Это старая версия документа!
В этом эксперименте мы включим другую нагрузку в электрическую схему; в качестве потребителя используем не светодиод, а электромотор (электродвигатель). Он тоже имеет полярность. Резистор для ограничения тока ему не обязателен, поэтому подключаем мотор напрямую.
Электродвигатель – это устройство, которое превращает электричество во вращательное движение. Электромотор придумали очень давно, еще в ХIХ веке, и сейчас он используется практически везде: в машинах, поездах, заводских станках и даже в игрушках!
Как же он работает? Всё дело в магнитах и электричестве. Если взять провод (например, медную проволоку) и пустить по нему ток, вокруг него появится невидимое магнитное поле. Это открыл учёный Эрстед в 1820 году. Он провёл эксперимент: положил провод рядом с компасом, и когда включил ток, стрелка компаса повернулась! Магнитное поле проводника действует на стрелку благодаря взаимодействию их магнитных полей.
А теперь наоборот! Если проводник поместить в магнитное поле, например, созданное постоянными магнитами и пропускать через него электрический ток, то магнитные поля будут взаимодействовать и на проводник с током будет действовать сила — сила Ампера.
На рисунке выше изображен проводник с током, помещенный в магнитное поле. Чтобы определить в каком направлении будет действовать сила Ампера на проводник существует мнемоническое «правило левой руки». Если расположить левую руку так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь перпендикулярно, а четыре пальца были направлены по току, то отставленный большой палец покажет направление в котором сила Ампера будет выталкивать проводник.
Если проводник согнуть в прямоугольную рамку и пропустить по нему ток, то получается, что по одной половине рамки ток течет в одном направлении, по другой — в другом.
На рисунке выше изображена рамка с током в магнитном поле. Силы F1 и F2 действуют на левую (AB) и правую (DC) часть рамки соответственно. Представь, что это ниточки, которые привязали и тянут за них. Если потянуть - рамку начнет вращать. Но она повернется только на 90 градусов. После этого силы F1 и F2 будут уже не вращать а растягивать рамку.
Чтобы заставить рамку вращаться дальше, нужно в самый последний момент поменять направление тока в ней на противоположное. Для этого ток на рамку подается через скользящие контакты специальной формы. Эти контакты вращаются вместе с рамкой. На рисунке выше эти контакты изображены красными полукругами, их касаются неподвижные черные контакты. Это и есть основные узы электромотора постоянного тока.
Как усилить силу вращения рамки с током в магнитном поле? Есть три способа:
Получается, что электродвигатель постоянного тока состоит из статора и ротора. Статор – это неподвижная часть («домик») мотора, в простых моторах это постоянные магниты, которые создают постоянное магнитное поле. Ротор (якорь) – это вращающаяся часть («сердечко») мотора, на которую специальным образом намотаны катушки провода; коллектор и щётки — это «переключатель», который меняет направление тока в катушке.
Когда ты подаёшь электричество, через катушку проходит ток – она становится электромагнитом. Статор (постоянные магниты) притягивает и отталкивает ротор, заставляя его вращаться. Коллектор переключает направление тока: когда катушка поворачивается, щётки скользят по коллектору – и ток меняет направление. Благодаря этому катушка вращается без остановки.
Электродвигатели (электромоторы) мы будем просто называть моторами. У нашего робота их два правый и левый, если смотреть по ходу движения вперед. На моторах установлены редукторы, такую комбинацию называют мотор-редукторами.
Редуктор — это такое устройство с шестерёнками внутри, которое помогает уменьшать скорость, но при этом увеличивать силу. Представь, что ты крутишь педали на велосипеде: если ты едешь на лёгкой передаче (большая шестерёнка сзади), то крутить педали легко, но едешь медленно, а если переключишься на тяжёлую передачу (маленькая шестерёнка), то крутить педали сложнее, но зато можно ехать быстрее. Редуктор делает что-то похожее, только обычно он замедляет вращение, но делает его сильнее. Редукторы используются в автомобилях (коробка передач), строительных машинах (краны, бульдозеры), в электроинструментах (дрели, шуруповерты и др.).
В нашем случае моторы робота крутятся очень быстро, но в них мало силы — они не смогут вести достаточно тяжелого робота. А если поставить редуктор, то мотор передает вращение на маленькую шестеренку, которая входит в зацепление с большой шестеренкой. Такая пара шестерен называется зубчатой передачей, в ней маленькая шестерёнка быстро крутится, но слабо, а большая шестерёнка крутится медленнее, но сильнее. В редукторах нашего робота по несколько пар шестерёнок (5-6) чтобы максимально снизить скорость вращения и увеличить силу.
Давай попробуем включить мотор, для этого достаточно подключить контакты мотора к разъемам питания, как показано на схеме.
Включи питание и правое колесо начнет вращаться.
Примечание: каждая зубчатая передача в редукторе изменяет направление вращения колес робота на противоположное, а так как на роботе могут быть установлены разные модели редукторов направление вращения колес может не совпадать с описанным в данной инструкции. Если это так, просто поменяй полярность подключение мотора на обратное, для этого нужно подключить контакты мотора наоборот.
Теперь после включения питания мотор будет вращаться в противоположную сторону.