Bir sıcaklık sensörü nasıl yapılır. Termoregülatörler kendiniz yapar: basit bir talimat ve bağlantı şeması. Evde operasyon ve kişiselleştirme prensibi. Sıcaklık regülatörleri kendiniz yapar - talimatlar ve bağlantı şeması

Sıcaklık regülatörleri, modern ev aletleri, arabalarda, ısıtma ve klima sistemlerinde, üretim, soğutma ekipmanlarında ve çalışırken kullanılmaktadır. Herhangi bir termostatın çalışma prensibi, belirli sıcaklık değerlerine ulaştıktan sonra çeşitli cihazların açılmasına veya kapatılmasına dayanır.

Modern dijital termostatörler düğmeler kullanılarak kontrol edilir: duyusal veya geleneksel. Birçok modelin ayrıca ayarlanan sıcaklığını gösteren bir dijital panel ile donatılmıştır. Programlanabilir termostatör grubu en pahalıdır. Cihazı kullanarak, saatte sıcaklıkta bir değişiklik sağlayabilir veya önümüzdeki bir hafta boyunca gerekli modu ayarlayabilirsiniz. Cihazı uzaktan kontrol edebilirsiniz: bir akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden.

Karmaşık bir teknolojik işlem için, örneğin çelik eritme fırını, termostatı kendi elleriyle yapın - görev, ciddi bilgi gerektiren oldukça zordur. Ancak, herhangi bir ev masterinin gücü altında bir soğutucu veya inkübatör için küçük bir cihazı birleştirmek için.

Sıcaklık kontrol cihazının nasıl çalıştığını anlamak için, mil kazanı kapağını açmak ve kapatmak için kullanılan basit bir cihazı düşünün ve hava ısıtıldığında tetiklenir.

İki alüminyum boru, 2 kol, bir yay yay, kazana giden bir zincir ve bir vinç ve ayar düğümü şeklinde bir ayar birimi, cihaz için kullanılmıştır. Tüm bileşenler kazan üzerine monte edildi.

Bilindiği gibi, alüminyumun lineer termal genleşmesi katsayısı 22x10-60'dır. Alüminyum boru yarım metre uzunluğunda ısıtıldığında, 0.02 m genişliğinde ve 0.01 m ila 130 santigrat derecede bir kalınlık 4.29 mm. Boru ısıtılırken, bu nedenle, kollar yer değiştirmesi meydana gelir ve kapak kapanır. Soğutulan borular olduğunda, borular uzunluğu azalır ve kollar damperi açar. Bu şemayı kullanırken asıl sorun, termostatın eşiğini tam olarak belirlemenin çok zor olmasıdır. Bugün, elektronik elemanlara dayanan cihazlara tercih verilir.

Basit bir termostatın şeması

Genellikle, bir rölene dayanan şema, belirli bir sıcaklığı korumak için kullanılır. Bu ekipmana ait ana unsurlar şunlardır:

  • sıcaklık sensörü;
  • eşik;
  • yönetici veya gösterge cihazı.

Bir sensör, yarı iletken elemanlar, termistörler, dirençli termometreler, termokupllar ve bimetalik termosale kullanılabilir.

Termostat diyagramı, belirtilen seviyenin üzerindeki parametreyi aşmaya tepki verir ve aktüatörü içerir. Böyle bir cihazın en basit varyantı, bipolar transistörlerdeki unsurdur. Thermaller tetikleyici Schmidt temelinde yapılır. Sıcaklık sensörünün rolü, termistördür - bir element, derecelerdeki artışa bağlı olarak veya azalmaya bağlı olarak değişen direncidir.

R1, termistör R2 ve R3 potansiyometresi üzerindeki ilk yer değiştirmeyi belirleyen bir potansiyometredir. Ayarlama nedeniyle, aktüatör ve anahtarlama rölesi K1, termistör direnci değiştirildiğinde meydana gelir. Bu durumda, rölenin çalışma voltajı, ekipmanın çalışma güç kaynağına karşılık gelmelidir. Çıkış transistörünü voltaj darbelerinden korumak için, yarı iletken diyot paralel olarak bağlanır. Bağlı elemanın yükünün büyüklüğü, elektromanyetik rölenin maksimum akımına bağlıdır.

Dikkat! İnternette farklı ekipmanlar için termostat çizimleri olan resimleri görebilirsiniz. Fakat oldukça sık görüntü ve açıklama birbirine karşılık gelmiyor. Bazen basit cihazlar çizimlerde temsil edilebilir. Bu nedenle, üretim ancak tüm bilgilerin tam bir çalışmasından sonra başlatılabilir.

Çalışmaya başlamadan önce, gelecekteki termostatın gücünü ve çalışması gereken sıcaklık aralığını belirleyin. Buzdolabı için, bazı unsurlar gerekli olacaktır ve ısıtma için.

Üç element üzerinde termostat

İlköğretim cihazlarından biri, operasyon ilkesini toplayabileceğiniz ve anlayabileceğiniz örneğinde, PC'deki fan için tasarlanmış, kendi ellerinizle basit bir termoregülatördür. Tüm işler çöplük tahtasında yapılır. Bir bardakla ilgili sorunlar varsa, o zaman delilik bir ücret alabilirsiniz.

Bu durumda termostat şeması sadece üç elementten oluşur:

  • mOSFET güç transistörü (n kanal), IRFZ24N MOSFET 12 V ve 10 A veya IFR510 güç MOSFET'i kullanabilirsiniz;
  • potansiyometre 10 com;
  • NTC termistör 10 com'da, sıcaklık sensörünün rolünü gerçekleştirecek.

Termal sensör, tüm şemanın tetiklendiği ve fanın açıldığı nedeniyle derecelerde bir artışa yanıt verir.

Şimdi ayara gidin. Bunu yapmak için, bilgisayarı açın ve fanın kapanması için değeri ayarlayarak potansiyometreyi ayarlayın. O anda, sıcaklık kritik yaklaştığında, bıçaklar çok yavaş döndürmeden önce direnişi mümkün olduğunca azaltıyoruz. Ekipmanın verimliliğinden emin olmak için birkaç kez ayar yapmak daha iyidir.

Modern elektronik endüstrisi, önemli ölçüde farklı unsurlar ve cipsler sunar. teknik özellikler. Her bir direnç veya röleye birkaç analog vardır. Sadece şemada belirtilen unsurları kullanmak gerekli değildir, ayrıca örneklerle parametrelerle çakışan diğerlerini de alabilirsiniz.

Isıtma kazanları için sıcaklık regülatörleri

Isıtma sistemlerini ayarlarken, cihazı doğru bir şekilde kalibre etmek önemlidir. Bu bir voltaj ve akım ölçer gerektirir. Çalışma sistemi oluşturmak için aşağıdaki şemayı kullanabilirsiniz.

Bu şema ile, sağlam bir yakıt kazanı izlemek için bir dış mekan ekipmanı oluşturabilirsiniz. STABİLİNİN ROLİSİ BURADA MICROCIRCUIT K561L7'dir. Cihazın çalışması, ısıtıldığında direnci azaltmak için termistörün kapasitesine dayanır. Direnç, ağ voltajı bölücü ağına bağlanır. Gerekli sıcaklık, değişken direnç R2 kullanılarak ayarlanabilir. Voltaj invertör 2i'ye girer - değil. Elde edilen akım C1 kondanserine beslenir. 2'ye, bir tetikleyicinin çalışmasını kontrol eden, bir kondansatör bağlanır. Sonuncusu ikinci tetiğe bağlı.

Sıcaklık kontrolü aşağıdaki şema izler:

  • dereceleri azalttığında, rölendeki voltaj büyüyor;
  • belirli bir değere ulaşıldığında, röleye bağlı fan kapatılır.

Attitu bir bluz üzerinde üretmek daha iyidir. Bir güç öğesi olarak, 3-15 V içinde çalışan herhangi bir cihazı alabilirsiniz.

Dikkat! Isıtma sisteminde herhangi bir amacın ev yapımı cihazların montajı, ekipmanın başarısızlığına yol açabilir. Ayrıca, bu tür cihazların kullanımı, evinizde iletişim kullanan hizmetler düzeyinde yasaklanabilir.

Dijital termostat

Hassas kalibrasyonlu tamamen işleyen bir termostat oluşturmak için, dijital elemanlar yapamazlar. Sebzeler için küçük bir depoda sıcaklık kontrolü için cihazı düşünün.

Buradaki ana öğe, mikrodenetleyici PIC16F628A'dır. Bu mikroçük, farklı elektronik cihazların kontrolünü sağlar. PIC16F628A mikrodenetleyicide, 2 analog karşılaştırıcı toplanır, bir iç jeneratör, 3 zamanlayıcı, SSR karşılaştırma modülleri ve USART veri alışverişi.

Termostatı çalıştırırken, mevcut ve ayarlanan sıcaklığın değeri MT30361'e verilir - paylaşılan bir katodlu üç basamaklı bir gösterge. Gerekli sıcaklığı ayarlamak için, düğmeler kullanılır: SB1 - küçültmek ve sb2'yi büyütmek için. SB3 düğmesinin eşzamanlı baskısıyla bir tentür yaparsanız, histerezis değerlerini ayarlayabilirsiniz. Bu şema için histerezin asgari değeri 1 derecedir. Planda ayrıntılı çizim görülebilir.

Cihazlardan herhangi birini oluştururken, sadece şemayı doğru yapmak için de önemlidir, ancak ekipmanın nasıl daha iyi yerleştirileceğini de düşünün. Kurulun kendisinin nem ve tozdan korunması gerekir, aksi halde kısa devre ve bireysel elemanların başarısızlığını önlememektedir. Ayrıca, tüm kişilerin izolasyonuna da dikkat etmelisiniz.

Video

Sıcaklık modunu yapılandırmanın ihtiyacı kullanıldığında oluşur çeşitli sistemler Isı veya soğutma ekipmanı. Birçok seçenek var ve hepsi, sistemlerin çalışmasının maksimum güç modunda veya tüm asgari olanaklarda mümkün olduğu bir kontrol cihazının varlığını gerektirir. Kontrol ve konfigürasyon, sistemi sıcaklık sensörü boyunca etkileyebilecek bir termostat kullanılarak yapılır ve gerektiği gibi ayırın veya bağlantısını kesin. Hazır ekipman setlerini kullanırken, kontrol blokları pakete dahil edilir, ancak ev yapımı sistemler için termoregülatörü kendi ellerinizle toplamanız gerekir. Görev en basit değil, tamamen çözüldü. Daha dikkatli düşünün.

Termostatın çalışma prensibi

Termostat, sıcaklık rejimindeki değişikliklere cevap verebilen bir cihazdır. Eylemin türü, bir tetikleyici tipinin termostatçıları, belirtilen sınıra ulaşıldığında veya ısınma dahil ederken, dedus aralığındaki sıcaklık değişikliklerini izleyebilen ince ve doğru ayarlama olasılığı olan pürüzsüz bir eylem cihazı.

İki termostator çeşitleri vardır:

  1. Mekanik. Sıcaklığı değiştirmek için gaz prensibini veya şeklini ısıtma veya soğutmadan değiştiren bimetalik plakaları kullanan bir cihazdır.
  2. Elektronik. Sistemdeki belirtilen sıcaklığı arttırmak veya azaltmak için birincil blok ve bir sıcaklık sensörü besleme sinyallerinden oluşur. Yüksek hassasiyet ve ince ayar gerektiren sistemlerde kullanılır.

Mekanik cihazlar, yüksek hassasiyetli ayarlara izin vermez. Hem sıcaklık sensörleri hem de yürütme gövdesi tek bir düğüme birleştirildi. Isıtma cihazlarında kullanılan bimetalik plaka, farklı bir termal genleşme katsayısına sahip iki metalin bir termokupladır.

Termostatın temel amacı, istenen sıcaklığın otomatik bakımıdır.

Dövmek, bunlardan biri diğerinden daha fazla olur, tabakın neden bükülür. Üzerinde yüklü olan kişiler engellenir ve durdurulur. Soğutulduğunda, plaka başlangıç \u200b\u200bformuna döndürülür, kontaklar tekrar kapanır ve ısıtılır.

Gaz karışımına sahip oda, bir buzdolabı termostatının veya ısıtma termostatının hassas bir elemanıdır. Sıcaklık değiştiğinde, gazın hacmini, bu da temas grubunun koluna bağlı zranın yüzeyini hareket ettirir.

Isıtma termostatında, gaz karışımına sahip bir oda, Gay Loursak Kanunu'na göre - sıcaklık değiştiğinde, gaz hacmini değiştirir

Mekanik termostatlar güvenilirdir ve sabit çalışma sağlar, ancak çalışma modunun ayarı büyük bir hata, neredeyse "gözlerde" ile gerçekleşir. Birkaç derece (hatta tiner) içinde ayar sağlayan ince bir ayara ihtiyacınız varsa, elektronik devreler kullanılır. Onlar için sıcaklık sensörü, sistemdeki ısıtma modundaki en küçük değişiklikleri ayırt edebilen bir termistördür. Elektronik devreler için durum tersidir - sensörün duyarlılığı çok yüksektir ve yapay olarak çalınır, makul sınırları getirir. Çalışma prensibi, izlenen ortamın sıcaklığındaki dalgalanmaların neden olduğu sensörün direncini değiştirir. Diyagram, sinyal parametrelerinin değişmesine cevap verir ve başka bir sinyal elde edilinceye kadar sistemdeki ısıtmayı arttırır / düşürür. Elektronik kontrol ünitelerinin yetenekleri çok daha yüksektir ve herhangi bir doğruluğun sıcaklık ayarını elde etmenize izin verir. Bu tür termostatların duyarlılığı gereksizdir, çünkü ısıtma ve soğutma, komutları değiştirmek için reaksiyon süresini yavaşlatan yüksek atıl hastalı işlemlerdir.

Kendi yapımı cihazın uygulama alanı

Evde mekanik bir termostatın imalatı oldukça zor ve irrasyoneldir, çünkü sonuç da çalışacak geniş kapsamlı Ve istenen ayar doğruluğunu sağlayamaz. En sık, kendi kendine yapılan elektronik termostatörler, sıcak zeminin sıcaklığının, kuluçka makinesini, havuzda istenen su sıcaklığını sağlamak, saunada buhar buharını vb. Isıtma, vb. Ev yapımı bir termostat uygulamak için seçenekler, kurulacak ve evdeki sıcaklık modunu ayarlayacak sistemler kadar olabilir. Kaba ayarlama için mekanik cihazlar kullanarak, hazır unsurları satın almak daha kolaydır, onlar ucuz ve mevcuttur.

Avantajlar ve dezavantajlar

Ev yapımı termostatın bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Cihazların Ödemeleri:

  • Yüksek bakım gerektirir. Termostat, bağımsız olarak yapılan, kolayca tamir edilecek, çünkü işin tasarımı ve prensibi en küçük detay olarak bilinir.
  • Regülatörü oluşturmanın maliyeti, bitmiş bir blok satın alırken daha düşüktür.
  • Çalışma parametrelerini daha uygun bir sonuç elde etmek için değiştirmek mümkündür.

Dezavantajları şunlardır:

  • Böyle bir cihazın montajı yalnızca yeterli eğitimi olan kişilere ve birlikte çalışmak için belirli becerilere sahipler. elektronik devreler ve lehimleme demir.
  • Cihazın kalitesi büyük ölçüde kullanılan parçaların durumuna bağlıdır.
  • Toplanan devre, kontrol standında ayar ve ayar gerektirir veya bir referans örneği kullanılması gerekir. Cihazın bitmiş sürümünü hemen alın.

Asıl sorun, en azından, bir uzmanın bir enstrüman oluşturma sürecinde katılımını hazırlamanın veya bir uzmanın katılımını hazırlama ihtiyacıdır.

Basit bir termostat nasıl yapılır

Termostatın imalatı aşamalarda meydana gelir:

  • Tip ve cihaz diyagramını seçin.
  • Gerekli malzemelerin, araçların ve detayların elde edilmesi.
  • Cihazın montajı, kurulum, devreye alma.

Cihazın imalatının aşamaları kendi özelliklerine sahiptir, bu nedenle daha fazla düşünülmelidirler.

Gerekli malzemeler

Montaj için gerekli malzemeler şunları içerir:

  • Folyo gheetinax veya montaj tahtası;
  • Lehim ve rosin, ideal olarak lehimleme demir - lehimleme istasyonu;
  • Cımbız;
  • Passatia;
  • Büyüteç;
  • Pense;
  • Yalıtım bandı;
  • Bakır Bağlantı Teli;
  • Elektrik devresine göre gerekli parçalar.

Çalışma sürecinde, diğer aletler veya malzemeler gerekebilir, bu nedenle bu liste ayrıntılı ve final olarak kabul edilmemelidir.

Cihaz şemaları

Şemanın seçimi, sihirbazın hazırlanmasının olanakları ve seviyesinden kaynaklanmaktadır. Daha zor şema, daha fazla nüans, cihazı monte edip yapılandırırken vardır. Aynı zamanda, en çok basit şemalar Yüksek bir hatayla çalışan en ilkel cihazlara izin verin.

Basit şemalardan birini düşünün.

Bu şemada, stabilong karşılaştırıcı olarak kullanılır.

Aşağıdaki şekil, regülatör devresini gösterir ve sağ, yükü içeren bir röle bloğudur. Sıcaklık sensörü R4 direncidir ve R1, ısıtma modunu ayarlamak için kullanılan değişken bir dirençtir. Kontrol elemanı, kontrol elektrodunun 2.5 V'nin üzerindeki bir yüke sahip olana kadar açık olan TL431 stabilitron'dur.

Başka bir şema biraz daha karmaşık. Bir karşılaştırıcı kullanır - termal sensörün tanıklığı ve referans voltaj kaynağının bir karşılaştırmasını üreten bir eleman kullanır.

Bir karşılaştırıcıya sahip benzer bir şema, sıcak bir zeminin sıcaklığını ayarlamak için geçerlidir.

Termistörün direncinde bir artış veya azalmanın neden olduğu herhangi bir voltaj değişikliği, bunun bir sonucu olarak, cihaz çıkışında ısıtmanın dahil edilmesine veya bağlantı kesilmesine neden olan sinyalin, bunun bir sonucu olarak, devrenin çalışma hattı arasındaki fark yaratır. Özellikle de benzer şemlar, ılık bir zeminin çalışma modunu ayarlamak için kullanılır.

Adım adım talimat

Her cihazın montaj sırası kendi özelliklerine sahiptir, ancak bazı genel adımlar tahsis edilebilir. Meclisin seyrini göz önünde bulundurun:

  1. Cihazın gövdesini pişirme. Bu önemlidir, çünkü ücretten ayrılmak imkansızdır.
  2. Ücret hazırlama. Bir folyo Gheetinax kullanılıyorsa, elektrolit boyasında çözünmez çizmeden sonra elektrolitik yöntemlere sahip bir yol olacaktır. Hazır bağlantılı bir montaj panosu, montaj işlemini büyük ölçüde basitleştirir ve hızlandırır.
  3. Multimetre partilerinin performansını kontrol ettik, gerekirse, bunları iyi örneklerle değiştirin.
  4. Şemaya göre, gerekli tüm detayları topluyor ve bağlıyoruz. Bileşikin doğruluğunu, doğru kutupların ve diyotların veya çipin montaj yönünü izlemek gerekir. Herhangi bir hata, tekrar edinmesi gereken önemli bilgilerin başarısızlığına yol açabilir.
  5. Montaj tamamlandıktan sonra, tahtayı dikkatlice incelemesi, eklemlerin doğruluğunu, lehimin kalitesini ve diğer önemli noktaların kontrol edilmesi önerilir.
  6. Kurul duruma yerleştirilir, bir deneme, cihaz çalışmasını başlatır ve yapılandırır.

Nasıl kurulur

Cihazı yapılandırmak için, bir referans cihazına sahip olmak ya da izlenen ortamın bir veya başka bir sıcaklığına karşılık gelen streslerin derecelendirmesini bilmek gerekir. Bireysel cihazlar için, karşılaştırıcıdaki voltajın sıcaklığa bağlı olarak gösterilmesini gösteren kendi formülleri vardır. Örneğin, LM335 sensörü için, bu formül formu vardır:

V \u003d (273 + t) 0.01,

burada t gerekli santigrat sıcaklığıdır.

Diğer şemalarda, kurulum, belirli, bilinen bir sıcaklık oluştururken dirençleri ayarlama mezheplerini seçerek yapılır. Her durumda, mevcut koşullar için en iyi şekilde uygun olan veya kullanılan ekipmanlar için kendi teknikleri kullanılabilir. Cihazın doğruluğu için gereksinimler de birbirlerinden farklıdır, bu nedenle birleşik Kurulum teknolojisi ilke olarak yoktur.

Büyük hatalar

Ev yapımı termostatörlerin en yaygın arızası, termistörün tanıklığının, düşük parça kalitesinin neden olduğu dengesizliğidir. Ek olarak, genellikle, cihazın uygun şekilde çalışması için gerekli parçaların bileşimindeki bir değişikliğin neden olduğu komutları sık sık karşılaşılır. Çoğu olası sorunlar Doğrudan, sihirbazın hazırlanması seviyesine bağlı olarak, bu maddenin becerileri ve deneyimi olduğu için, montajı ve aleti ayarlamak, çünkü cihazın ayarlanması. Bununla birlikte, uzmanlar termostatın imalatının kendi eliniz olduğunu iddia ediyor, elektronik cihazlar oluşturmada iyi bir deneyim sunan faydalı bir pratik görev.

Yeteneklerinize güven yoksa, oldukça kullanılan bitmiş cihazı kullanmak daha iyidir. Regülatörün en poportundaki andaki başarısızlıklarının, çabalarını, zamanlarını ve paralarını ortadan kaldırmasına ciddi sorunlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, bağımsız bir montaj üzerinde bir karar vermek, soruyu sorumlu bir şekilde yaklaştırmalısınız ve yeteneklerinizi iyice tartın.

Hayatımızda konforu arttırmaya yardımcı olacak faydalı şeylerin çoğu, kendi ellerinizi kolayca toplayabilirsiniz. Aynısı termostat için de geçerlidir (termostat olarak da adlandırılır).

Bu cihaz, istenen soğutma veya ısıtma ekipmanını açmanızı veya kapatmanızı sağlar, sıcaklıktaki belirli değişikliklerin takıldığı yerde gerçekleştiğinde ayarlamanızı sağlar.

Örneğin, güçlü soğuk havalarda bağımsız olarak bodrum katında bulunan ısıtıcıyı açabilir. Bu nedenle, benzer bir cihazı nasıl kendiniz yapabileceğinizi düşünerek değer.

O nasıl çalışır

Termostatın işleyişinin prensibi oldukça basittir, bu nedenle pek çok radyo amatör, ev yapımı cihazları becerilerini fazla hale getirir.

Karşılaştırma çipi en popüler olmasına rağmen birçok farklı şemayı kullanabilirsiniz.

Bu elemanın birkaç girişi var, ancak yalnızca bir çıktı var. Böylece, ilk çıkış, ayarlanan sıcaklığın değerine sahip olan "Referans Gerilimi" olarak adlandırılır. İkinci aynı voltaj zaten doğrudan termal sensördendir.

Bundan sonra, karşılaştırıcı her iki değeri de karşılaştırır. Termal sensörden gelen voltajın "referans" den belirli bir sapmasına sahip olması durumunda, çıkışa bir sinyal gönderilir, bu da röleyi açmak zorunda kalacak. Bundan sonra, karşılık gelen ısıtma veya soğutma makinesine voltaj sağlanır.

Üretim süreci

Dolayısıyla, hava sıcaklığı sensörüne sahip olan 12 V için basit bir termostatın bağımsız imalatını göz önünde bulundurun.

Her şey aşağıdaki gibi gerçekleşmelidir:

  1. İlk önce bir konut hazırlamanız gerekir. Granit-1 gibi bu kapasitede eski bir elektrik sayacını kullanmak en iyisidir;
  2. Aynı sayaç temelinde, daha iyi bir şekilde toplanır ve şemadır. Bunun için, gelen karşılaştırıcıya (genellikle "+" işaretlidir) sıcaklığı ayarlamayı mümkün kılan bir potansiyometre bağlamanız gerekir. "-" işaretine, ters girişi belirten, termal sensör LM335'i takmanız gerekir. Bu durumda, "artı" üzerindeki voltaj "eksi" den daha büyük olduğunda, 1 değeri karşılaştırıcının çıkışına (yani, yüksek) gönderilir. Bundan sonra, regülatör röle üzerinde yemek gönderir, bu da, örneğin ısıtma kazanını zaten açacak. "Eksi" için gelen voltaj "artı" den daha büyük olacağına, karşılaştırıcının çıktısı tekrar 0 olacak, ardından röle kapanacak;
  3. Sıcaklık farkını, başka bir deyişle, başka bir deyişle, termostatın çalışması için, 22 açılışta ve 25 kapanışta, "Plus" ile çıkışı arasında bir karşılaştırıcı oluşturmak için termistörü kullanmanız gerekir. ;
  4. Güç sağlamak için, bobinden bir transformatör yapmanız önerilir. Örneğin, eski elektrik sayacından (endüktif tip olmalıdır) alınabilir. Gerçek şu ki, bobin ikincil sargı yapılabilir. 12 V'lik karşılama voltajını elde etmek için, 540 dönüşü rüzgarlamak için yeterli olacaktır. Aynı zamanda, uygun olmaları, tel çapı 0,4 mm'den fazla olmamalıdır.

Yüksek Lisans Konseyi: Isıtıcıyı açmak için, bir terminal bar sayacı uygulamak en iyisidir.

Isıtıcı Gücü ve Termostat Kurulumu

Kullanılan rölenin temas noktalarıyla güç seviyesine bağlı olarak, ısıtıcının gücünün kendisine bağlı olacaktır.

Değerin yaklaşık 30 a olduğu durumlarda (bu, otomotiv rölelerinin hesaplandığı seviyedir), 6.6 kW'lık bir güçle (30x220 hesaplamasına dayanarak) bir güç ısıtıcısı kullanmak mümkündür.

Ancak daha önce, tüm kablolamanın ve makinenin istenen yüke dayanabileceğinden emin olmak önerilir.

Dikkat çekmeye değer: Ev yapımı sevenler, 30 amperden geçiren akımdan gelen güçlü temaslarla elektromanyetik bir röle ile elektromanyetik bir rölenin temelinde elektronik bir termostatı yapabilir. Böyle bir kendi kendine yapımı bir cihaz, çeşitli ev ihtiyaçları için kullanılabilir.

Termostatın montajı, neredeyse odanın duvarının en düşük kısmında gerçekleştirmek için gereklidir, çünkü soğuk hava biriktirir. Ayrıca önemli nokta, cihazı etkileyebilecek ve böylece çekebilen ısı parazitinin olmamasıdır.

Örneğin, bir taslağa takılıysa veya yoğun bir şekilde ısınan bir elektrikli cihazın yanına takılıysa düzgün çalışmaz.

Ayar

Sıcaklığı ölçmek için, sıcaklığı değiştirirken elektrik direncine sahip bir termistör kullanmak daha iyidir.

LM335 sensöründen oluşturulan makalemizde belirtilen termostatın versiyonunun yapılandırmak için gerekli olmadığı belirtilmelidir.

"Plus" karşılaştırıcısına beslenecek tam stresi bilmek yeterlidir. Bir voltmetre kullanarak bulabilirsiniz.

Belirli durumlarda gerekli olan değerler, örneğin: V \u003d (273 + T) x 0.01 gibi formül kullanılarak hesaplanabilir. Bu durumda, T, Celsius'ta belirtilen istenen sıcaklığı belirtir. Bu nedenle, 20 derecelik bir sıcaklık için, değer 2.93 V olacaktır.

Diğer tüm durumlarda, voltajın doğrudan deneysel olarak kontrol edilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için, TM-902C gibi bir dijital termometre kullanılır. Ayarların doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için, her iki cihazın sensörleri (termometre ve termostat görünümünde mevcut), birbirini düzeltmek istenir, daha sonra ölçümler yapabilirsiniz.

Popüler olduğu videoyu görünce kendi ellerinizle bir termostat yapmayı netleştirir:

AndrewBelki de Simistor KU208G'deki sorun. 127b, simistörün ağ voltajının yarı boyutlarından birini atlatmasından elde edilir. İthal BTA16-600 (16A, 600b) ile değiştirmeye çalışın, daha kararlı çalışırlar. BTA16-600 satın al Şimdi bir sorun değil ve pahalı değil.

sTA9111Bu soruya bir cevap için, termostatımızın nasıl çalıştığını hatırlamalıdır. Burada, makalenin paragrafı: "Kontrol elektrotunun 1 üzerindeki voltaj, R1, R2 ve R4 bölücü kullanılarak ayarlanır. R4 olarak, negatif TC'li bir termistör kullanılır, bu nedenle ısıtıldığında direnci azalır. Çıkışta 1 voltaj 2.5V yukarısındaki voltaj açıksa, röle açık. "

Başka bir deyişle, istenen sıcaklıkta, durumunuzda 220 derece, termizyonlu r4. Gerilim düşüşü 2.5V, biz U_2,5V olarak gösterir. Termistörünüzün nominalinin nominalini 25 derecelik bir sıcaklıktadır. Bu sıcaklık referans kitaplarında belirtilmiştir.

Msevm.com/data/trez/index.htm termistörler dizini

Burada çalışma sıcaklığı aralığını ve TKS'yi görebilirsiniz: 220 derecelik bir sıcaklık için, az uygundur.

Yarı iletken termistörlerin karakteristik özelliği, şekilde gösterildiği gibi doğrusal değildir.

Resim. Volt-Ampere Temperesistörün özellikleri - web sitesi / vat.jpg

Ne yazık ki, termistörünüzün türü bilinmiyor, bu yüzden bir MMT-4 termistörünüzün olduğunu varsayacağız.

Grafiğe göre, 25 dereceyle, termistör direnci sadece 1k'dir. 150 derecelik bir sıcaklıkta, direnç yaklaşık 300 ohm'a düşer veya bunun yerine bu grafikleri belirlemek sadece imkansızdır. Bu direncini R4_150 olarak belirtir.

Böylece, termistör içindeki akımın (Omar yasası) i \u003d u_2,5V / R4_150 \u003d 2,5 / 300 \u003d 0.0083A \u003d 8,3M olacaktır. Bu, 150 derecelik bir sıcaklıkta, her şeyin net olduğu görülüyor, sanki sanki akıl yürütmedeki hatalar. Devam edelim.

12V besleme voltajı ile, R1, R2 ve R4 zincirinin direncinin 12 v / 8,3 mA \u003d 1.445K veya 1445 olacağı ortaya çıktı. R4_150 çıkışı, R1 + R2'nin direnç dirençlerinin toplamının 1445-300 \u003d 1145 veya 1.145 olacağı ortaya çıktı. Böylece, R1 1 Bont direncini ve kısıtlayıcı direnç R2 470Ω uygulamak mümkündür. Bu hesaplama.

Bütün bunlar iyidir, sadece birkaç termistör, 300 dereceye kadar olan sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tüm termistörlerin çoğu, ST1-18 ve ST1-19 bu aralık için uygundur. Bkz. Msevm.com/data/trez/index.htm Directory

Böylece, bu termostatın, yarı iletken termistörleri kullanmak için tasarlanmıştır, çünkü bu termostatın 220 ve daha yüksek derecelik bir sıcaklık stabilizasyonu olmayacağı ortaya çıktı. Metal termo dirençli TCM veya TSP içeren bir şema aramanız gerekecektir.

Bu şema meclisinin nedeni, termostatın mutfaktaki elektrikli bir fırında dökülmesiydi. İnternette arama, elbette bir şey var, ancak bir şey var, ancak herkes çoğunlukla DS18B20 tipinin bir termal sensörü ile çalışmak için tasarlanmıştır ve sıcaklık aralığında çok sınırlıdır. üst değerler ve fırına uymuyor. Görev, 300 ° C'ye kadar olan sıcaklıkları ölçmekti, bu nedenle seçim K-türünün termokuplusuna düştü. Devre çözümlerinin analizi bir çift seçeneğe yol açtı.

Sıcaklık Regülatörü Şeması - İlk Seçenek

Bu şemaya göre termostat düzeneği, 999 ° C'nin üst sınırının talep edilen sınırına sahiptir. Montajından sonra olan budur:

Testler, termostatın kendisinin oldukça güvenilir bir şekilde çalıştığını, ancak bu seçeneğindeki esnek hafızanın yokluğunu beğenmediğini göstermiştir. Mikrodenetleyicinin her iki seçenek için de dikilmesi arşivdadır.

Sıcaklık Regülatörü Şeması - İkinci Seçenek

Küçük bir düşünce, aynı denetleyiciyi lehim istasyonunda olduğu gibi, ancak küçük bir arıtma ile yapmanın mümkün olduğu sonucuna varıldı. Lehimleme istasyonunun çalışması sırasında, küçük rahatsızlıklar tespit edildi: zamanlayıcıları 0 içinde çevirme ve bazen istasyonu moduna çeviren bir engelleme ihtiyacı Uyku. . Kadınların 0 veya 1 modunda zamanlayıcının aktarılması için algoritmayı hatırlayamayacağı gerçeği göz önüne alındığında, aynı istasyonun bir diyagramı tekrarlandı, ancak sadece bir saç kurutma makinesi. Ve küçük iyileştirmeler, termostatın kontrol açısından kararlı ve "Ohberty" çalışmasına yol açtı. ATMEGA8 belleniminde, yeni sigortalara dikkat etmelisiniz. Aşağıdaki fotoğraf, fırın içine monte edilmesi uygun olan tipi termokupl gösterir.

Makyajda sıcaklık regülatörünün operasyonu beğendi - son montajı başlattım pcb.

Montaj bitmiş, çalışma aynı zamanda stabildir, laboratuvar termometresi ile karşılaştırıldığında tanıklık, 1.5 ° C'ye göre farklılık gösterir, bu da prensiptedir. Basılı bir devre kartında, çıkış direncini ayarlarken, şu ana kadar SMD'yi stokta bulunamadım.

LED fırında simüle eder. Tek NOT: Güvenilir bir toplam arazi oluşturma ihtiyacı, nihai ölçüm sonucunu etkiler. Şema, çok turlu bir tetik direnci gerektirir ve ikinci olarak R16'ya dikkat edin, bunu seçmek de gerekli olabilir, örneğimde nominal 18 com değerindedir. Öyleyse, bizim var:

Son termostat ile deneyler sürecinde, nöbeti nihai sonuçları niteliksel olarak etkileyen hala küçük gelişmeler vardı, yazıtla fotoğrafa bakıyoruz. 543 - Bu, sensörün devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

Son olarak, deneylerden bitmiş termostat tasarımına gidin. Elektrikli bir ocakta bir devre tanıttı ve yetkili komisyonu çalışmaya davet etti :) Reddedilen tek kar, konveksiyonun kontrolündeki küçük düğmeler, genel beslenme ve üfleme, ancak zamanla çözüldü, ama yine de böyle görünüyor.

Regülatör ayar sıcaklığı 2 dereceye kadar tutar. Isıtma sırasında gerçekleşir, tüm yapının eylemsizlikinden dolayı (bronzlar soğutulur, iç çerçeve sıcaklık hizalanır), genel olarak şemayı gerçekten beğendim ve bu nedenle kendi kendine tekrarlayan için önerilir. Yazar - Vali..

Sanatçı düzenleyici şemasını tartışın