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냉장고의 강제 공기 흐름. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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냉장고를 작동할 때 압축기 모터의 과열로 인해 조기 고장이 발생하는 경우가 많습니다. 비좁은 작동 조건(냉각기 그릴에서 실내 벽까지의 거리가 충분하지 않고 냉각 공기 순환이 원활하지 않음)으로 인해 설정된 종료 온도에 도달하기 위해 냉장고 압축기가 장기간 작동하게 됩니다. 대형 냉장 장치는 팬을 사용하여 냉매를 강제 냉각하므로 식품 보관 요구 사항에 따라 냉각실의 온도가 유지됩니다. 강제 냉각이 없으면 가정용 냉장고의 설계가 단순화되지만 수명은 단축됩니다.

라디에이터 및 냉장고 압축기의 추가 냉각을 위해 제안된 장치는 네트워크에서 20W 이하를 소비합니다. 작동 원리는 압축기가 시작된 후 라디에이터의 강제 냉각이 자동으로 활성화되는 것을 기반으로 합니다. 압축기가 꺼지면 장치는 낮은 전력 소비로 대기 모드로 전환됩니다.

장치(그림 1)에는 다음이 포함됩니다.

  • 전류 센서 T1;
  • 전류 센서 전압 조정기 VD1, C1, VD4;
  • 광커플러 VU1의 전류 센서 전압 증폭기;
  • 팬 속도 R2, R4, R5, C6을 설정하는 요소가 있는 아날로그 타이머 DA3의 대기 멀티바이브레이터. VD5;
  • 광커플러 VU2의 출력 전력 증폭기.

냉장고의 강제 공기 흐름
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HL1 LED에서. HL2는 압축기가 켜져 있고 전원을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 전원은 아날로그 마이크로 회로 DA2에 의한 후속 전압 안정화와 함께 전원 변압기 T1를 사용하여 만들어집니다.

내부 온도 센서(열 릴레이)에서 냉장고가 자동으로 시작되는 순간 네트워크에 거의 1배에 달하는 전류 서지가 발생하여 변류기 T1의 권선 I에 전압이 생성됩니다. 권선 II T1에는 저항 R1이 로드되어 권선의 전압 서지를 줄이고 권선 간 파손으로부터 권선을 보호합니다. 1차 권선 T4에서 다이오드 브리지 VD1에 의해 정류된 교류 전압은 다이오드 VD1에 의해 제한됩니다. 이는 옵토커플러 VU2의 LED가 파손되지 않도록 보호합니다. 커패시터 C1은 냉장고 모터 시동 시 옵토커플러 LED 전원 회로의 소음 수준을 줄여줍니다. 전류 제한 저항 R10를 통해 정류된 전압이 옵토커플러 VU1의 LED에 공급됩니다. 회로 입력에 광커플러를 설치하면 변류기 외에도 네트워크로부터 안정적인 갈바닉 절연이 제공됩니다(광커플러의 절연 저항은 약 3MOhm입니다). 증폭된 전기 신호는 옵토커플러의 출력에 나타납니다. 옵토커플러 VU1은 베이스가 꺼진 상태에서 키 포토다이오드 모드에서 작동합니다(VUXNUMX의 핀 XNUMX은 연결되지 않음).

대기 멀티바이브레이터는 아날로그 통합 타이머 DA2에서 만들어집니다. 초기 상태에서 3개의 미세 회로의 출력은 낮은 전압 레벨(2에 가깝습니다)입니다. 왜냐하면 2/3U보다 큰 전압이 저항 R1을 통해 입력 3 DAXNUMX에 공급되기 때문입니다(이 순간 옵토커플러 트랜지스터는 닫혀 있고 높은 저항).

권선 II T1에 전압이 나타나면 옵토커플러 VU1이 열리고 입력 2 DA2의 전압이 거의 2으로 떨어지며 DA3 타이머의 내부 트리거가 스위치되고 출력 2 DA3에 고전압 레벨이 설정됩니다. M.1-(R4+R5)-C3 시간 이후 타이밍 회로의 커패시터 C2은 3/3Un 레벨로 충전되고, 타이머의 내부 방전 트랜지스터가 활성화되며, 커패시터 C6은 서미스터 RXNUMX을 통해 방전된다.

1Hz 주파수의 펄스가 다이오드 브리지 VD100에서 광 커플러의 입력으로 수신되므로 다음 펄스는 타이머를 다시 시작하고 마이크로 회로 3의 출력에 높은 레벨이 나타납니다. 출력 펄스의 지속 시간은 가변 저항 R5를 사용하여 변경할 수 있습니다. 이로 인해 팬 모터의 회전 속도가 변경됩니다. 출력 3 DA2에서 하이 레벨 기간 사이의 일시 중지를 줄이기 위해 커패시터 C3의 방전은 다이오드 VD5를 통해 R5를 우회하여 수행됩니다. 실내 온도가 증가하면 서미스터 R6에 영향을 미칩니다. 결과적으로 정지 시간이 더욱 단축되어 팬 모터의 속도가 향상됩니다.

광커플러 VU2는 출력 전력 증폭기로 작동하여 타이머를 전기 모터 M1에서 갈바닉 절연할 수 있습니다. 옵토커플러의 입력 전류는 7mA에서 저항 R20에 의해 제한됩니다. 이는 옵토커플러 VU2의 LED에 전원을 공급하기에 충분합니다. 커패시터 C6은 내부 제어 회로에 의해 모터 권선을 전환할 때 소음 수준을 줄입니다.

LED HL1의 빛으로. 출력에 타이머가 설정되어 있으면 출력 3에 높은 레벨이 있는지, 이에 따라 냉장고 압축기가 작동하는지 판단할 수 있습니다. 전원 표시기는 HL2 LED를 사용하여 만들어집니다. 저항 R6 및 R10은 과전류로부터 LED를 보호하는 역할을 합니다. 커패시터 C2, C5는 정류된 전압의 리플을 완화하고 전원 회로의 간섭을 제거합니다. DA1 칩의 통합 안정기는 공급 전압 안정기로 사용됩니다.

팬 M1은 전원 공급 장치(JA-1238S22H 유형, 크기 120x120x38mm) 송풍용으로 설계된 컴퓨터 팬입니다. 이러한 팬의 긍정적인 특성은 고성능, 낮은 소음, 긴 작동 및 수집기 부재입니다. 2.7m3/min(2700rpm)의 생산성에서 소비 전류는 100mA를 초과하지 않습니다. 팬 모터 시동 전압은 내부 제어 회로로 인해 5V보다 높습니다. 낮은 전압에서는 팬이 불안정하게 작동하거나 전혀 회전하지 않습니다. 최소 엔진 속도를 설정할 때 이 기능을 고려해야 합니다.

변류기 T1은 네트워크 어댑터의 결함이 있는 변압기로 만들어졌습니다. XNUMX차 권선이 제거되고 냉장고 전원선 중 하나가 프레임에 두 번 감겨 있습니다. W형 철판을 한 묶음으로 모아서 단일 철판을 신문지로 만든 개스킷을 통해 결합한 후(변압기의 포화 제거용) 클램프로 조입니다.

장치 작동 점검은 12V 전압에서 팬 모터를 직접 시작하여 시작해야 합니다. 그런 다음 팬을 회로에 연결한 후 타이머의 핀 2가 공통 와이어에 잠시 단락됩니다. HL1 표시등이 켜지고 팬이 짧은 시간 동안 회전하면 회로가 제대로 작동하고 있음을 나타냅니다. 냉장고 대신 등가 부하(2W 램프)를 연결할 때 커패시터 C3의 1...150V 전압은 타이머를 주기적으로 시작해야 합니다. C1의 전압이 충분하지 않으면 IT2 네트워크 권선에 전선을 3~1회 추가해야 합니다. R5 속도 컨트롤러는 소음을 최소화하면서 최대 팬 속도를 설정합니다.

이 장치는 인쇄 회로 기판(그림 2)에 조립되며 전력 변압기와 함께 적절한 크기의 플라스틱 케이스에 설치됩니다.

냉장고의 강제 공기 흐름

LED와 속도 컨트롤러는 장치 전면 패널에 배치하는 것이 좋습니다. "티" 연장 코드에서 전원을 공급할 수 있으며 그 위에 변류기를 설치할 수 있습니다. 팬은 냉장고 압축기 위에 장착되어 공기가 라디에이터 그릴을 따라 압축기에서 위쪽으로 불어나게 됩니다. 냉장고 하단의 압축기 옆에 장치를 장착하는 것이 좋습니다.

문학

  1. 통합 타이머 KR1006VI1. - 라디오. 1986. 7번.
  2. 트랜지스터 광커플러. - 라디오, 1986. No. 2, S.59.
  3. 반도체에서 나오는 빛. - 라디오월드. 2002, No. 11, p.36.
  4. 소형 네트워크 변압기 - Radiomir, 2004, No. 8, P.44.

저자: V.Konovalov, 이르쿠츠크

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