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소비자 전자 장비 오작동의 상당 부분의 원인이 구성 요소의 최적이 아닌 열 작동 모드로 인해 성능 저하 및 후속 고장이 발생한다는 것은 비밀이 아닙니다. 제안된 장치를 사용하면 세 지점에서 동시에 온도를 제어할 수 있습니다. 두 지점은 미리 설정된 고정 값을 초과하여 세 번째 지점은 사전에 설정한 값 또는 테스트 중에 설정한 값입니다. 이 장치는 스위칭 전원 공급 장치, 전압 안정기, 전력 증폭기 등과 같은 장치의 개발 또는 수리에 유용할 수 있습니다.

논의될 장치는 테스트 기간 동안 조정 또는 수리되는 장치 구성 요소의 작동 온도를 제어하도록 설계되었지만 영구적으로 모든 장치에 내장될 수도 있습니다. 하나가 아닌 세 개의 온도 제어 채널이 있다는 점에서 설계[1]와 다릅니다. 그 중 5개는 온도가 사전 설정된 고정 값을 초과할 때 알람을 포함하고 세 번째 채널은 조정 가능하며 100 ... XNUMX 범위의 온도로 빠르게 설정할 수 있습니다. оC.

XNUMX채널 고온 경보
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

독자의 관심을 끌기 위해 제공되는 고온의 1 채널 광음 신호 장치의 구성이 그림에 나와 있습니다. 339. 이 장치는 2 ~ 36V의 단극 공급 전압에서 작동 할 수있는 개방형 콜렉터 출력이있는 2.1 개의 독립 비교기 인 인기있는 LM2.3N 마이크로 회로를 기반으로합니다. 보시다시피 DA5-DA2 비교기의 반전 입력에는 분배기 R1R3의 예시 전압이 공급되고 비 반전 입력에는 분배기의 전압이 공급되며 그 중 하나는 열로 형성됩니다. istor (RK4-RK8) 및 다른 하나는 트리밍 (가변) 저항기 (R11, R3, R7) 및 직렬로 연결된 상수 (R10, R1, R7)입니다. 예를 들어 RK2.1과 같은 서미스터의 온도는 지정된 최대값보다 낮고 저항은 상대적으로 높으며 DA6 비교기의 비반전 입력(핀 1)의 전압은 반전 입력(핀 2)의 전압보다 크고 출력 트랜지스터는 닫히고 출력 전압(핀 7)이 높기 때문에 HL2.1 LED가 켜지지 않습니다. 온도가 상승하면 서미스터의 저항이 감소합니다. 결과적으로 DA6의 핀 1의 전압이 감소하고 핀 2의 전압보다 낮아지는 즉시 비교기가 전환되고(핀 2.2의 고전압 레벨이 로우로 변경됨) HL2.3 LED가 빛나기 시작합니다. 비교기 DA6 및 DA9의 신호 채널은 유사하게 작동합니다. 커패시터 CXNUMX-CXNUMX는 간섭 및 간섭에 대한 장치의 감도를 줄입니다.

오디오 주파수 신호 발생기는 DA2.4 비교기에 조립되며 DA2.1-DA2.3 비교기가 트리거될 때(출력의 전압 레벨이 낮아질 때) 켜집니다. 그들 중 어느 것도 작동하지 않았지만 트랜지스터 VT1은 열려 있고 발전기의 작동을 차단하며 이때 출력에는 높은 수준의 전압이 있습니다. 이러한 비교기 중 하나가 트리거되면 트랜지스터 VT1이 닫히고 비교기 DA2.4의 생성기가 작동하기 시작합니다. 발진 주파수는 주로 커패시터 C11의 커패시턴스와 저항 R19의 저항에 따라 달라집니다. 소리 방출기 HA1과 직렬로 연결된 저항 R20은 음량을 줄입니다. 저항 R1, R6, R9, R12는 LED를 통과하는 전류를 제한합니다.

DA2 칩은 DA5 칩의 스태빌라이저에서 1V의 안정화된 전압으로 전원을 공급받습니다. 쇼트 키 다이오드 VD1은 공급 전압이 역전 될 때 DA1 칩을 보호하고 7 ... 15V의 AC 전압 소스에서 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 안정기 출력에 전압이 있으면 HL1 LED가 켜집니다. 대기 모드에서 장치는 전원 공급 장치에서 약 8mA의 전류를 소비하고 표시등 및 소리 경보가 켜지면 약 25mA를 소비합니다.

XNUMX채널 고온 경보
그림. 2

신호 장치의 대부분은 65x40mm 크기의 마운팅 플레이트에 설치되며(그림 2), 마운팅은 경첩식이며 연결은 PVC 절연체의 얇은 다색 와이어로 이루어집니다. 우발적 인 단락을 방지하고 기계적 강도를 높이기 위해 연결면의 마운팅은 zaponlak으로 덮여 있습니다.

고정 저항 MLT, S2-33, 튜닝 저항 R4, R8 및 가변 R11은 수입 소형입니다. 알람 임계값의 정확한 설정을 용이하게 하기 위해 SP3-39, SP5-2, SP5-14와 같은 소위 멀티턴 튜닝 저항을 사용할 수 있습니다.

서미스터 RK1-RK3은 네거티브 TCR과 10.100kOhm의 실온 저항을 가진 작은 크기입니다. 올바른 크기와 크기의 서미스터는 종종 도트 매트릭스 프린터 프린트 헤드와 소형 스테퍼 모터에서 발견됩니다. 서미스터를 신호 장치 보드에 연결하기 위해 약 1000mm 길이의 얇은 차폐 와이어가 사용되었으며 차폐 브레이드는 공통 와이어에 연결됩니다. 서미스터 측면의 마지막 50mm는 얇은 MGTF 와이어로 만들어집니다.

다이어그램에 표시된 것보다 훨씬 더 큰 서미스터를 사용할 때는 더 큰 저항에 비례하여 트리머와 가변 저항을 사용해야 합니다. 서미스터가 없는 경우 저전력 소형 게르마늄 다이오드 또는 게르마늄 트랜지스터를 온도 센서로 사용할 수 있습니다[2].

커패시터 C1, C3, C4, C7-C11 - 소형 세라믹, 예를 들어 K10-17, K10-50, 나머지 - 산화물 K50-68, K53-19, K53-30 또는 유사품. Schottky 다이오드 MBR0540T1은 1N5819, SB140, SB150, MBRS140T3 및 다이오드 1N4148로 교체할 수 있습니다.

2SC3199 트랜지스터 대신 2SC815, 2SC1815, 2SC1845, SS9014 및 KT645, KT3102 시리즈를 사용할 수 있습니다. LM339N 칩의 가능한 교체 - LM139, LM239, LM339, LM2901, MC3302, KIA339, BA10339 (설치 용이성을 위해 DIP14 패키지의 칩을 사용하는 것이 좋습니다). 통합 전압 조정기 KA78L05AZ는 TO-78 패키지의 05L92 시리즈로 교체할 수 있습니다. 공급 전압이 15V 이상인 경우 VD1 다이오드와 직렬로 0,5W의 전력 손실을 갖는 추가 저항을 포함하는 것이 좋습니다. 이 저항은 경보가 실행될 때 DA1 입력의 전압이 10.13V를 초과하지 않도록 선택해야 합니다.

LED RL30N-YG414S(녹색 발광), RL30N-HY214S(노란색) 및 RL30N-DR314S(빨간색)는 저항이 내장되지 않은 유사한 LED로 교체할 수 있습니다. 깜박이는 LED를 HL2-HL4(예: DFB3b-145, L-36BSRD/B, L-36BYD)로 사용할 수 있습니다. 전자기 사운드 방출기 DBX-12PN(권선 저항 - 약 133옴) - 동적 SD-150(120옴)의 가능한 교체. 비교기의 출력 단계에 과부하가 걸리지 않도록 사운드 방출기와 저항 R20의 총 저항은 150옴 이상이어야 합니다. 저항이 훨씬 낮은 권선 또는 작은 크기의 다이나믹 헤드가있는 사운드 이미 터는 포켓 라디오 수신기의 출력 변압기를 통해 연결되거나 그림과 같이 장치 회로를 변경하여 연결됩니다. 삼.

XNUMX채널 고온 경보
그림. 3

신호 장치의 모든 부품은 연필깎이에서 92x48x17mm 크기의 플라스틱 케이스에 넣습니다(그림 4). 조정 가능한 채널 사용의 편의를 위해 가변 저항 R11의 롤러에 다이얼이 달린 컨트롤 노브가 고정되어 있으며 0 ~ 100 ° C의 눈금이 적용됩니다. 외부 열전쌍이 있는 디지털 멀티미터를 사용하여 장치 응답 임계값을 설정하는 것이 편리합니다. 그녀와 장치의 온도 센서는 얇은 구리선으로 묶여 방수 비닐 봉지에 넣고 물로 채워진 소형 밀폐 용기에 넣습니다. 트리머 저항 R4, R8 또는 가변 R11(보정할 채널에 따라 다름)을 사용하여 원하는(멀티미터의 판독값에 따라) 온도로 가열하면 이 온도에서 사운드 신호가 켜지고 해당 LED가 빛나기 시작합니다.

XNUMX채널 고온 경보
그림. 4

저자 버전의 장치에서 조정되지 않은 채널은 튜닝 저항을 사용하여 임계값 65로 설정됩니다. оC. 이 온도는 일반적으로 방열판에 장착된 전력 변압기, 전력 트랜지스터 및 미세 회로의 가열을 제어할 때 최적으로 간주됩니다. 예를 들어 조정 가능한 채널을 사용하여 장치 케이스의 온도를 제어할 수 있습니다.

문학

  1. Butov A. KIA6966S의 고온 표시기. - 라디오, 2010, No. 6, p. 27, 28.
  2. Butov A. 방열판 과열 표시기. - 라디오, 2002, No. 5, p. 53.

저자: A. 부토프

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