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냉장고 증발기의 작은 얼음 층조차도 작동을 크게 손상시키는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 가능한 한 자주 성에 제거 장치를 켜는 것이 좋습니다. 상업용 냉동 장치의 경우 작동 모드가 최적으로 간주될 수 있다는 것이 실험적으로 확립되었습니다. 이 모드에서는 2~3시간 동안 냉각되고 10~20분 동안 제상됩니다. 독자의 관심을 끌 수 있는 장치를 제공하는 것이 바로 이 모드입니다. 압축기와 성에 제거 장치의 가열 요소를 별도로 켜는 가정용 냉장고에도 사용할 수 있습니다.

냉장고 운전의 온도모드를 자동으로 제어하는 ​​전자장치는 온도조절장치[1]와 시간설정장치[2]로 구성된다. 그 중 첫 번째는 냉장고 실의 온도를 측정하여 조절기가 설정한 한도 내에서 유지하고, 두 번째는 주기적으로 2~3시간마다 10~20분 동안 흰 서리 해빙기의 발열체를 켭니다. .

냉장고의 온도 조절 장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 1.

냉장고 기계
(확대하려면 클릭하십시오)

온도 제어 장치는 DA1 칩의 비교기, 측정 브리지 R1, R6 - R8, RK1, DD3 칩의 온도 조절기 차단 장치, 트랜지스터 VT1, VT2의 전류 증폭기 및 켜지는 전자기 릴레이 K1로 구성됩니다. 냉장고 압축기 모터. 서미스터 RK1은 온도 센서의 기능을 수행합니다.

온도 조절 장치가 작동하는 동안 측정 브리지의 숄더 전압이 비교됩니다. 대각선에 나타나는 신호는 비교기 DA1의 입력으로 공급되고 출력에서 ​​DD3 칩의 차단 장치를 통해 트랜지스터 VT1 및 VT2의 전류 증폭기로 공급되며 그 부하는 전자기 릴레이 K1입니다. 냉장실 내부 온도가 가변 저항 R8에 의해 설정된 임계값을 초과하면 비교기 DA1의 출력에 높은 전압이 나타나 트랜지스터 VT1 및 VT2가 열립니다. 결과적으로 순무 권선 K1을 통해 전류가 흐릅니다. 작동하고 접점 K1.1이 압축기 모터 M1을 네트워크에 연결합니다. 냉장고의 온도가 감소하기 시작하고 서미스터 RK1의 저항이 증가합니다. 그러나 온도가 저항 R8에 의해 발생하는 히스테리시스를 고려하여 저항 R12에 의해 설정된 임계값으로 떨어지면 비교기 DA1이 작동하고 출력에 낮은 레벨의 전압이 설정됩니다. 전류 증폭기의 트랜지스터 VT1 및 VT2가 닫히고 릴레이 K1 권선을 통과하는 전류가 중지되고 접점 K1.1이 압축기 모터의 전원 공급 회로를 엽니다.

시간 설정 장치는 마이크로 회로 DD2, DD1의 타이머 [2], 요소 DD4.1 및 DD4.2의 RS 트리거, 트랜지스터 VT3, VT4의 전류 증폭기 및 작동을 제어하는 ​​전자기 릴레이 K2로 구성됩니다. 냉동고 해동의 발열체. DD1 칩은 32768 및 60에 대한 마스터 발진기 및 주파수 분배기의 기능을 수행하고 DD2 칩은 6의 주파수 분배기 카운터 역할을 합니다.

전원이 켜지면 C1R1 리셋 회로를 통해 DD3 칩의 R 입력에 공급되는 전압이 4.2으로 설정됩니다. 따라서 C6R16 리셋 회로를 통해 DD4 RS 플립플롭 요소의 입력으로 전달되는 공급 전압은 단일 상태로 전환됩니다. 결과적으로 DD4.2 요소의 출력 2와 DD4.1 요소의 입력 3에서 전압은 낮아지고 DD4.1 요소의 출력 2에서는 높아집니다. 후자는 카운터 분배기 DDXNUMX의 재설정 입력 R로 이동하여 재설정합니다.

DD1 마이크로 회로의 마스터 오실레이터는 펄스 전압을 생성하며, 그 주파수는 가변 저항 R11에 의해 175...280Hz 범위에서 설정됩니다. 저항 R1 1의 슬라이더 중간 위치에서 이 전압의 주기는 약 4,6ms입니다. DD1 마이크로 회로에서는 마스터 발진기의 펄스가 주파수 분배기에 공급되어 펄스 전압 기간이 32768 배 증가하고 발진 기간이 1 분인 신호가 출력 S2,5에 나타납니다. 다음으로 신호는 DD1 마이크로 회로의 입력 C에 적용되고 주파수는 다른 60으로 나누어 DD1 마이크로 회로의 출력 M에서 펄스 전압 기간은 이미 2,5시간이 됩니다. DD1 마이크로회로의 출력 M에 나타나는 약 1,5시간이며, 미분 체인 C4R13을 통해 DD1 RS 플립플롭의 입력 4.1로 전달됩니다. 트리거가 전환되고 요소 3 DD4.1의 출력 전압이 높음에서 낮음으로 변경됩니다. 결과적으로 DD4.2 요소의 출력과 그에 따라 DD4.1 요소의 입력에 높은 전압이 설정됩니다. 트랜지스터 VT3, VT4가 열리고 전류가 릴레이 K2의 코일을 통해 흐르고 릴레이가 작동하며 접점 K2.1을 닫으면 Rh 제상 장치의 가열 요소가 주전원에 연결됩니다.

동시에 DD4.1 요소 출력의 로우 레벨 전압은 DD3 칩 스위치의 활성화 입력 C로 이동합니다. 스위치가 닫히고 전류 증폭기에서 온도 조절 장치가 분리됩니다.

DD2 마이크로 회로의 R 입력에 적용된 동일한 저레벨 전압을 사용하면 분배기가 6으로 작동할 수 있습니다. 결과적으로 DD1 마이크로 회로의 CP 입력에 공급되는 DD1 마이크로 회로의 S2 출력 신호는, 15분 후에 출력 6(핀 5)에 높은 신호가 나타납니다. 이 전압은 DD6 RS-플립플롭 요소의 입력 4.2으로 이동합니다. 트리거가 전환되고 DD4 요소의 출력(핀 4.2)에 낮은 레벨 전압이 나타나 트랜지스터 VT3 및 VT4가 닫힙니다. 릴레이 K2를 통한 전류 흐름이 중단되고 접점 K2.1이 성에 제거 장치의 발열체를 주전원에서 분리합니다. DD3 칩에서 활성화 입력으로 들어오는 신호는 스위치를 열고 온도 조절기는 전류 증폭기에 연결됩니다. DDT 및 DD2 마이크로 회로의 분배기는 XNUMX이 되고 RS 플립플롭은 단일 상태가 됩니다.

DD1 마이크로 회로의 출력 M에서 다음 펄스가 도착하면 2,5시간 후에 성에 제거 장치가 15분 동안 다시 켜집니다.

냉장고의 온도 제어 장치용 전원 공급 장치는 변압기 T1, 다이오드 VD4 - VQ7의 브리지 정류기로 구성됩니다. DA2 칩의 전압 조정기 및 평활 커패시터 C7 - C9. 전원 공급 장치의 출력 전압은 +9V입니다.

변압기 T1을 제외한 장치의 모든 요소는 두께 1,5mm, 크기 110x65mm의 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착됩니다(그림 2).

냉장고 기계

설치에는 고정 저항기 MLT-0,125, 변수(R8 및 R11) -SP4-1, 서미스터 RK1 - MMT-1이 사용되었습니다. 커패시터 C8 및 C9 - K50-16, C1-C7 - K73-9. 트랜지스터 KT315G(VT1, VT3)는 KT3102A로, KT815A(VT2, VT4)는 KT817A로 대체할 수 있습니다. 전자기 릴레이 - 자동차 113.3747-10 [3], 강력한 접점은 냉장고 압축기 전기 모터의 포함을 견딜 수 있습니다. 1 ... 2W 전력의 변압기 T4 - 네트워크 어댑터 [4]에서.

조정할 때 제어 장치는 냉장고에서 분리되고 압축기 모터와 성에 제거 장치의 발열체 대신 테이블 램프가 연결됩니다.

온도 제어 장치는 온도가 -14에서 +4 ° C로 변할 때 작동하므로 설정시 저항 R8의 저항을 1,5 kOhm으로 줄이고 점퍼로 R7을 닫는 것이 좋습니다. 이 경우 온도 컨트롤러는 +18°С ~ +40°С의 온도에서 작동하므로 조정 중에 이를 쉽게 확인할 수 있습니다.

타이밍 유닛의 작동 검증 속도를 높이려면 커패시터 C2의 커패시턴스를 100배 줄이는 것이 좋습니다. 그러면 DD1 칩의 출력 M에서 펄스 전압 기간이 90초로 감소됩니다. 확인 및 조정된 장치를 냉장고에 설치할 수 있으며 R8, C2 요소의 등급을 다이어그램에 표시된 등급으로 높이는 것을 잊지 마십시오.

구성표에 따라 저항 R3의 출력이 트랜지스터 VT15의베이스에 연결되고 KD1A 다이오드를 통한 연결 지점이 출력 503 DD3에 연결된 경우 DD4.1 미세 회로를 제외 할 수 있습니다 (다이오드 음극은 이 출력에 연결됩니다).

문학

  1. D. Matveev. 전자 제품은 냉장고를 도와줍니다. - 라디오 아마추어, 1998, No. 12, p. 13.
  2. S. Biryukov. MOS 집적회로를 기반으로 한 디지털 장치. 핸드북, vol. 1132, p. 24, 64, - M.: 라디오 및 통신, 1990(MRB).
  3. O. Bannikov. 소형 자동차 전자기 릴레이. - 라디오, 1994, No. 9, p.42; 10호, p. 41.
  4. S. Biryukov. 네트워크 어댑터. - 라디오, 1998, No. 6, p. 66.

저자: G.Skobelev, Kurgan

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연구자들은 먹지 않은 음식과 농장의 식물 폐기물로 끝나는 작은 플라스틱 입자가 비료로 들어갈 수 있는지 궁금해했습니다. 답을 찾기 위해 과학자들은 호기성 및 혐기성 모두에서 생산된 여러 가공 공장의 퇴비를 테스트했습니다.

호기성 퇴비화에서 분해는 산소가 있는 상태에서 발생합니다. 폐기물은 토양과 혼합되고 미생물은 이를 분해하여 식물을 "먹이"하기에 적합한 물질로 바꿉니다. 혐기성 분해는 무산소 환경에서 발생합니다. 유기 물질은 밀봉된 용기나 필름으로 덮인 구덩이에 들어가 "소화"되어 부패합니다. 이 방법을 사용하면 비료를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 바이오가스도 생성됩니다.

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테스트는 독일의 가공 공장에서 수행되었습니다. 이것은 독일이 유기성 폐기물 관리와 일반적으로 폐기물 분류를 진지하게 받아들이는 국가로 간주되기 때문에 독특한 연구입니다. 따라서 냉장고에서 오랫동안 부패한 제품은 별도의 쓰레기통으로 보낸 다음 가공 공장으로 보내져 비료로 변하기 전에 청소됩니다.

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