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Lezioni - Motori elettrici aeromodelli.pdf - BaroneRosso.it

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soprattutto su questo tipo di elica. Questo significa anche che la costante (Kp) che utilizzeremo sarà pari<br />

a 1.11 (valore delle eliche APC).<br />

I conti li abbiamo fatti ed i risultati sono riportati nella tabella 13.<br />

Tabella 13. Potenza (watt) assorb<strong>it</strong>a da 3 diverse Eliche<br />

RPM ELICA<br />

12x8 10x8 8x8<br />

4000 47 23 9<br />

6000 160 77 32<br />

8000 379 183 75<br />

10000 740 357 146<br />

12000 1279 617 253<br />

14000 2031 979 401<br />

Dato il Kv di un particolare Motore, possiamo facilmente calcolare quale voltaggio è necessario per<br />

spingere l'elica ad una particolare veloc<strong>it</strong>à di rotazione (RPM). Conoscendo tale voltaggio e la Potenza<br />

necessaria per l'elica che abbiamo deciso di 'studiare', diventa molto semplice calcolare gli ampere<br />

richiesti (naturalmente, questi calcoli sono molto semplificati dal fatto di avere a che fare con un Motore<br />

Ideale, privo di perd<strong>it</strong>e o dispersioni…).<br />

Le Tabelle seguenti mostrano la Potenza, il Voltaggio e l'Intens<strong>it</strong>à necessari per far girare un'elica 12x8<br />

(sempre in pollici…) a 6 differenti regimi di RPM.<br />

La Tabella 14 assume che il motore abbia un Kv pari a 1000 (1000 RPM per ogni volt applicato), mentre<br />

la Tabella 15 si riferisce ad un motore con un valore di Kv pari a 500 (500 RPM per ogni volt applicato).<br />

Tabella 14. Potenza, Voltaggio e Intens<strong>it</strong>à necessari per far girare un'elica 12x8 a vari RPMs<br />

(Motore con Kv pari a 1000)<br />

RPM Potenza Volt (RPM/Kv) Corrente (Amp)(potenza/volt)<br />

4000 47 4 12<br />

6000 160 6 27<br />

8000 379 8 47<br />

10000 740 10 74<br />

12000 1279 12 107<br />

14000 2031 14 145

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