52VDC Courant moteur: 0... 10A, 20A momentané,... À VOUS LA PAROLE Notez la qualité des résultats proposés: Abonnez-vous à notre newsletter Merci pour votre abonnement. Moteur 4 quadrants youtube. Une erreur est survenue lors de votre demande. adresse mail invalide Tous les 15 jours, recevez les nouveautés de cet univers Merci de vous référer à notre politique de confidentialité pour savoir comment DirectIndustry traite vos données personnelles Note moyenne: 3. 8 / 5 (8 votes) Avec DirectIndustry vous pouvez: trouver le produit, le sous-traitant, ou le prestataire de service dont vous avez besoin | Trouver un revendeur ou un distributeur pour acheter près de chez vous | Contacter le fabricant pour obtenir un devis ou un prix | Consulter les caractéristiques et spécifications techniques des produits des plus grandes marques | Visionner en ligne les documentations et catalogues PDF
La charge voyant la différence des tensions simples reçoit une tension de signe quelconque. Nous avons ainsi réalisé une alimentation à quatre quadrants (figure 18). La figure 19 présente un hacheur à quatre quadrants destiné à alimenter des servomoteurs à courant continu. Il comporte tous les éléments de puissance et d'interfaçage logique avec les automates de commande et requiert une tension d'alimentation normalisée de 48 V. Ce hacheur délivre quatre quadrants (fourniture ou une absorption d'énergie). Aucun dispositif électromécanique de commutation du moteur n'est donc requis, comme pour un hacheur à deux quadrants. Ce convertisseur pourra par exemple commander une charge continue réversible, comme un moteur de lève-vitre de voiture (montée/descente), ou encore une charge alternative monophasée. Nous l'appellerons dans ce dernier cas onduleur monophasé. Moteur 4 quadrants 1. Afin de bien comprendre ces affirmations, reprenons (figure 20) le cas de la voiture électrique étudiée sur la figure 16. Nous savons que le hacheur peut fonctionner dans les quatre quadrants.
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Le hacheur parallèle est constitué de la diode D2 et de l'interrupteur I2. La machine fonctionne en moteur lorsqu'elle est alimentée par le hacheur série (D2 reste toujours bloquée car U > ud et I2 est maintenu ouvert). La machine fonctionne en génératrice (phase de freinage) et alimente la source U (batterie par exemple) lorsque le hacheur parallèle est utilisé (D1 est toujours bloquée car lorsque I2 est fermé VD1 = 0 et lorsque I2 est ouvert D2 est passante et VD1 = -U; I1 est maintenu ouvert).
Les alimentations à découpage se sont fortement développées pour remplacer les, alimentations linéaires de poids élevé et faible rendement. Elles sont utilisées désormais dans tous les appareils électroniques « grand public » II- Différents types de hacheur On distingue: Le hacheur série Le hacheur parallèle Les hacheurs 2 et 4 quadrants Les alimentations à découpage. III- Quelques Applications Le hacheur est principalement utilisé pour: La variation de vitesse d'un moteur à courant continu Le freinage par récupération Alimentation d'appareil électronique grand public (PC, …) VI- Hacheur série – Abaisseur de tension Le schéma de principe du hacheur série est donné à la figure ci-dessous. On considère l'interrupteur I et la diode D parfaits. La charge est par exemple un moteur à courant continu. Moteur 4 quadrants 2019. Le fonctionnement du convertisseur se déduit de l'analyse du comportement de l'interrupteur I. à t=0, I est enclenché (passant) pendant un temps αT, alors: ud (t) = U entre αT et T (αT< t < T), I est ouvert.