<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum RC - Co każdy modelarz wiedzieć powinien]]></title>
		<link>https://rc-slask.pl/</link>
		<description><![CDATA[Forum RC - https://rc-slask.pl]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 21:19:53 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Łączenie  BEC-a z servem]]></title>
			<link>https://rc-slask.pl/watek-470.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 21:47:51 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://rc-slask.pl/watek-470.html</guid>
			<description><![CDATA[<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://rc-slask.pl/images/attachtypes/image.png" title="GIF Image" border="0" alt=".gif" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1392" target="_blank" title="">bec_to_servo.gif</a> (Rozmiar: 9.91 KB / Pobrań: 9)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://rc-slask.pl/images/attachtypes/image.png" title="GIF Image" border="0" alt=".gif" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1392" target="_blank" title="">bec_to_servo.gif</a> (Rozmiar: 9.91 KB / Pobrań: 9)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ustawienia kół]]></title>
			<link>https://rc-slask.pl/watek-469.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 15:20:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://rc-slask.pl/watek-469.html</guid>
			<description><![CDATA[Prosty diagram opcji ustawień zawieszenia<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://rc-slask.pl/images/attachtypes/image.png" title="PNG Image" border="0" alt=".png" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1391" target="_blank" title="">beznazwy.png</a> (Rozmiar: 285.86 KB / Pobrań: 10)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Prosty diagram opcji ustawień zawieszenia<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://rc-slask.pl/images/attachtypes/image.png" title="PNG Image" border="0" alt=".png" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1391" target="_blank" title="">beznazwy.png</a> (Rozmiar: 285.86 KB / Pobrań: 10)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KV , RPM ,  .....]]></title>
			<link>https://rc-slask.pl/watek-468.html</link>
			<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 23:16:02 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://rc-slask.pl/watek-468.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Oznaczenia silników bezszczotkowych <br />
<br />
</span></span></span></span>Co z czym i po co ??? Czyli co oznacza dany parametr silnika i na co ma wpływ ??<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">xxx / xxxx </span><br />
- klasa silnika / wymiary silnika<br />
- dla xxxx dwie pierwsze cyfry to średnica silnika podana w "mm" a dwie ostatnie to długość podana w "mm" <br />
- czym większe wymiary tym silnik powinien dysponować większym momentem obrotowym i być w stanie generować większą moc <br />
- warto uważać na silniki np: klasy 380 w obudowie 540 - mały silnik wsadzony do "puszki" silnika większych wymiarów. Daje to w prawdzie większą powierzchnię oddawania ciepła (lepsze chłodzenie ) ale oznacza mniejszą maksymalną moc silnika .<br />
- wielkość silnika dobiera się do wagi i przeznaczenia modelu<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">xx,x T</span> / <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">turns </span><br />
- ilość zwoji w silniku <br />
- odpowiednik kV ale odwrotnie proporcjonalny czyli mała ilość zwojów to to samo co wysoka wartość kV np: 5T = 7000kV, a 3,5T = 9000kV<br />
- dobieramy wartość w zależności od przeznaczenia modelu : niskie "T" - szybkie , lekkie modele ( drift ,rally... ) / wysokie "T" modele powolne gdzie liczy się płynna jazda na niskich obrotach ( trial , crawler )  <br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">RPM</span> <br />
- ilość obrotów na minutę<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">MAX RPM </span><br />
- maksymalne obroty z jakimi może kręcić się silnik by nie uległ uszkodzeniu <br />
- w większości jest to 50 000 -60 000RPM ( w zależności od producenta i modelu )<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">kv </span><br />
- to prędkość obrotowa nie obciążonego silnika z jaką kręci się na każdy 1V napięcia <br />
- np. przy 10v zasilania silnik 2200kv osiągnie obroty 22000RPM (obrotów na minutę ) a silnik 3600kv osiągnie 36000 RPM<br />
- ten parametr ma pośredni wpływ na max zasilanie silnika - nie można przekroczyć dopuszczalnych obrotów dla danego modelu silnika<br />
- jeśli mamy dwa identyczne silniki o innej wartości kv to parametr ten będzie oznaczał również inny pobór prądu przy danym zasilaniu np: silnik 2200kv będzie pobierał 100A przy 25V a silnik 1800kv będzie pobierał 80A przy 25V <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">bieguny silnika / pola</span> <br />
- ilość magnesów w wirniku / ilość pól magnetycznych wirnika <br />
- w silnikach samochodowych standard to 4pola , starsze konstrukcję miały 2pola a nowsze 6 i więcej. <br />
- ilość pól ma wpływ na płynność pracy silnika zwłaszcza na niższych obrotach - cogging - czym więcej pól tym silnik płynniej pracuje <br />
- należy pamiętać iż np: 20000RPM silnika 4polowego to dla regulatora to samo co 40000 RPM sinika 2polowego i niektóre regulatory mogą sobie nie radzić z silnikami o dużym kv i 4 lub 6 polach podczas pracy na wysokim napięciu zasilania <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">siła pola magnetycznego magnesów</span> - moc magnesów zastosowanych w silniku. Parametr nie opisywany ale można go sprawdzić obracając wirnikiem . Im trudniej przekręcić wirnik tym siła magnesów większa.<br />
- czym "mocniejsze magnesy" tym większa sprawność silnika pod obciążeniem ale większy cogging na niskich obrotach <br />
- słabsze pole daje płynniejszą jazdę na niskich obrotach kosztem sprawności silnika pod obciążeniem i maksymalnego momentu obrotowego jaki silnik może wygenerować <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sensorowy / bez sensorowy</span> <br />
- czy w silniku zamontowano dodatkowe czujniki informujące regulator o położeniu (obrocie) wirnika <br />
- bez sensorowe <br />
           - w większości są wodoodporne<br />
- sensorowe  <br />
            - wymagają dodatkowego połączenia silnika z regulatorem co sprawia że nie są wodoodporne <br />
            - pracują płynniej i precyzyjniej -  zwłaszcza na niskich obrotach<br />
            - mogą pracować bez podłączonych sensorów - wówczas działają jak silniki bez sensorowe  <br />
            - często montowane są równocześnie czujniki temperatury pozwalające na zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem <br />
<br />
<br />
<span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Oznaczenia regulatorów do silników bezszczotkowych.</span></span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Max xxx/xxx A</span> <br />
-maksymalny prąd jaki regulator jest w stanie podawać na silnik <br />
- zazwyczaj podawane są dwie wartości : <br />
     1. prąd "ciągły" - a raczej chwilowy - max prąd jakim regulator zasili silnik przez czas kilku/kilkunastu sekund<br />
     2. prąd impulsu - max prąd jaki może zostać podany na silnik w ułamku sekundy <br />
 - warto by parametry regulatora przekraczały parametry zastosowanego silnika o minimum 10% . Czyli jak mamy silnik pobierający  80A to regulator powinien być minimum 90A ( a z doświadczenia wiem że lepiej więcej )<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Napięcie zasilania<br />
</span>- przedział napięcia w jakim regulator będzie prawidłowo działał <br />
- podawane jest w "V" - woltach lub "S" - ilości ogniw w pakiecie zasilającym np: 6-12v lub 2-3S <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">BEC </span><br />
- układ obniżający i stabilizujący napięcie do wartości 5 lub 6 lub 7,4...V pozwalający na wyeliminowanie dodatkowego pakietu zasilającego elektronikę/osprzęt modelu <br />
- służy do zasilania odbiornika , serwomechanizmów i osprzętu <br />
- przy stosowaniu szybkich i/lub mocnych serw warto pamiętać o max obciążeniu BEC <br />
- są 2 rodzaje :<br />
   "Liniowe" - obniżają napięcie " zamieniając nadwyżkę w ciepło " <br />
                  - mają niską sprawność <br />
                  - obsługują wąski zakres napięć wejściowych czyli mogą być zasilanie pakietami 2-3S <br />
                  - stosuje się układy stabilizujące 7805 dla 5V i 7806 dla 6V - co sprawia iż max prąd jaki są wstanie wytrzymać to w zależniści od układu od 1 do 3A<br />
  "Impulsowe" - posiadają przetwornicę obniżającą / podnoszącą napięcie <br />
                      - cechują cię wysoka sprawnością (niskim wydzielaniem ciepła)   w szerokim zakresie napięć zasilających <br />
                      - obsługują w zależności od regulatora  2-8S ( są też podnoszące napięcie z 1S do 5-6V )<br />
                       - za zwyczaj zastosowanie takiego BECa pozwala na wybór napięcia wyjściowego przez użytkownika <br />
                      - wytrzymują większe prądy obciążenia standard to 3-6A dla skali 1:10 / 1:8 ( do 15-20A dla skali 1:5) <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Max RPM <br />
</span>- parametr który trudno odszukać w specyfikacji regla lub nie jest podawany a w brew pozorom ma znaczenie przy stosowaniu silników wielopolowych i wysokich napięciach zasilania . Większość obecnie spotykanych (nowych) regulatorów obsługuje do 100 000 - 120 000 RPM choć zdarzają się obsługujące do 150 000RPM .<br />
 <br />
By zrozumieć po co o tym wspominam - skoro silniki i tak wytrzymują max 50 000 lub 60 000 RPM - podam przykład :<br />
Zasilanie 4S - dla uśrednienia przyjmiemy 14V <br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1.</span> silnik 3000 kV 2polowy - 3000 x 14 = 42 000RPM na silniku - regulator poradzi sobie bez problemu<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2.</span> silnik 3000 kV 4polowy - 3000 x 14 = 42 000RPM na silniku ale regulator widzi x2 czyli 84 000 RPM i pojawia się problem dla starszych regulatorów które obsługują max 50 000 lub 60 000 RPM<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">3.</span> silnik 3000 kV 6polowy - 3000 x14 = 42 000RPM na silniku, regulator widzi x3 czyli 126 000RPM z takimi prędkościami rzadko który regiel sobie poradzi <br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">W przykładzie podałem silnik 3000kV a przecież często stosowane są silniki o sporo większym kV podobnie z zasilaniem spotyka się modele jeżdżące na 6-8 S . <br />
<span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Zaczynają się pojawiać silniki 6polowe </span>i może się okazać że np . wymiana w modelu silnika z 2200KV  4polowego na 24000kV 6polowy nie przyniesie wzrostu max prędkości na zasilaniu 6S a odwrotnie prędkość maksymalna modelu spadnie. <br />
6S = 24V  czyli   2400 x 24 x 3 = 172 800 RPM "widziane" przez regulator ! ! !  co oznacza że pojawi się " dziura w gazie "  gdy silnik osiągnie realnie 33 - 40 tyś. RPM </span><br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
P.S. Proszę o sugestie o czym zapomniałem , co źle napisałem , co warto dodać ...... Będę pierwszy post edytował i dodawał wasze informacje by powstał mini informator / mini słowniczek pojęć]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Oznaczenia silników bezszczotkowych <br />
<br />
</span></span></span></span>Co z czym i po co ??? Czyli co oznacza dany parametr silnika i na co ma wpływ ??<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">xxx / xxxx </span><br />
- klasa silnika / wymiary silnika<br />
- dla xxxx dwie pierwsze cyfry to średnica silnika podana w "mm" a dwie ostatnie to długość podana w "mm" <br />
- czym większe wymiary tym silnik powinien dysponować większym momentem obrotowym i być w stanie generować większą moc <br />
- warto uważać na silniki np: klasy 380 w obudowie 540 - mały silnik wsadzony do "puszki" silnika większych wymiarów. Daje to w prawdzie większą powierzchnię oddawania ciepła (lepsze chłodzenie ) ale oznacza mniejszą maksymalną moc silnika .<br />
- wielkość silnika dobiera się do wagi i przeznaczenia modelu<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">xx,x T</span> / <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">turns </span><br />
- ilość zwoji w silniku <br />
- odpowiednik kV ale odwrotnie proporcjonalny czyli mała ilość zwojów to to samo co wysoka wartość kV np: 5T = 7000kV, a 3,5T = 9000kV<br />
- dobieramy wartość w zależności od przeznaczenia modelu : niskie "T" - szybkie , lekkie modele ( drift ,rally... ) / wysokie "T" modele powolne gdzie liczy się płynna jazda na niskich obrotach ( trial , crawler )  <br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">RPM</span> <br />
- ilość obrotów na minutę<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">MAX RPM </span><br />
- maksymalne obroty z jakimi może kręcić się silnik by nie uległ uszkodzeniu <br />
- w większości jest to 50 000 -60 000RPM ( w zależności od producenta i modelu )<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">kv </span><br />
- to prędkość obrotowa nie obciążonego silnika z jaką kręci się na każdy 1V napięcia <br />
- np. przy 10v zasilania silnik 2200kv osiągnie obroty 22000RPM (obrotów na minutę ) a silnik 3600kv osiągnie 36000 RPM<br />
- ten parametr ma pośredni wpływ na max zasilanie silnika - nie można przekroczyć dopuszczalnych obrotów dla danego modelu silnika<br />
- jeśli mamy dwa identyczne silniki o innej wartości kv to parametr ten będzie oznaczał również inny pobór prądu przy danym zasilaniu np: silnik 2200kv będzie pobierał 100A przy 25V a silnik 1800kv będzie pobierał 80A przy 25V <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">bieguny silnika / pola</span> <br />
- ilość magnesów w wirniku / ilość pól magnetycznych wirnika <br />
- w silnikach samochodowych standard to 4pola , starsze konstrukcję miały 2pola a nowsze 6 i więcej. <br />
- ilość pól ma wpływ na płynność pracy silnika zwłaszcza na niższych obrotach - cogging - czym więcej pól tym silnik płynniej pracuje <br />
- należy pamiętać iż np: 20000RPM silnika 4polowego to dla regulatora to samo co 40000 RPM sinika 2polowego i niektóre regulatory mogą sobie nie radzić z silnikami o dużym kv i 4 lub 6 polach podczas pracy na wysokim napięciu zasilania <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">siła pola magnetycznego magnesów</span> - moc magnesów zastosowanych w silniku. Parametr nie opisywany ale można go sprawdzić obracając wirnikiem . Im trudniej przekręcić wirnik tym siła magnesów większa.<br />
- czym "mocniejsze magnesy" tym większa sprawność silnika pod obciążeniem ale większy cogging na niskich obrotach <br />
- słabsze pole daje płynniejszą jazdę na niskich obrotach kosztem sprawności silnika pod obciążeniem i maksymalnego momentu obrotowego jaki silnik może wygenerować <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sensorowy / bez sensorowy</span> <br />
- czy w silniku zamontowano dodatkowe czujniki informujące regulator o położeniu (obrocie) wirnika <br />
- bez sensorowe <br />
           - w większości są wodoodporne<br />
- sensorowe  <br />
            - wymagają dodatkowego połączenia silnika z regulatorem co sprawia że nie są wodoodporne <br />
            - pracują płynniej i precyzyjniej -  zwłaszcza na niskich obrotach<br />
            - mogą pracować bez podłączonych sensorów - wówczas działają jak silniki bez sensorowe  <br />
            - często montowane są równocześnie czujniki temperatury pozwalające na zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem <br />
<br />
<br />
<span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Oznaczenia regulatorów do silników bezszczotkowych.</span></span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Max xxx/xxx A</span> <br />
-maksymalny prąd jaki regulator jest w stanie podawać na silnik <br />
- zazwyczaj podawane są dwie wartości : <br />
     1. prąd "ciągły" - a raczej chwilowy - max prąd jakim regulator zasili silnik przez czas kilku/kilkunastu sekund<br />
     2. prąd impulsu - max prąd jaki może zostać podany na silnik w ułamku sekundy <br />
 - warto by parametry regulatora przekraczały parametry zastosowanego silnika o minimum 10% . Czyli jak mamy silnik pobierający  80A to regulator powinien być minimum 90A ( a z doświadczenia wiem że lepiej więcej )<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Napięcie zasilania<br />
</span>- przedział napięcia w jakim regulator będzie prawidłowo działał <br />
- podawane jest w "V" - woltach lub "S" - ilości ogniw w pakiecie zasilającym np: 6-12v lub 2-3S <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">BEC </span><br />
- układ obniżający i stabilizujący napięcie do wartości 5 lub 6 lub 7,4...V pozwalający na wyeliminowanie dodatkowego pakietu zasilającego elektronikę/osprzęt modelu <br />
- służy do zasilania odbiornika , serwomechanizmów i osprzętu <br />
- przy stosowaniu szybkich i/lub mocnych serw warto pamiętać o max obciążeniu BEC <br />
- są 2 rodzaje :<br />
   "Liniowe" - obniżają napięcie " zamieniając nadwyżkę w ciepło " <br />
                  - mają niską sprawność <br />
                  - obsługują wąski zakres napięć wejściowych czyli mogą być zasilanie pakietami 2-3S <br />
                  - stosuje się układy stabilizujące 7805 dla 5V i 7806 dla 6V - co sprawia iż max prąd jaki są wstanie wytrzymać to w zależniści od układu od 1 do 3A<br />
  "Impulsowe" - posiadają przetwornicę obniżającą / podnoszącą napięcie <br />
                      - cechują cię wysoka sprawnością (niskim wydzielaniem ciepła)   w szerokim zakresie napięć zasilających <br />
                      - obsługują w zależności od regulatora  2-8S ( są też podnoszące napięcie z 1S do 5-6V )<br />
                       - za zwyczaj zastosowanie takiego BECa pozwala na wybór napięcia wyjściowego przez użytkownika <br />
                      - wytrzymują większe prądy obciążenia standard to 3-6A dla skali 1:10 / 1:8 ( do 15-20A dla skali 1:5) <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Max RPM <br />
</span>- parametr który trudno odszukać w specyfikacji regla lub nie jest podawany a w brew pozorom ma znaczenie przy stosowaniu silników wielopolowych i wysokich napięciach zasilania . Większość obecnie spotykanych (nowych) regulatorów obsługuje do 100 000 - 120 000 RPM choć zdarzają się obsługujące do 150 000RPM .<br />
 <br />
By zrozumieć po co o tym wspominam - skoro silniki i tak wytrzymują max 50 000 lub 60 000 RPM - podam przykład :<br />
Zasilanie 4S - dla uśrednienia przyjmiemy 14V <br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1.</span> silnik 3000 kV 2polowy - 3000 x 14 = 42 000RPM na silniku - regulator poradzi sobie bez problemu<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2.</span> silnik 3000 kV 4polowy - 3000 x 14 = 42 000RPM na silniku ale regulator widzi x2 czyli 84 000 RPM i pojawia się problem dla starszych regulatorów które obsługują max 50 000 lub 60 000 RPM<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">3.</span> silnik 3000 kV 6polowy - 3000 x14 = 42 000RPM na silniku, regulator widzi x3 czyli 126 000RPM z takimi prędkościami rzadko który regiel sobie poradzi <br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">W przykładzie podałem silnik 3000kV a przecież często stosowane są silniki o sporo większym kV podobnie z zasilaniem spotyka się modele jeżdżące na 6-8 S . <br />
<span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Zaczynają się pojawiać silniki 6polowe </span>i może się okazać że np . wymiana w modelu silnika z 2200KV  4polowego na 24000kV 6polowy nie przyniesie wzrostu max prędkości na zasilaniu 6S a odwrotnie prędkość maksymalna modelu spadnie. <br />
6S = 24V  czyli   2400 x 24 x 3 = 172 800 RPM "widziane" przez regulator ! ! !  co oznacza że pojawi się " dziura w gazie "  gdy silnik osiągnie realnie 33 - 40 tyś. RPM </span><br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
P.S. Proszę o sugestie o czym zapomniałem , co źle napisałem , co warto dodać ...... Będę pierwszy post edytował i dodawał wasze informacje by powstał mini informator / mini słowniczek pojęć]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>