Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Elektrikli ısıtıcı sıcaklık sabitleyici. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri

makale yorumları makale yorumları

Önerilen cihazdaki sıcaklık sensörü... direnci sıcaklığa bağlı olan elektrikli ısıtma elemanının kendisidir. Özel bir sensör takılmasına gerek olmadığından, ısıtma cihazının tasarımına müdahale edilmeden termal stabilizasyon sağlanır.

Sıvıları ısıtmak için kullanılan çoğu elektrikli cihazda, ısıtılan ortam ile elektrikli ısıtma elemanı arasında iyi bir termal bağlantı sağlanır. Bu nedenle, elemanın sıcaklığının sabit tutulmasıyla, birçok durumda sıvının sıcaklığının yeterli doğrulukla dengelenmesi mümkündür. Bazı durumlarda böyle bir dengeleyici sizi büyük sıkıntılardan kurtaracaktır. Örneğin, su olmadan çalıştırılan veya gözetimsiz bırakılan bir elektrikli kazanın tehlikeli derecede aşırı ısınmasını önleyecek ve bunun sonucunda suyun kaynaması önlenecektir. Önerilen cihaz, ısıtıcı tabanın termal direncinin küçük olduğu bir elektrikli ütüdeki arızalı bimetalik termostatın yerini alabilir. Bu durumda tabanın sıcaklığının korunmasında daha yüksek bir doğruluk elde edilir. Zayıf ve aralıklı ısı tahliyesi koşulları altında çalışan bir elektrikli ısıtıcının sıcaklığının sabitlenmesi (örneğin, bir odadaki havanın ısıtılması), ortamın sabit bir sıcaklığının garanti edilmesini sağlamaz, ancak ısıtıcının çalışma güvenilirliğini ve emniyetini arttırır.

Bir sensörün bulunmaması nedeniyle, tarif edilen stabilizatör, pahalı termokupllar kullanılarak sıcaklığın kontrol edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırdığı yüksek sıcaklıklı ısıtma cihazları (örneğin, mufla fırınları) için uygundur.

Cihazın şeması, Şek. bir.

Elektrikli ısıtıcı sıcaklık sabitleyici

Şebeke voltajının her yarım döngüsünün başlangıcında triyak VS2 - ısıtıcı anahtarı EK3 - açan VT1 ve VT1 transistörlerine bir puls üreteci monte edilir. Bu, anahtarlama gürültüsünü ve triyakın kontrol edilmesi için harcanan gücü en aza indirir. VD1 ve VD4 diyotları doğrultucu görevi görür ve VD5 ve VD7 zener diyotları DA1 karşılaştırıcısının ve jeneratörün besleme voltajı için voltaj regülatörleri görevi görür.

EK1 ısıtıcısının direnci, DA1 karşılaştırıcısının girişlerinin çapraz olarak bağlandığı R4-R1 dirençleriyle bir ölçüm köprüsü oluşturur. Direnç R4'ün direnci ve gücü, karşılık gelen ısıtıcı parametrelerinin yaklaşık% 0,5'i olmalıdır. Bu dirençteki voltaj düşüşü 1,1...1,2 Veff'tir.

R2 ve R3 dirençleri yardımıyla köprünün nominal veya izin verilen maksimum (çözülen soruna bağlı olarak) ısıtıcı sıcaklığında dengelenmesi sağlanır. Denge analizi, triyak VS1 açık olduğunda ve yalnızca şebeke voltajının negatif yarı döngülerinde, transistör VT1, karşılaştırıcı DA4'in çalışmasına izin veren R1 direncinden alınan negatif voltaj tarafından kapatıldığında meydana gelir.

Sıcaklık ve dolayısıyla ısıtıcının direnci belirtilen değerden yüksekse, karşılaştırıcı açıldığında çıkışındaki seviye düşük olur. Kondansatör C3, direnç R9 aracılığıyla hızla boşalır. Transistör VT2'nin vericisine, direnç R12 ve diyot VD9 aracılığıyla puls üretecini bloke eden negatif bir voltaj sağlanır. Jeneratör ancak C3 kondansatörü R12 direnci üzerinden şarj edildikten sonra çalışmaya devam edecektir.

Jeneratörün çalışmaya devam etmesinden hemen sonra şebeke voltajının negatif yarı döngüsünde, karşılaştırıcı DA1, ısıtıcı EK1'in direncini tekrar "kontrol edecek" ve sonuca bağlı olarak jeneratör ya çalışmaya devam edecek ya da tekrar bloke edilecektir. . Bu nedenle, aşırı ısınma durumunda, R12C3 devresinin zaman sabitine bağlı olarak ısıtıcıya yalnızca kısa süreli duraklamalarla voltaj verilir. Sıcaklık ayarlanan sıcaklığın altındaysa ısıtıcı sürekli çalışır.

Isıtıcı gücü 1 kW'tan fazla ise şemada belirtilen tipteki VS1 triyakını daha güçlü bir triyakla (örneğin TC106, TC112 serisi) değiştirmek gerekir. Böyle bir triyakın kontrol edilmesi için, Şekil 2'de gösterilen devreye göre monte edilmiş bir akım amplifikatörüne ihtiyacınız olabilir. XNUMX.

Elektrikli ısıtıcı sıcaklık sabitleyici

Şekil 40'de 32,5:2 ölçeğinde gösterilen 1x3 mm ölçülerindeki baskılı devre kartı. 4, cihazın bu kadar güçlü bir versiyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Ek bir amplifikatör gerekmiyorsa, VT12, VD15 ve R1 elemanları takılmaz ve L1 indüktörü bir köprü ile değiştirilir. Triac VSXNUMX, kartın dışında bulunur ve anahtarlanan güce karşılık gelen bir soğutucu ile donatılmalıdır.

Elektrikli ısıtıcı sıcaklık sabitleyici
(büyütmek için tıklayın)

D814D zener diyotlarının her biri, toplam stabilizasyon voltajı 12...15 V ile seri bağlanmış bir çift düşük voltajlı zener diyotla değiştirilebilir, örneğin KS162A, KS168A, KS175A. Bu tür bir değiştirme için gerekli olan baskılı iletkenler ve kontak pedleri Şekil 3'de gösterilmektedir. 7 gölgeli. Yaklaşık 315 V'luk bir voltaj için zener diyotların rolü, KTXNUMXB transistörlerinin verici bağlantıları (eşdeğer zener diyotunun verici - katot, taban - anotu) tarafından da gerçekleştirilebilir.

VD9 diyot dışındaki tüm elemanları monte ettikten sonra ısıtıcıyı dengeleyiciye bağlayın ve açın. Her şeyden önce, DA11 karşılaştırıcısının 6 ve 1 terminalleri arasındaki voltajı kontrol edin, bu 24...30 V aralığında olmalıdır. Transistör VT3'ün kolektöründe darbelerin olması durumunda, VS1 triyak açılmıyor veya kırılıyorsa yalnızca şebeke voltajının pozitif yarı döngülerinde kapanır, ek amplifikatörü olmayan bir dengeleyicide R14 direncinin direncini azaltır. Bu yöntemi kullanarak triyakın güvenilir bir şekilde açılmasını sağlamak mümkün değilse, Şekil 2'de gösterilen elemanları kurmanız gerekecektir. 15'yi seçin ve direnç RXNUMX'i seçin.

Daha sonra, şemaya göre R12 direncinin sağ terminali geçici olarak "ortak" kabloya (örneğin, VD3 diyotunun katotuna) bir jumper ile bağlanır ve kırpma direnci R3'ü kullanarak iki voltaj değerini ayarlayabileceğinizden emin olun ​​C3 kondansatöründe: neredeyse sıfır ve zener diyot VD5'in stabilizasyon voltajına yakın.

Cihaz son olarak geçici jumper'ı çıkardıktan ve VD9 diyotu taktıktan sonra ayarlanır. Değişken direnç R2'yi en uç konumlardan birine hareket ettirerek ve termal rejimi oluşturmak için yeterli bir süre bekleyerek ısıtıcının veya ısıtılan ortamın sıcaklığı ölçülür. Aynı ölçümler direnç R2 kontrol kolunun çeşitli konumlarında tekrarlanır. Elde edilen sonuçlara göre direnç, sıcaklık değerlerine göre derecelendirilmiş bir ölçekle donatılabilir. Kontrol aralığının sınırları, gerekirse değişken direnç R3'yi farklı değerdeki benzer bir dirençle değiştirerek, kesme direnci R2 kullanılarak ayarlanır.

Ölçüm köprüsünün devresini Şekil 4'ye göre değiştirerek. Şekil XNUMX'te ve birkaç küçük değişiklik daha yaparak, aynı baskılı devre kartı üzerinde, sıcaklık sensörlü bir termistör ile normal bir termal stabilizatörü monte edebilirsiniz.

Elektrikli ısıtıcı sıcaklık sabitleyici

Cihazın bu versiyonu için elemanların düzeninin çiziminin bir parçası Şekil 5'de gösterilmektedir. 3. Onun dışındaki her şey şekil XNUMX'dekiyle aynı kalır. XNUMX.

Elektrikli ısıtıcı sıcaklık sabitleyici

Noktalı daireler, artık ihtiyaç duyulmayan VT1, VD2, VD3, C3 elemanlarının terminallerinden, ayar (artık kalıcı) direnç R3 motorunun terminalinden ve aktarma kablolarından birinden temizlenen delikleri göstermektedir. Dirençler R7 ve R9, atlama telleri ile değiştirilir ve direnç R6 için amaçlanan kontak pedleri, 1...25 kOhm nominal (+10 ° C sıcaklıkta ölçülen) dirençle termistör RK100'in terminallerine bağlanır. Direnç R4'ün değeri, regülasyon aralığının ortalama sıcaklığında termistörün RK1 direncine eşit olarak seçilir.

Yazar: V. Kaplun, Severodonetsk, Ukrayna

Diğer makalelere bakın bölüm Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Kriyoişlemci Horse Ridge 12.12.2019

Intel Labs, Hollandalı QuTech şirketi ile ortaklaşa geliştirilen yeni Horse Ridge kriyojenik işlemcisi hakkında ayrıntıları paylaştı. Bu, ticari kuantum sistemleri oluşturmak için tasarlanmış dünyanın ilk çipidir. Horse Ridge, daha önce önemli sayıda yarı iletken teknolojisine düşen tüm işleri üstlenecek şekilde tasarlanmıştır.

Nispeten küçük (yaklaşık bir elin avuç içi boyutunda) ve normalde kübitleri çalıştırmak için gereken devasa harici bileşenlerin yerini alan yeni çip, Intel'in gerçek sorunları çözen pratik bir kuantum bilgisayarı oluşturma yolunda kübit sayısını artırmasına izin vermelidir. dünya sorunları.

Google daha önce geleneksel süper bilgisayarlara göre kuantum üstünlüğü elde ettiğini söylemişti. 53-qubit kuantum bilgisayarı, bir sorunu dünyanın en güçlü süper bilgisayarından daha hızlı çözen ilk bilgisayardı. Ancak Intel'e göre, gerçek sorunları çözen büyük ölçekli, ticari olarak uygulanabilir kuantum sistemleri için en az binlerce kübit gerekiyor. Bu sözde kuantum pratikliği, Intel'in öncelikli olarak odaklandığı şeydir.

Bugüne kadar, kuantum sistemleri, bir darboğaz olan ve daha az büyük ölçekli kriyojenik soğutma gerektirmeyen, raflarda kablolarla bağlanan birçok cihaz ve bileşen kullanır. Bu, daha fazla kübit için sistem ölçeklenebilirliğini engeller ve entegre bir çözüm ihtiyacını yaratır. Intel, Horse Ridge çipi sayesinde bu sorunu çözebileceğini iddia ediyor.

Şirket, Horse Ridge'i Intel'in tescilli 22FFL FinFET işlem teknolojisi üzerine kurulmuş entegre bir tek çipli sistem olarak tanımlıyor. Çip, soğutma ünitesinin içinde bulunur ve bu nedenle kriyojenik sıcaklıklarda (-269 santigrat derece) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, kuantum mühendisliği teknolojisinin karmaşıklığı, yüzlerce kablodan tek bir birleşik komplekse geçilerek azaltılabilir.

Horse Ridge, aynı anda birden fazla kübiti kontrol etmenizi sağlar ve sistem ölçeklenebilirliği sağlar. Intel hala 49-qubit kuantum bilgisayar kullanıyor olsa da, yeni kriyoişlemcisi, şirketin kuantum kullanılabilirliği dediği şeyde ona bir avantaj sağlayabilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Uçağa binerken çalışan bir gadget gösterin

▪ Dahili sabit disk sürücülü dijital video kamera

▪ marul yaprağı rengi

▪ Güneş panelleri örümcek ağlarından daha incedir

▪ DNA mantık kapılarına dönüştü

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Metal dedektörleri bölümü. Makale seçimi

▪ makale Finans, para dolaşımı ve kredi. Beşik

▪ makale Neden bazı antik kentler toprak katmanlarının altına indi ve nereden geldi? ayrıntılı cevap

▪ Bamya makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Darbeli kızılötesi radyasyon alıcıları. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Balon patlamaz ve patlamaz. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024