솔레노이드가 모터와 같은 EMF를 다시 표시합니까?


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방금 핀볼 머신 솔레노이드를 구입하여 실험하고있었습니다. DC 저항은 약 30ohm이고 약 30V에서 작동하며 약 6에서 유지됩니다. 10A 릴레이로 제어하려고 시도한 결과 플라이 백 다이오드가 있어도 릴레이가 때때로 아크가 걸리는 것을 발견하여 솔레노이드를 살펴 보았습니다. 스코프가있는 전압. 솔레노이드의 한쪽은 릴레이와 PTC 퓨즈를 통해 양극 전원에 연결됩니다. 다른 쪽은 접지되어 있습니다. 범위는 솔레노이드 바로 위에 있습니다.

솔레노이드가 활성화되면 전압이 + 200V 이상으로 상승하는 것으로 보입니다. 플라이 백 다이오드가없는 솔레노이드를 해제 할 때 나타날 역 전압이 아닙니다. 코일이 효과적으로 슬러그를 자화시키고 슬러그가 코일로 이동할 때 다시 EMF를 생성한다고 생각합니다. 코일이 슬러그에 가까워 질 때 더 많은 힘의 선을 가로 지르기 때문에, 백 EMF는 종래의 모터에서와 같이 구동 전압에 제한되지 않는다. 이러한 역기전력으로 인해 스트로크 중에 솔레노이드 전류가 0으로 떨어질 것입니까? 그러한 행동이 솔레노이드에 전형적인가?

그러한 행동이 솔레노이드에 전형적인 경우, (필요한 경우) 솔레노이드를 유지하는 데 필요한 것을 제외한 모든 "유용한"에너지가 전류가 0으로 떨어지기 전에 전달되고 에너지 소비를 줄일 수있는 것처럼 보입니다. 현재 사용량을 보면서 엄청나게. 기계적인 요인으로 인해 슬러그가 빠르게 움직이지 못한다면 전류가 0으로 떨어질 수는 없지만 양의 음으로 진행하는 전류의 파생물을 관찰하면 식별 가능한 "최적의 턴 오프"를 제공해야합니다. 포인트. 이것을 이용하는 솔레노이드 드라이버 회로가 있습니까? 확실히 여행 끝 접점은 이러한 동작을 제공하는 데 도움이 될 수 있지만 기계적 복잡성이 추가됩니다. 모든 전자 솔루션이 실용적입니까?


모든 코일 및 코일을 사용하는 모든 장치에는 역기전력이 있습니다. 코일을 갖는 것의 부작용 일뿐입니다. 이 작동을 위해 슬러그를 자화시킬 필요조차 없습니다.
AndrejaKo

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설명하는 효과는 일반적이지 않지만 잠재적으로 의미가 있습니다. 인터넷 페이지를 통한 빠른 gargoyling은 이것이 허용되는 효과라는 증거를 제공하지 않습니다. 전기자가 필요 이상으로 견고하게 끌어 당겨 전기자에 의존하여 " 드라이브가 스트로크를 통해 도중에 분리 된 경우 해안에 장착하십시오. 회로를주의 깊게 점검하고, 수치 결과를 확인하고, 자신을 속이지 않는지 확인하기 위해 scopt를 사용하십시오. Patent it :-) :-)
Russell McMahon

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@AndrejaKo : 통전 된 인덕터는 전류가 무한 시간 후에 흐르기 시작할 때까지인가 된 전압과 동일한 전압을 처음에 떨어 뜨립니다. 나는 그것을 다시 EMF라고 부를 수 있다고 생각합니다. 그러나 움직이지 않는 인덕터는인가 된 전압이 양인 한 단조 증가하는 전류를 갖게됩니다. 이러한 인덕터에서 전류를 줄이려고하면 전압 강하가 마이너스가됩니다. 내 질문은 솔레노이드 의 순방향 전압이 공급 전압을 초과하는 것이 일반적 인지 여부와이를 제어 할 때이를 활용할 수 있는지 여부입니다.
supercat

이에 매우 유사한 질문 이 하나 , 그 대답은 또한 당신을 도움이 될 수 있습니다.
Cerin

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@Cerin : 나는 슬러그의 움직임이 솔레노이드의 동작에 영향을 미쳤는 지에 대해 언급 한 질문, 답변 또는 링크 된 블로그 항목을 전혀 보지 못했습니다. 이것은 내가 특히 관심이있는 세부 사항이었습니다. ?
supercat

답변:


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슬러그가 움직일 때 약간의 역기전력 효과가있을 수 있습니다. 그러나 나는 그것이 닫힐 때 고전압을 일으키는 원인이라고 진지하게 의심합니다. 다른 효과가있을 수 있습니다.

  1. 릴레이 접점 바운스 즉, 전체 "온"작동 중에도 솔레노이드가 여러 번 분리됩니다. 일부 전류가 축적 된 후 발생하는 이러한 단절은 단시간 동안 고전압을 유발할 수 있습니다.

  2. 울리는. 코일에 근접한 시스템에는 정전 용량이 있습니다. 코일이 켜지면 탱크 회로에 전원을 공급하는 것과 같습니다. 이상적인 조건에서 이것은 특히 접점 바운스와 함께 입력 전압의 두 배까지 울릴 수 있습니다. 실제로 솔레노이드의 DC 저항은 일반적으로 시스템을 충분히 감쇠시키기에 충분하며 솔레노이드의 R과 L이 우세합니다.

  3. 실제로는 없습니다. 스코프는 과도 전류, 특히 프로브 접지가 불량한 상황을 보여줄 수 있습니다.

나는 EMF가 실제로 200V로 올라가는 것에 회의적이라는 것을 제외하고는 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지 모르겠습니다. 또한 PTC 퓨즈가 이러한 것들을 테스트하기 위해 직렬로 연결된 것을 좋아하지 않습니다. 그것을 단락시키고 그것이 무엇을하는지보십시오. 또한 와이어의 다른 쪽 끝이나 PTC 퓨즈의 다른 쪽이 아니라 솔레노이드 바로 반대에 역 다이오드를 배치하십시오. 빠른 다이오드 여야합니다.


릴레이 접점 바운스가 역기전력보다는 순방향 EMF를 유발할 것으로 예상됩니다. 커패시턴스가 울림을 유발한다고 생각하지 않았습니다. 그것은 확실한 가능성처럼 보인다. 솔레노이드 터미널 사이에 직접 300V 다이오드가 있지만 아마도 그렇게 빠른 것은 아닙니다. PTC 퓨즈를 단락시킬 수는 있지만 그 효과는 크지 않을 것입니다. 스코프 접지는 음극 솔레노이드 리드에 연결되고 팁은 양극에 연결됩니다. "변압기"효과가 있더라도 코일의 턴 수는 접지 클립 루프의 1 턴을 비틀어 야합니다.
supercat

나는 물건을 조금 더보고 있었고 접촉 바운스와 관련하여 울리는 것 같습니다. 울리는 소리가 아래보다 공급량보다 훨씬 더 많이 올라가는 것 같고 아마도 슬러그의 움직임이 중요한 역할을했지만 그러한 효과가 신뢰할만한 것 같지는 않다고 생각합니다. 네 자리 중 세 자리는 솔레노이드가 활성화 될 때 열리는 접점을 가지고 있습니다. 나는 네 자리 모두에 균일하게 작동 할 수있는 접근법을 원하지만 가장 좋은 방법은 세 자리 숫자를 연락처와 함께 처리하고 네 번째 자리를 찾는 것입니다.
supercat

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이것을 과도라고합니다. 과도 현상은 필드가 갑자기 변경되어 발생합니다.

에너지는 자기장에 저장되고 있습니다. 전압은 시간에 따른 자기장의 변화로 인해 발생합니다. 회로를 연결하거나 분리하면 전압이 발생하는 필드가 변경됩니다. 이 과도는 나중에 사용하기 위해 커패시터에 저장 될 수 있습니다. 도체를지나 철을 움직이면 전기가 생성되지 않습니다. 시간과 관련하여 필드를 변경하면됩니다.

커패시터는 동일합니다. 유전 장에 에너지를 저장합니다. 전류량은 전기장의 변화율입니다. 방전이 빠를수록 전류가 높아집니다.


자화되지 않은 철 조각을 필드를 통해 이동하면 전기가 생성되지 않지만, 자화 된 철 조각을 필드를 통해 이동하면됩니다. 솔레노이드가 통전 될 때, 결과적으로 철이 자화 될 것이며, 그러한 자화가 움직일 때 전류를 발생시킬 수 있지만 실제 동작이 무엇인지 전혀 알지 못합니다. 개념적으로, 움직이는 슬러그가 전압 반대 전류 흐름을 생성 할 것으로 예상하지만 실제 동작은 알 수 없습니다.
supercat
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