simuler le circuit afin de réduire le temps.
Le coût du circuit peut être réduit en remplaçant les résistances Rb et Ro par un court-circuit.
La diode 1N4001 est nécessaire pour assurer la saturation des transistors et ainsi réduire la puissance dissipée. La deuxième utilisation de cette diode est la prévention de la polarisation inverse collecteur-émetteur du transistor qui endommagerait le transistor.
La tension minimale au nœud Rb/D/Ro ne descendra pas en dessous de 0,9 V (Vd + VceSat = 0,7 V + 0,2 V = 0,9 V). Cependant, la base du transistor de puissance peut avoir une résistance interne pouvant atteindre 100 ohms. Cette résistance est réciproque au courant de polarisation du transistor. Des courants de polarisation plus élevés réduiront la résistance de base. C'est pourquoi vous pourriez avoir besoin de la résistance Rb.
Étape 2: Simulations
Vous pouvez voir que le courant maximum est très faible. En effet, le transistor 2N2222 n'est pas un transistor de puissance mais un transistor à usage général. Le logiciel de l'édition étudiant n'a pas de composants de transistor de puissance.
Étape 3: faire le circuit
Vous devez acheter un transistor de puissance si vous construisez ce circuit. Vous aurez également besoin d'un dissipateur thermique (dissipateur thermique TO3 ou TO220).
Les calculs du dissipateur thermique sont affichés ici:
www.instructables.com/Component-Heat-Dissipation