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우리가 독자들에게 제공하는 기계는 팬을 켜고 끄는 방식으로 주방의 쾌적한 온도를 유지합니다. 그러나 이것은 일반적인 의미의 열 안정제가 아닙니다. 그의 작업은 약간 다른 원리에 기초하고 있습니다.

이 기계를 만든 출발점은 주방 스토브가 작동할 때 뜨거운 공기가 방 전체에 고르게 분포되지 않는다는 사실이었습니다. 뜨거워진 것은 위로 올라가고, 외부에서 오는 차가운 것은 아래에 남습니다. 따라서 방의 바닥과 천장 근처에 설치된 온도계의 판독값 차이는 전기 스토브가 8분의 16 전력으로 작동할 때에도 32°C에 이릅니다. 계절과 시간에 따른 평균 기온은 XNUMX~XNUMX°C 범위였습니다.

공기층 사이의 경계는 매우 날카롭게 표현되어 사람이 명확하게 느낄 수 있습니다. 이런 상황에서는 공기를 섞는 팬을 주방에 두면 좋은 효과가 있습니다. 전원을 켜면 아래 온도는 올라가고 위 온도는 내려갑니다. 이러한 팬에는 특정 시간이 지나면 자동으로 꺼지는 타이머를 장착하는 것이 좋습니다. 이것은 건망증의 결과로부터 당신을 보호할 것입니다. 더 좋은 점은 고르지 않은 온도 분포에 반응하고 꼭 필요한 경우에만 팬을 켜는 장치를 만드는 것입니다.

그림에 표시된 기계는 두 기능을 결합합니다. 타이머의 주요 구성 요소는 RS 트리거 DD4.1, DD1 칩의 클록 펄스 생성기 및 바이너리 카운터 DD3입니다. SB1 버튼을 눌러 설정된 타이머의 초기 상태에서는 트리거 DD4.1 (핀 2)의 출력과 이에 연결된 DD1 요소의 입력 1.1에 낮은 논리 레벨이 있습니다. 결과적으로 DD1.1 및 DD1.2 요소에서 클록 생성기의 작동이 금지됩니다. 로그는 모든 비트에서 DD3 카운터의 R 입력에서 높은 수준으로 설정됩니다. 0. 트랜지스터 VT2 및 VT3이 닫히고(스위치 SA2가 열린 것으로 가정) LED HL2가 켜지지 않으며 팬 모터 M1이 릴레이 K1의 열린 접점에 의해 네트워크에서 연결이 끊어집니다.

주방 환기 제어
(확대하려면 클릭하십시오)

SB2 버튼을 누르면 팬이 켜지고 타이머가 시작됩니다. 트리거 DD4.1의 상태 변경으로 인해 해당 출력의 높은 논리 레벨 전압이 트랜지스터 VT2 및 VT3의 기본 회로에 공급됩니다. LED HL2가 켜지고 활성화된 릴레이 K1이 팬에 주전원 전압을 공급합니다. 동시에 클럭 생성기 DD1.1, DD1.2 및 카운터 DD3의 작동이 허용됩니다. 스위치 SA1의 위치에 따라 클럭 생성기의 특정 진동 기간이 지나면 요소 DD9의 입력 2.2에서 낮은 논리 레벨이 하이로 변경되어 트리거 DD4.1이 반환되고 전체 타이머가 원래 상태로 돌아가고 팬이 꺼집니다.

셔터 속도가 끝나기 전에 SB1 버튼으로 팬을 끄고 SB2 버튼으로 다시 켜면 카운트다운이 처음부터 시작됩니다. SB2 버튼을 간단히 누르면 팬 작동 시간이 길어집니다.

온도차 센서는 비교기 DA1에 조립됩니다. 민감한 요소는 두 개의 서미스터입니다. 첫 번째 (RK1)는 높이 2,2m, 스토브에서 수평으로 0,8m 이내의 거리에 배치됩니다. 두 번째 서미스터(RK2)는 약 0,6m 높이의 첫 번째 서미스터 아래에 설치됩니다.

서미스터의 온도가 동일하면 저항도 동일합니다. 그러나 저항 R2 덕분에 비교기 DA4의 반전 입력(핀 1)의 전압이 비반전 입력(핀 3)보다 높기 때문에 출력(핀 9)에서 낮은 논리가 발생합니다. 수준. 트랜지스터 VT1이 닫히고 LED HL1이 꺼집니다. SA2 버튼을 사용하지 않으면 팬이 작동하지 않습니다.

두 서미스터의 온도가 같은 방식으로 증가하거나 감소한다고 가정해 보겠습니다. 그것과 함께 그들의 저항은 변화하고 동일하게 유지됩니다. 따라서 비교기의 상태는 동일하게 유지됩니다. 그러나 서미스터 RK1이 RK2보다 더 많이 가열되면 비교기 DA1의 반전 입력 전압이 비반전 입력 전압보다 낮아져 비교기가 전환됩니다. 출력의 높은 논리 레벨 전압은 트랜지스터 VT1을 열고, 스위치 SA2가 닫히면 VT3도 닫힙니다. LED HL1이 켜지고 릴레이 K1이 작동하며 타이머 상태에 관계없이 팬이 켜집니다. 서미스터의 온도를 균등화한 후 비교기 DA1은 원래 상태로 돌아가 팬을 끕니다.

커패시터 C2 - C4는 서미스터를 장치에 연결하는 긴 전선의 간섭 및 간섭을 억제하는 역할을 합니다. 커패시터 C4의 값은 의도적으로 C3보다 낮게 선택됩니다. 이를 통해 기계에 전원이 공급될 때 팬이 단기적으로 활성화되는 현상을 제거할 수 있었습니다.

기계에 전원을 공급하는 12V 전압은 안정화된 소스에서 가져옵니다. 전류 소비(릴레이 K1 제외)는 30mA를 초과하지 않습니다. 저자는 KUTS-1 릴레이(여권 RA3629000)를 사용했습니다. RES22(RF 여권 4.523.023-05.01)와 같은 다른 것들도 적합합니다.

모든 유형의 고정 저항기를 장치에 설치할 수 있습니다. 커패시터 C1은 K73 시리즈의 필름 커패시터, C6은 세라믹, 나머지는 산화물 K50-6 또는 K50-35입니다. LED HL1 및 HL2 - 해당 발광 색상(예: KIPD05A(빨간색) 및 KIPD05B(녹색)). 예를 들어 Kingbright의 L-117EOW와 같이 공통 음극을 사용하는 하나의 1색으로 두 가지를 모두 교체할 수 있습니다. 트랜지스터 VT3 - VTXNUMX - 임의의 문자 인덱스가 있습니다.

K554SAZ 비교기는 핀 번호의 차이를 고려하여 521SAZ로 교체되었습니다. K561TP2 마이크로 회로가 없는 경우 RS 트리거(DD4.1)는 K561LE5 마이크로 회로의 두 요소 또는 기타 OR-NOT의 잘 알려진 방식에 따라 조립됩니다. K9 시리즈 마이크로 회로 대신 공급 전압을 561V로 낮추면 K176 시리즈의 기능적 아날로그를 설치할 수 있습니다.

서미스터 RK1 및 RK2 - MMT-4. 정격(온도 +25°C에서의 저항)은 중요하지 않으며 82kOhm에 도달할 수 있습니다. 그러나 서미스터는 동일해야 하며 "동일한 상자에서" 사용하는 것이 좋습니다. 서미스터의 특성이 확실하지 않은 경우 다양한 온도에서 저항이 동일한지 확인하는 것이 유용합니다. 기계에 설치할 때 금속 케이스에 연결된 서미스터의 리드는 공통 와이어에 연결됩니다.

기계의 전원을 켜고 SA2 스위치를 열고 SB1 "시작" 버튼을 누르면 DD1.1, DD1.2 요소의 클럭 생성기가 작동하고 HL2 LED가 켜져 있는지 확인해야 합니다. K1 릴레이가 활성화되어 팬이 시작됩니다. 그렇지 않으면 올바른 설치, 미세 회로, 트랜지스터 및 기타 요소의 서비스 가능성을 확인해야 합니다. 스위치 SA1이 다이어그램에 표시된 위치에 있으면 15~20분 후에 팬이 자동으로 꺼지고 HL2 LED가 꺼집니다. 스위치 SA1을 다른 위치로 이동하면 이번에는 두 배가 됩니다. 이 경우 팬 작동 시간을 고정밀하게 설정할 필요는 없지만 필요한 경우 커패시터 C1과 저항 R5의 값을 선택하여 "조정"할 수 있습니다.

타이머가 작동하는지 확인한 후 온도차 센서 설치를 시작합니다. 서미스터 RK1과 RK2는 동일한 온도로 예열되도록 미리 배치됩니다. 이 상태에서는 비교기 DA9의 핀 1의 로직 레벨이 낮고 HL1 LED가 켜지지 않는 것이 보장됩니다. 뜨거운 물체를 가져와 서미스터 RK1을 몇도 가열하면 LED가 켜지고 물체를 제거한 후 얼마 후에 꺼집니다. 센서에 필요한 감도는 저항 R2의 값을 선택하여 달성됩니다.

납땜하는 동안 기계의 요소가 고온으로 가열되어 특성이 변경된다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 납땜 인두를 사용하여 장치에 개입할 때마다 몇 분 정도 기다려야 요소가 식을 수 있습니다.

결론적으로 서미스터 RK1과 RK2의 최적 위치는 실험적으로 선택되었습니다.

저자: N.Latchenkov, 모스크바

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