×
29.12.2017
217.015.fbe5

Результат интеллектуальной деятельности: ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для автоматизации металлорежущих станков, электромеханических роботов и в других механизмах систем радиотехники, автоматики и вычислительной техники. Техническим результатом является повышение надежности электропривода при помощи введения средств телеметрического, удаленного, объективного контроля работы, что снижает безаварийность работы объекта, на котором установлен электропривод. В шаговый электропривод, содержащий двухфазный шаговый электродвигатель, первая и вторая фазная обмотка которого подключена к первому и второму выходным выводам соответственно первого и второго мостового полупроводникового преобразователя, введено устройство телеметрического контроля, позволяющее дистанционно оценить скорость, направление вращения и угол поворота шагового двигателя, а следовательно, оценить работоспособность электродвигателя без непосредственного контакта. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к позиционным электроприводам постоянного тока, и может быть использовано для автоматизации металлорежущих станков, электромеханических роботов и в других механизмах систем радиотехники, автоматики и вычислительной техники.

В настоящее время известен шаговый электропривод (Г.И. Гульков, Ю.Н. Петренко, Е.П. Раткевич, О.Л. Симоненкова. Системы автоматизированного управления электроприводами. Учебное пособие. Под общ. ред. Ю.Н. Петренко - Минск; ООО «Новое знание», 2004. стр. 209-212), содержащий шаговый электропривод, содержащий двухфазный шаговый электродвигатель, первая и вторая фазная обмотка которого подключена к первому и второму выходным выводам соответственно первого и второго мостового полупроводникового преобразователя.

Недостатком известного устройства является низкая надежность в связи с тем, что электропривод не имеет средств непрерывного телеметрического, удаленного, объективного контроля работы, что снижает безаварийность работы объекта, на котором установлен электропривод.

Известен также шаговый электропривод (Электронная техника в автоматике. Сборник статей под редакцией Ю.И. Конева. Выпуск 9. Издательство «Советское радио», Москва, 1977 г. стр. 13-17), содержащий шаговый электропривод, содержащий двухфазный шаговый электродвигатель, первая и вторая фазная обмотка которого подключена к первому и второму выходным выводам соответственно первого и второго мостового полупроводникового преобразователя.

Недостатком известного устройства является низкая надежность в связи с тем, что электропривод не имеет средств непрерывного телеметрического, удаленного, объективного контроля работы, что снижает безаварийность работы объекта, на котором установлен электропривод.

Наиболее близким техническим решением является шаговый электропривод (Datasheets for electronics components L297. Stepper motor controllers. STMicroelectronics group of companies. December 2001), содержащий шаговый электропривод, содержащий двухфазный шаговый электродвигатель, первая и вторая фазная обмотка которого подключена к первому и второму выходным выводам соответственно первого и второго мостового полупроводникового преобразователя. Это техническое решение принимается за прототип.

Недостатком известного устройства является низкая надежность в связи с тем, что электропривод не имеет средств телеметрического, удаленного, объективного контроля работы, что снижает безаварийность работы объекта, на котором установлен электропривод.

Задачей изобретения является повышение надежности шагового электропривода путем осуществления непрерывного телеметрического контроля работоспособности электропривода.

Поставленная задача достигается тем, что для осуществления непрерывного телеметрического контроля работоспособности электропривода, согласно изобретению, введены первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая диодно-транзисторные оптопары, а также первый, второй, третий и четвертый резистивные делители напряжения, средние выводы которых соответственно через введенные первый, второй, третий и четвертый прямовключенные диоды соединены с первым выходным телеметрическим выводом, а второй выходной телеметрический вывод соединен с первыми выводами первого, второго, третьего и четвертого резистивного делителя напряжения и с общим выводом дополнительного источника питания, второй вывод которого соединен через согласно последовательно включенные транзисторы: первой и второй диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом первого резистивного делителя напряжения, третьей и четвертой диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом второго резистивного делителя напряжения, пятой и шестой диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом третьего резистивного делителя напряжения, седьмой и восьмой диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом четвертого резистивного делителя напряжения, при этом диоды первой и третьей диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым и вторым выводами первого мостового полупроводникового преобразователя, диоды пятой и седьмой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно согласно между первым и вторым выводами первого мостового полупроводникового преобразователя, диоды второй и восьмой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым и вторым выводами второго мостового полупроводникового преобразователя, диоды четвертой и шестой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым и вторым выводами второго мостового полупроводникового преобразователя.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведена схема электрическая шагового электропривода, а на фиг. 2 диаграммы напряжений на телеметрическом выходе устройства.

Шаговый электропривод содержит двухфазный шаговый электродвигатель 1, первая 2 и вторая 3 фазная обмотка которого подключена выходным выводам 4, 5, 6, 7 первого 8 и второго 9 мостового полупроводникового преобразователя, первая 10, вторая 11, третья 12, четвертая 13, пятая 14, шестая 15, седьмая 16 и восьмая 17 диодно-транзисторные оптопары, первый 18, второй 19, третий 20 и четвертый 21 резистивные делители напряжения, средние выводы которых соответственно через первый 22, второй 23, третий 24 и четвертый 25, прямовключенные диоды соединены с первым выходным телеметрическим выводом 26, а второй выходной телеметрический вывод 27 соединен с первыми выводами первого, второго, третьего и четвертого резистивного делителя напряжения и с общим выводом дополнительного источника питания 28, второй вывод которого 29 соединен через согласно последовательно включенные транзисторы: первой 10 и второй 11 диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом первого резистивного делителя напряжения 18, третьей 12 и четвертой 13 диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом второго резистивного делителя напряжения 19, пятой 14 и шестой 15 диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом третьего резистивного делителя напряжения 20, седьмой 16 и восьмой 17 диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом четвертого резистивного делителя напряжения 21, при этом диоды первой 10 и седьмой 16 диодно-транзисторных оптопар включены последовательно согласно, а диоды третьей 12 и пятой 14 диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым 4 и вторым 5 выводами первого мостового полупроводникового преобразователя 8, диоды второй 11 и четвертой 13 диодно-транзисторных оптопар включены последовательно согласно, а диоды шестой 15 и восьмой 17 диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым 6 и вторым 7 выводами второго мостового полупроводникового преобразователя 9.

Шаговый электропривод (фиг. 1) работает следующим образом.

Рассмотрим работу устройства в установившемся режиме при условии, что коэффициенты деления первого 18, второго 19, третьего 20 и четвертого 21 резистивных делителей равны соответственно 1, 3/4, 1/2, 1/4 от напряжения дополнительного источника питания 28.

Допустим в начальный момент времени t0 (фиг. 2) на обмотке 2 шагового двигателя 1 имеется напряжение положительной полярности от первого мостового преобразователя 8, т.е. на выводе 4 напряжение положительное относительно напряжения на выводе 5 (диаграмма 30 на фиг. 2). При этом на обмотку 3 шагового двигателя 1 подается напряжение также положительной полярности, поступающее от второго мостового транзисторного преобразователя 9, т.е. на выводе 6 напряжение положительное относительно напряжения на выводе 7 (диаграмма 31 на фиг. 2). При этом шаговый двигатель вращается по часовой стрелке, на диоды транзисторных оптопар 10, 11, 13, 16 поступает отпирающее напряжение, а на выходные телеметрические выводы 26, 27 через диод 22 поступает напряжение с первого резистивного делителя 18 (диаграмма 31 на фиг. 2).

В момент времени t1 изменяется полярность выходного напряжения на выходных выводах 4, 5 первого мостового транзисторного преобразователя 8, при этом на диоды транзисторных оптопар 11, 12, 13, 14 поступает отпирающее напряжение, а на выходные телеметрические выводы 26, 27 через диод 23 поступает напряжение со второго резистивного делителя 19.

В момент времени t2 изменяется полярность выходного напряжения на выходных выводах 6, 7 второго мостового транзисторного преобразователя 9, при этом на диоды транзисторных оптопар 12, 14, 15, 17 поступает отпирающее напряжение, а на выходные телеметрические выводы 26, 27 через диод 24 поступает напряжение со второго резистивного делителя 20.

В момент времени t3 изменяется полярность выходного напряжения на выходных выводах 4, 5 первого мостового транзисторного преобразователя 8, при этом на диоды транзисторных оптопар 10, 15, 16, 17 поступает отпирающее напряжение, а на выходные телеметрические выводы 26, 27 через диод 25 поступает напряжение с четвертого резистивного делителя 21.

Таким образом, при вращении шагового двигателя по часовой стрелке на выходных телеметрических выводах 26, 27 возникает убывающее ступенчатое напряжение, свидетельствующее о направлении вращения электродвигателя. При вращении двигателя в обратную сторону на выходных телеметрических выводах 26, 27 возникнет возрастающее ступенчатое напряжение, а в момент реверса двигателя напряжение на выходных телеметрических выводах 26, 27 изменит свою направленность. По виду указанного напряжения на выходных телеметрических выводах 26, 27 можно дистанционно оценить скорость, направление вращения и угол поворота шагового двигателя, а, следовательно, оценить работоспособность электродвигателя без непосредственного контакта.

Техническим результатом от использования предлагаемого технического решения является повышение надежности электропривода при помощи введения средств телеметрического, удаленного, объективного контроля работы, что снижает безаварийность работы объекта, на котором установлен электропривод.

Шаговый электропривод, содержащий двухфазный шаговый электродвигатель, первая и вторая фазная обмотка которого подключена к первому и второму выходным выводам соответственно первого и второго мостового полупроводникового преобразователя, отличающийся тем, что с целью повышения надежности, введены первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая диодно-транзисторные оптопары, первый, второй, третий и четвертый резистивные делители напряжения, средние выводы которых соответственно через первый, второй, третий и четвертый прямовключенные диоды соединены с первым выходным телеметрическим выводом, а второй выходной телеметрический вывод соединен с первыми выводами первого, второго, третьего и четвертого резистивного делителя напряжения и с общим выводом дополнительного источника питания, второй вывод которого соединен через согласно последовательно включенные транзисторы: первой и второй диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом первого резистивного делителя напряжения, третьей и четвертой диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом второго резистивного делителя напряжения, пятой и шестой диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом третьего резистивного делителя напряжения, седьмой и восьмой диодно-транзисторных оптопар со вторым выводом четвертого резистивного делителя напряжения, при этом диоды первой и седьмой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно согласно, а диоды третьей и пятой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым и вторым выводами первого мостового полупроводникового преобразователя, диоды второй и четвертой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно согласно, а диоды шестой и восьмой диодно-транзисторных оптопар включены последовательно встречно между первым и вторым выводами второго мостового полупроводникового преобразователя.
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-88 из 88.
20.02.2020
№220.018.0455

Планетарно-цевочный электропривод

Изобретение относится к приводным устройствам. Планетарно-цевочный электропривод содержит корпус, статор и ротор, установленный в стакан, который жестко связан с эксцентриковым входным валом электропривода. Входной вал имеет два оппозитно ориентированных эксцентриковых цилиндрических участка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714568
Дата охранного документа: 18.02.2020
23.02.2020
№220.018.05de

Контактирующее устройство

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и используется при подключении к контрольно-измерительной аппаратуре интегральной схемы (ИС) в корпусе типа «грибок» с четырьмя выводами. Технический результат - возможность проведения четырехзондового метода измерения параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714675
Дата охранного документа: 19.02.2020
31.05.2020
№220.018.2319

Способ стабилизации структурно неустойчивого осциллятора жидкости разгонных блоков и верхних ступеней ракет-носителей

Изобретение относится к управлению движением разгонного блока (РБ) и верхних ступеней (ВС) ракет-носителей (РН) во время работы маршевой жидкостной двигательной установки с отклоняемым двигателем. Отклонением маршевого двигателя реализуется программное движение РБ (ВС РН), его стабилизация, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722399
Дата охранного документа: 29.05.2020
03.06.2020
№220.018.2331

Способ стабилизации структурно неустойчивых осцилляторов жидкости ракет-носителей

Заявленное изобретение относится к способу стабилизации структурно неустойчивых осцилляторов жидкости ракет-носителей с помощью маршевого или управляющих двигателей. Для стабилизации осцилляторов измеряют параметры движения ракеты-носителя, применяют алгоритм стабилизации, основанный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722519
Дата охранного документа: 01.06.2020
04.06.2020
№220.018.2419

Способ управления программным разворотом разгонного блока

Изобретение относится к управлению ориентацией жидкостного разгонного блока (РБ) во время работы продольно установленных двигателей поджатия топлива (или маршевой двигательной установки). Априорная информация (известная до полета РБ) о параметрах колебаний жидкости в баке РБ имеет достаточную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722628
Дата охранного документа: 02.06.2020
14.05.2023
№223.018.5665

Способ компенсации потери тяги двигателями ориентации разгонного блока

Изобретение относится к ракетно-космической технике. В способе компенсации потери тяги двигателями ориентации разгонного блока используют алгоритм диагностики отказов двигателей ориентации и при критической потере тяги двигателями ориентации в канале тангажа или рысканья используют двигатели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739645
Дата охранного документа: 28.12.2020
15.05.2023
№223.018.5c6d

Перестраиваемое мажоритарное устройство

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при разработке высоконадежных устройств и систем, применяющих мажоритарное резервирование. Технический результат - повышение надежности устройства, а именно: парирование трех неисправностей в пятиканальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759700
Дата охранного документа: 17.11.2021
15.05.2023
№223.018.5cb0

Устройство для формирования установочного импульса

Изобретение относится к области автоматики и импульсной техники и может быть использовано для формирования импульсов при включении питания. Достигаемым техническим результатом заявляемого устройства является повышение надежности за счет повышения стабильности выходного импульса при устранении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759754
Дата охранного документа: 17.11.2021
Показаны записи 61-62 из 62.
31.05.2019
№219.017.7136

Способ изготовления склеивающей прокладки

Изобретение относится к способу получения прокладок, склеивающих на основе эпоксидных смол и стеклотканей, применяемых для изготовления многослойных печатных плат, в том числе гибко-жестких. Для изготовления склеивающей прокладки осуществляют смешивание в мешалке растворителей - смеси толуола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689593
Дата охранного документа: 28.05.2019
01.06.2019
№219.017.725f

Бесплатформенный инерциальный блок

Изобретение относится к области измерительной техники и приборостроения и может быть использовано в летательных аппаратах, наземных и морских транспортных средствах для измерения векторов линейного ускорения и угловой скорости. Технический результат - повышение точности и надёжность. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690004
Дата охранного документа: 30.05.2019
+ добавить свой РИД