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

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여기에 설명된 장치를 사용하면 실내 공기의 온도와 습도를 동시에 안정화할 수 있습니다. 흡습성 물질의 저항을 측정하는 원리를 사용하는 대부분의 유사한 안정기와 달리 제안된 버전에서는 센서의 온도 감소가 클수록 표면에서 증발이 더 강해지는 건습구 제어 방법이 사용됩니다. 이를 통해 센서 설계를 단순화하고 작동의 신뢰성을 높일 수 있었습니다.

그러나, 안정화된 습도의 설정은 건습구 표에 따라 수행되어야 하므로 그리 편리하지 않다는 점에 유의해야 한다.

온도 및 습도 안정제의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 실제로 두 개의 온도 조절기로 구성됩니다. 그 중 하나는 DA1 비교기에 조립되며 온도에 민감한 요소의 기능은 "건식"서미스터 R3에 의해 수행됩니다. 약 1kW 전력의 가열 장치가 이 컨트롤러의 출력(커넥터 XS1)에 연결되어 실내 온도를 일정하게 유지합니다. 비교기 DA2는 "습식"서미스터 R8이 연결된 두 번째 온도 조절기에서 작동합니다. 온도와 지속적으로 축축한 저항의 저항은 실내 공기의 습도에 따라 달라집니다. 가습 장치는 노즐을 통해 물을 분사하는 증발기 또는 펌프 모터인 이 조절기(커넥터 XS2)의 출력에 연결할 수 있습니다.

온도 및 습도 안정제

첫 번째 온도 조절기는 다음과 같이 작동합니다. 공기 온도, 따라서 서미스터 R3이 가변 저항 R1에 의해 설정된 값보다 낮을 때 DA4 비교기의 반전 입력(핀 1)의 전압은 비반전 입력(핀 5)의 전압보다 낮습니다. 이 경우 DA1 마이크로 회로(핀 10)의 출력 전압이 공급 전압(약 11V)에 가깝고 VS1 트리니스터가 열리고 히터가 전원에 연결됩니다. 공기 온도가 필요한 수준으로 상승하면 서미스터 R3의 저항이 감소하고 DA1 마이크로 회로의 반전 입력 전압이 증가하며 출력이 거의 1으로 떨어집니다. 결과적으로 VSXNUMX trinistor가 닫히고 히터 전원 공급 장치 회로가 끊어집니다. 온도가 떨어지면 프로세스가 반복됩니다.

DA2 칩에서 습도 조절기의 작동은 온도 조절기의 작동과 거의 다르지 않지만 trinistor 대신 트랜지스터 VT1이 릴레이 K2을 사용하여 트라이 악 VS1를 제어하는 ​​비교기의 출력에 연결됩니다.

습도 조절기의 서미스터 R8의 온도는 온도뿐만 아니라 공기의 습도에도 영향을 받습니다. 낮은 습도에서는 지속적으로 젖은 표면에서 물의 증발 속도가 증가하여 결과적으로 냉각되고 서미스터 R8의 저항이 증가합니다. 이 경우 비교기 DA2의 반전 입력 전압은 낮고 출력 전압은 높습니다. 결과적으로 트랜지스터 VT1이 열리고 릴레이 K1이 작동하며 접점 K1.1이 닫힙니다. 트라이액 VS2도 열리고 XS2 커넥터에 연결된 가습기에 전원이 공급됩니다. 그러나 공기 습도가 필요한 수준으로 올라가면 저항 R8 표면에서 물의 증발이 감소하고 저항이 감소합니다. Triac VS2가 닫히고 커넥터 XS2에 대한 전원 공급이 중지됩니다.

스태빌라이저에 사용되는 모든 요소는 널리 알려져 있고 사용 가능합니다. NTC 서미스터 MMT-4는 저항이 2 ... 20 kOhm인 다른 것으로 교체할 수 있지만 저항 R1:R3:R5 및 R6:R8:R10의 저항 비율은 유지되어야 합니다. Trinistor KU202N은 KU201L로 교체할 수 있으며 다이오드 VD3-VD6은 300V 이상의 전압에 대해 강력한 것입니다. 퓨즈 FU1은 XS1 및 XS2 커넥터에 연결된 장치의 전원을 기준으로 선택됩니다. 릴레이 K1 - RES-15 패스포트 RS4.591.003은 트립 전류가 10mA 이하이고 권선 저항이 최대 1000옴인 다른 것으로 대체할 수 있습니다. 권선 저항이 낮은 릴레이를 사용하는 경우 전원 회로에 저항이 수백 옴인 전류 제한 저항 R14를 포함해야 합니다. VS1, VS2, R1, R6, R16, FU1 및 VD3-VD6을 제외한 모든 요소는 단면 호일 getinax 보드에 설치됩니다. Trinistor, triac 및 다이오드 VD3-VD6은 작은 방열판에 배치됩니다.

설명된 장치는 무변압기 전원 공급 장치를 사용하므로 모든 전도성 회로는 잘 격리되어야 합니다. 장치를 설정할 때 저전압 안정화 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

모세관 특성이 좋은 재료 스트립이 저항 R8의 본체에 연결되어 있으며 다른 쪽 끝은 물에 잠겨 있습니다. 서미스터 본체가 지속적으로 젖어 있는 것이 중요합니다. 장치 조정은 trinistor VS1 및 릴레이 K1의 작동 임계 값을 설정하는 것으로 구성됩니다. 이렇게 하려면 저항 R1, R6의 슬라이더를 가장 높은 저항에 해당하는 위치로 설정해야 합니다. 저항 R11 및 R12는 트리니 스터 VS1이 그에 따라 열리고 릴레이 K1이 작동하는 위치로 (계획에 따라) 낮은 위치에서 점차적으로 이동합니다. 장치는 온도 눈금과 함께 제공되는 온도 조절기 및 가변 저항 노브 R1, R6을 사용하여 보정해야 합니다. 교정 프로세스 중에 저항 R8에 습기가 차면 안 됩니다.

실내의 원하는 온도는 저항 R1과 습도 - R6으로 설정됩니다. 이를 위해 건조 온도계의 온도가 저항 R1에 의해 설정된 온도에 해당하고 습한 온도계가 저항 R6에 의해 설정된 온도에 해당하는 건습구 테이블이 사용됩니다.

장치와 네트워크의 갈바닉 연결로 인해 저항 R8을 적시기 위해 용기에 물을 추가하는 것은 전원 전압이 꺼진 경우에만 가능하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

이 장치에서는 trinistor VS1과 triac VS2의 제어가 잘 해결되지 않습니다. 사실 전원 공급 장치 회로 R15VD1C7 - 16mA의 출력 전류는 두 개의 연산 증폭기를 작동하고 릴레이 K1 및 trinistor VS1을 켜기에 충분하지 않을 수 있습니다(정류 전류 - 100°C에서 최대 20mA). 또한 저항 R16의 저항은 주전원 전압의 순시 값이 2V인 경우에만 VS80 트라이악의 포함을 보장하여 무선 수신에 눈에 띄는 간섭을 일으킵니다. 따라서 사이리스터 제어 회로를 변경하는 것이 좋습니다. 펄스 포함에 대한 노드 구성표의 변형이 잡지 페이지에서 반복적으로 인용되었습니다.

저자: M. Kutsev, 알타이 준주 Volchno-Burla 마을

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