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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전력 조절기, 온도계, 열 안정기

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온도 조절기에 대한 관심은 식지 않고 계속됩니다. 불행하게도 필요한 요소 기반이 항상 사용 가능한 것은 아니며 하나 이상의 요소가 없으면 하나 또는 다른 디자인을 반복할 가능성이 제한됩니다. 나는 1988년에 "발코니" 야채 가게를 위해 내 버전의 온도 컨트롤러를 조립했으며 지금까지 완벽하게 작동하고 있습니다. 단순성, 요소 기반의 가용성, 최소한의 조정으로 초보자 라디오 아마추어라도 장치를 반복할 수 있는 조건이 만들어집니다.

레귤레이터는 트리니스터 기반의 잘 알려진 위상 전력 레귤레이터를 기반으로 제작되었습니다. 이러한 장치의 기능에 대한 자세한 내용은 Chernoy V. "trinistor 레귤레이터의 기능"( "Radio", 1979, No. 4, p. 40) 기사에서 찾을 수 있습니다.

온도 조절기
그림. 1

제안된 장치의 구성은 Fig. 1. 온도에 민감한 브리지(서미스터 RK1, 저항기 R1 - R3) 및 비교기 DA1이 트리니스터 조정기에 기본으로 추가됩니다. 공급 전압을 안정화하고 비교기의 동작점을 설정하기 위해 두 개의 제너 다이오드(VD1, VD2)가 설치됩니다. 저항 R4, R5를 통한 비교기 출력의 전압은 커패시터 C2와 트랜지스터 VT1, VT2에서 만들어진 단일 접합 트랜지스터의 아날로그에 공급됩니다. 이미 터 VT2에서 아날로그에 의해 생성 된 펄스는 trinistor VS1의 제어 전극에 공급됩니다. 이 장치의 특징은 산화물 커패시터가 없기 때문에 신뢰성이 크게 향상됩니다. 리플 전압 제어 장치의 공급으로 인해 트리니스터를 켜는 데 추가 지연이 발생하여 부하에서 최대 10%까지 전력이 감소합니다. 저항 R5는 RH 부하에서 최대 전원 조정기입니다(전원 조정이 필요하지 않은 경우 이 저항기를 제외할 수 있음).

저항 온도계 TSP-1P, TSM-100M을 온도에 민감한 요소 RK100로 사용할 때 조절기의 감도는 2 °C보다 나쁘지 않습니다. 저항의 양의 온도 계수뿐만 아니라 음의 온도 계수와 함께 서미스터를 사용할 수 있습니다. 이렇게하려면 비교기 DA2의 결론 3와 1을 바꾸면 충분합니다. 또한 ST1 시리즈 등의 서미스터를 사용하면 더 작은 치수로 인해 컨트롤러의 속도가 증가하고 그에 따라 센서의 더 낮은 열 관성이 증가할 뿐만 아니라 더 큰 온도 계수로 인해 조절 정확도도 높아집니다. .

조절기 설정은 튜닝 저항 R3을 사용하여 원하는 온도를 설정하는 것입니다. 장치를 조정하고 작동할 때 모든 요소가 220V의 주전원 전압 아래에 있으므로 전기 안전 규칙을 따라야 합니다.

온도 조절기
그림. 2

무화과. 그림 2는 온도 컨트롤러의 첫 번째 저자 버전 중 하나를 보여줍니다. 가열 요소로는 직경 0,3mm, 저항 약 500Ω의 나선형 니크롬 와이어를 도자기 롤러에 펴서 사용했습니다. 이러한 히터의 전력은 100W를 초과하지 않으며, 이는 4리터 용량의 잘 단열된 저장 시설에서 +250 °C의 온도를 유지하기에 충분합니다.

관형 전기 히터(TEH)를 사용하면 설계가 간소화되고 신뢰성과 안전성이 향상됩니다. 그러나 작은 (100 ... 150 W) 전력의 발열체를 선택하여 직렬로 연결하는 것도 다소 어렵습니다.

온도 조절기
그림. 3

설명된 장치는 주방의 배기 팬을 자동으로 제어하도록 조정될 수 있습니다. 이러한 장치의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 3a. 그것

가스렌지와 같이 강력한 열원이 켜지면 상하 센서의 온도차에 반응합니다. 실리콘 다이오드 VD1, VD2는 저항 R1, R3, R4와 함께 측정 브리지를 형성하는 센서로 사용됩니다.

상단 센서(VD1)는 환기 덕트 옆에 설치되고 하단 센서(VD2)는 바닥에서 0,6 ~ 0,7m 높이에 설치됩니다. 거의 모든 다이오드를 사용할 수 있지만 전류-전압 특성이 가까운 쌍을 선택하는 것이 좋습니다. 센서를 장치 보드에 연결하려면 차폐 와이어(예: KMM 2x0,12 또는 유사 제품)를 사용해야 합니다. 장치 설정은 튜닝된 저항 R3을 사용하여 응답 임계값을 설정하는 것으로 귀결됩니다. 가변 저항 R7은 환기 덕트 옆에 있는 주파수 컨트롤러이고 하단(VD2)은 바닥에서 0,6 ~ 0,7m 높이에 있습니다. 거의 모든 다이오드를 사용할 수 있지만 전류-전압 특성이 가까운 쌍을 선택하는 것이 좋습니다. 센서를 장치 보드에 연결하려면 차폐 와이어(예: KMM 2x0,12 또는 유사 제품)를 사용해야 합니다. 장치 설정은 튜닝된 저항 R3을 사용하여 응답 임계값을 설정하는 것으로 귀결됩니다. 가변 저항 R7 - 주파수 컨트롤러

팬 회전. 이 장치는 2005년부터 150W 전력의 덕트 팬 "VENTS 24K"로 작동되었습니다.

무화과. 그림 3b는 KT117 시리즈의 단일 접합 트랜지스터를 사용하는 장치 회로의 일부를 보여줍니다. 이중 네트워크 스위치의 경우 부품 배치는 Fig. 4, 그리고 외관 - Fig. 5 (가운데 - 가변 저항 R7의 컨트롤 노브).

온도 조절기
그림. 4

제안된 장치의 기판, 인쇄 또는 표면 장착의 설계 및 치수는 기본이 아니며 사용 가능한 부품에 따라 결정됩니다. 장치의 모든 버전에서 커패시터 C1, C2는 세라믹이지만 더 안정적이므로 K73 시리즈와 같은 필름 커패시터를 사용하는 것이 좋습니다. OU KR140UD608 - KR140UD708 또는 유사한 특성을 가진 다른 것으로 대체 가능. 트랜지스터 - KT315, KT361 또는 KT3102, KT3107 시리즈.

온도 조절기
그림. 5

Trinistor KU202N 및 다이오드 KD103A는 허용 전류 및 전압 측면에서 유사한 것과 호환됩니다. 안정 저항 R9, R10(그림 1 참조) 및 R11, R12(그림 3 참조)는 하나 이상의 저항으로 교체할 수 있으며 결과 저항이 24kOhm이고 소산 전력이 최소 4 승. 팬 제어 장치의 요소 가열을 줄이기 위해(그림 3 참조) 안정기 저항(R11, R12)의 저항을 18kOhm까지 높일 수 있습니다.

저자: I. Serebryannikov

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