라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 열 안정제. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전력 조절기, 온도계, 열 안정기 제안된 장치에서는 주전원 전압이 XNUMX을 통과할 때 노이즈 없는 부하 스위칭을 통한 위치 제어가 사용됩니다. 또한 "가열" 또는 "냉각" 작동 모드 사이를 빠르게 전환할 수 있는 기능이 특징입니다. 겨울에 제안된 열 안정제는 과일과 채소를 더 잘 보존하는 데 도움이 될 것입니다.
스태빌라이저 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 2 및 인쇄 회로 기판의 도면 - 그림. 7. 필요한 온도는 가변 저항 RXNUMX에 의해 설정됩니다. 이 장치에는 냉방 또는 난방 모드를 설정할 수 있는 스위치가 있습니다. 온도 센서 - 서미스터 RK1. 파라메트릭 스태빌라이저 HL1R5로 구동됩니다. 센서 신호는 트랜지스터 VT2에 의해 증폭되고 요소 DD1.2의 입력에 작용합니다. 높은 온도는 출력에서 높은 수준에 해당하고 낮은 온도는 낮은 수준에 해당합니다. 저항 R9는 위치 제어에 필요한 온도 변화 시 센서 응답에 약간의 히스테리시스를 제공합니다. 또한, 온도 센서 상태의 직접 또는 반전 요소 DD1.3 신호는 일치 요소 DD12의 회로(핀 1.4)에 따라 하위 입력에 공급되며, 상위 입력(핀 13)에서 주전원 전압이 1을 통과하는 순간에 해당하는 동기화 펄스가 있습니다. 낮은 입력에 높은 수준의 전압이 있는 경우에만 트라이악에 제어 펄스를 공급할 수 있으므로 스위치 SA2의 "가열" 위치는 온도가 감소할 때 트라이액을 켜는 것과 "냉각" 위치에 해당합니다. 증가에 해당합니다. НLXNUMX LED는 레귤레이터의 작동을 나타냅니다. 빨간색 빛은 부하의 연결 해제 상태에 해당하고 녹색 빛은 켜진 상태에 해당합니다. 저온(최대 2 ... 4 ° C)에서 트라이악의 안정적인 작동을 위해 제어 전극 전류는 80mA로 증가하고 펄스 지속 시간은 최대 0,7ms(주전원 전압이 0,3을 통과할 때까지 0,4ms)입니다. 75ms 후). 이러한 펄스 및 XNUMXW의 부하 전력의 경우 펄스 전면에서 트라이액을 통과하는 전류의 순간 값은 유지 전류의 정규화된 값을 다소 초과합니다. 그러나 이러한 조정 외에도 조절기의 부하는 저장 공간에 필요한 열 체계를 여유 있게 제공해야 합니다. 동일한 단열 품질에서 전력 변화는 부하의 켜짐 및 꺼짐 상태의 시간 비율에만 영향을 미치며 조정된 평균 온도 및 조정기 요소의 전기 모드에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 유지 전류가 증가한 트라이 액의 최악의 예를 사용할 수 있도록 가열시 (가감 저항기, 백열등 등) 부하 전력을 높이는 것이 좋습니다. 냉각을 위해서는 팬 전력이 높지 않을 수 있으며 전류가 적은 트라이액의 더 좋은 예가 필요할 것입니다. 이 조건을 충족하는지 확인하는 것이 중요합니다. 사실 낮은 부하 전류로 인해 트라이악이 반주기 중 하나에서 열리지 않으면 단극 전류가 부하를 통해 흐르게 되며 이는 AC 모터에 완전히 허용되지 않습니다. 온도 안정기에는 가변 저항기 - RP1-64A, 서미스터 - MMT-1, 저항기 R9 - 전력 0,125W의 KIM, 커패시터 C2 - K50-29와 같은 부품이 사용되었습니다. 스위치 SA1 - 스태빌라이저를 사용하기 전에 원하는 위치로 설정되는 점퍼. 열 안정기 설정은 가변 저항 R7이 있는 온도계를 사용하여 저장소에서 제어된 온도를 설정하는 것으로 귀결됩니다. 작업 중 정전, 오작동, 심한 서리 등으로 인해 제품이 열화되지 않도록 보관 온도를 주기적으로 모니터링해야 합니다. 이 장치는 전기 네트워크와 전기적으로 연결되어 있습니다. 이것은 안정 장치의 제조 및 조정 중에 기억해야 하며 예방 조치를 취해야 합니다. 설계에 대한 모든 변경은 주전원에서 분리된 상태에서만 이루어져야 합니다. 저자: V. Zhgulev, Serpukhov, 모스크바 지역 다른 기사 보기 섹션 전력 조절기, 온도계, 열 안정기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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