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

Elektronik buzdolabı buz çözücü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / ev, ev, hobi

makale yorumları makale yorumları

Milyonlarca yurttaşımız günlük yaşamlarında Sovyet döneminde üretilen buzdolaplarını kullanıyor. Ekonomik, dayanıklı, güç kaynağı dalgalanmalarına karşı iddiasız olan bu cihazlar, mutfakta birkaç on yıl boyunca sadık bir şekilde nöbet tutuyor, bazen aile klanının birkaç nesline hizmet ediyor. Gerçekten de gurur duyulacak bir şey var: Kodri buzdolabı için güç tüketimi yalnızca 120 W'tır ve maksimum 5 W olan Pamir-195 buzdolabı içindir, evaporatörün her yerinde sıcaklık sabit bir şekilde korunur - 12°C.

Toplam kullanılabilir hacim 160...300 dm aralığındadır3ve düşük sıcaklık bölmesinin hacmi 1 6...45 dm arasında değişmektedir.3. Görünüşe göre her şey yolunda, ancak bir parametre bu cihazın çalışmasını gölgede bırakıyor, çünkü dondurucunun buzunu her 1 ayda bir birkaç saat boyunca düzenli olarak çözmeniz gerekiyor, bu üzücü çünkü modern buzdolapları bu prosedürü gerektirmiyor. Doğru, bu avantaj kullanıcıya yüksek bir fiyata verilmektedir: 2 V'luk bir ağdan gelen güç tüketimi ortalama 220...1200 W aralığındadır ve cihazın maliyeti yerli olanlardan birkaç kat daha pahalıdır Bu, kullanıcı için iki kat pahalıdır.

Aşağıda, Dnepr buzdolabı için, ev tipi buzdolaplarının diğer teknik avantajlarını korurken dondurucu buz çözme prosedüründen kurtulmasını sağlayacak basit bir elektronik cihazın açıklaması bulunmaktadır; kullanıcıyı bir yıl boyunca buzdolabının 10 ay çalışıp 2 ay buz çözme modunda kalması durumundan kurtaracaktır.

Devre çalışması

İncirde. Şekil 1 bir devre şemasını göstermektedir, Şekil 2. XNUMX - baskılı devre kartı.

Elektronik buzdolabı buz çözücü. Buzlanma önleyici devre
Pirinç. 1 (büyütmek için tıklayın)

220 V şebeke voltajı, buzdolabının kendisinde bulunan bir prizden kontrol devresine beslenir. S1 anahtarı kapatıldığında, voltaj, transformatör T1'in birincil sargısına, ikincilden VD1 köprü doğrultucuya akar, burada doğrultulur, C2 kapasitörü tarafından yumuşatılır ve zener diyot VD12 tarafından 3 V'de stabilize edilir. Daha sonra bu voltaj, transistör VT1 üzerine çemberleme ile monte edilmiş bir voltaj jeneratörüne beslenir. Dondurucu bölmesine monte edilen donma sensörü C8 aracılığıyla, trimli transistör VT2 üzerindeki amplifikatöre voltaj verilir.

Buradaki fikir, dondurucudaki don tabakasına bağlı olarak, DD1 zamanlayıcı devresinin devrilmesine ve K1 kontaklarıyla birlikte K1.1 rölesinin aktivasyonuna yol açabilecek bir voltaj seviyesini amplifikatöre iletmektir. güçlü anahtar transistörü VT3'ü açın ve o da fan motorunu Ml açacak ve ısıtıcı görevi gören Rl2-R14 dirençlerine voltaj sağlayacaktır. Buzdolabı soğuk durumda açıldığında, dondurucunun duvarlarında yavaş yavaş don şeklinde buz belirir ve bu, zamanla halk arasında "kürk manto" olarak adlandırılan kalın bir kar tabakasına dönüşür. Bu devrenin amacı, dondurucunun duvarlarındaki ilk don tabakasının belirli bir kalınlığının seviyesini kontrol etmek ve aşırı olması durumunda, ısıtılmış havanın dondurucu boyunca dağıtıldığı ısıtıcıyı açmaktır. bir mikrofan.

Aşırı don çözülür ve kontrollü don tabakası aynı seviyede kalır. Bu durumda bir “kürk manto” oluşmadığından buzunun çözülmesini gerektirmez. Önemli noktalar şunlardır: kapasitif donma sensörü C8'in doğru kurulumu ve dondurucu bölmesinin boyutlarının farklı buzdolapları için farklı olduğu ve dolayısıyla farklı ısıtma yoğunluklarının gerekli olduğu dikkate alınarak ısıtıcı akımının seçilmesi. Dondurucular, iyi bir ısı iletkenliğine sahip olan duraluminden yapılmıştır, bu nedenle, öncelikle ısıtılmış havayı plastik bir soket üzerinden dondurucunun metaline yönlendiren bir fanı doğru şekilde takmanız gerekir.

Isıtılmış havanın etkisi altında aşırı don çözülür, ardından elektrik motoru kapanır ve don tabakasının artacağı beklentisiyle sistem "bekleme moduna" geçer. Dondurucu içindeki sıcaklık -10°C olduğundan, buz tabakasını gerekli kalınlıkta tutmak için +20...+12°C aralığında bir üfleme sıcaklığının yeterli olduğu, dolayısıyla güç tüketiminin arttığı unutulmamalıdır. kontrol sistemi için önemsizdir. Devreyi aşırı gerilimlerden korumak için VD4 ve VD5 diyotları kullanılır. Devrenin açık durumu yeşil LED VD2 ile gösterilir.

Elektronik buzdolabı buz çözücü. Baskılı devre kartı

Dizayn

Bu tür yapıları oluştururken bu tasarımın ana ürünle birlikte kullanım kolaylığına karar vermelisiniz. Bu durumda, devrenin tamamı, üzerine evaporatör mahfazasına ısıtılmış hava sağlamak için konik bir plastik soketin takıldığı bir fan elektrik motoruyla birlikte plastik bir kutu içinde bulunur.

Zilin boynunda, gücü belirli bir buzdolabının buharlaştırıcısının alanına bağlı olan ısıtma elemanları (dirençler) vardır; Ek olarak, evaporatörün ısıtıldığı yere ısıtılan havanın akışını noktasal veya açılı olarak düzenleyen çan yatay bir düzlemde hareket edebilmelidir. Bu önlem, tüm evaporatör alanının ısıtma süresini ve bunun sonucunda da evaporatör üzerindeki don kalınlığını düzenlemenin genel etkisini değiştirir.

Isıtıcı çanının doğru kurulumunun (çan boynunun evaporatörün yüzeyine olan mesafesi ve ayrıca evaporatör düzlemine göre doğru hücum açısı) belirleyici olduğu vurgulanmalıdır, çünkü yanlış kurulumu evaporatörün aşırı ısınması durumunda donma fazının çiy haline gelmesine, evaporatörün tamamen buzunun çözülmesine ve buzdolabı kompresörünün sürekli çalışarak evaporatörde kabul edilemez olan istenen sıcaklığa ulaşmaya çalışmasına neden olur. Dolayısıyla abartmadan bu sistemin kurulumuna takı denilebilir. Eski buzdolabı tasarımlarında iç kasa galvanizli demirden yapılmıştır, bu nedenle cihazın güçlü mıknatıslar kullanılarak buzdolabı gövdesine tutturulması uygundur. Bu durumda, buzdolabından soğutulmuş havanın sızmasına yol açabilecek, buzdolabı gövdesinin delinmesi ve buzdolabı gövdesi içinde diğer istenmeyen tesisat işlemleri ortadan kaldırılır.

Aynı sebepten dolayı devrenin negatif güç kaynağı, bir timsah klipsi kullanılarak dondurucu bölmesinin buharlaştırıcısına bağlanır. Her bir buzdolabındaki dondurucu bölmesinin boyutları, şekli ve konumu kendine has özelliklere sahiptir, böylece kullanıcı buz çözücünün yerini ayrı ayrı belirler. Dondurucunun dışına ve evaporatörün altına yerleştirmek en uygunudur. Bir C8 sensörü olarak, RES-48 veya benzeri tip bir röleden bir kontak çifti almak, dondurucudaki montaj yerini alkolle kirden temizlemek ve röle kontak izolatörünü evaporatör gövdesine “Süper Çimento” ile yapıştırmak uygundur. ” veya “Moment” yapıştırıcısı. C8 sensörünün ikinci teması evaporatör gövdesinin kendisi olacaktır. Evaporatörün üzerindeki temasın yüksekliği deneysel olarak belirlenir; yaklaşık 1,0... 1,5 mm'dir. Başka bir deyişle, bu yükseklik dondurucunun üzerinde bir buz tabakası oluşmasına olanak sağlar.

Don tabakası büyümeye devam ettikçe takip sistemi fan ile ısıtıcıyı çalıştıracak ve bu tabakayı sabit kalınlıkta tutarak bu büyümeyi ortadan kaldıracaktır. OMLT-1, OMLT-2 tipi hazır dirençlerin ısıtıcı olarak ve yüksek güçler için C5-35 tipi dirençlerin kullanılması uygundur. Onlar için güç yük faktörünün 0,5 olduğunu hatırlamak önemlidir, yani. bu dirençlerin nominal güçlerinin yarısı kadar yüklenmesine izin verilir. Devrenin kurulumu baskılı devre kartı kullanılarak veya MGShV-0,2 mm tel kullanılarak montajlı montaj kullanılarak gerçekleştirilebilir. Güvenlik önlemlerine uymak için C8 sensörü koruyucu bir kapakla kapatılmalıdır.

Ayar

Kurulum için aşağıdaki ekipmanlara ihtiyacınız vardır: LATR, ayarlanabilir güç kaynağı, osiloskop, lamba voltmetresi, multimetre, seçim için dirençler. LATR'yi kullanarak devreye 220 V'luk bir voltaj uygulayın, C2 kapasitöründeki DC voltaj değerini bir multimetre ile kontrol edin, yaklaşık 15 V olmalıdır; LED VD2 yanar. Zener diyot VD3'te lamba voltmetresi 12 V gösterir. Ardından osiloskopu L1 indüktörüne paralel bağlayın ve R5 potansiyometresini orta konuma ayarlayın; bu durumda osiloskop ekranında yaklaşık 10 MHz frekansında harmonik salınımların olması gerekir. Burada kapasitif sensör rolünü oynayan don tabakasının küçük bir kapasiteye sahip olması nedeniyle bu kadar yüksek bir frekans seçilmiştir, bu nedenle devrenin hassasiyetini arttırmak için jeneratörün frekansını arttırmak gerekir. R5'i ayarlayarak jeneratör eğrisinin şeklini hizalamalısınız.

Bir sonraki aşama C8 kapasitif sensörünün çalışmasını kontrol etmektir. Bunun için R8 potansiyometre motorunu şemaya göre yukarı doğru VT2 tabanına hareket ettirmek gerekir. L1 indüktörüne paralel olarak bir osiloskop ve bir lamba voltmetresi bağlayın ve röle kontağı ile evaporatör gövdesi arasındaki boşluğu, çalışan başka bir buzdolabının dondurucusundan kazınması gereken hafif bir kar oranıyla doldurun - bu eşdeğer olacaktır Devrenin kaba kurulumunu yapmanız gereken donmuş bir C8 kapasitif sensörün. Osiloskop ekranında bir sinüs dalgası görülmelidir ve bir lamba voltmetresi (sensör temas aralığı 1,5 mm olan) yaklaşık 100 mV'lik bir voltaj gösterecektir (kar tabakasına bağlı olarak). Bir kibrit kullanarak kontağın altındaki karı gevşetin ve voltmetre okumalarını kontrol edin - değişmeleri gerekir. Bu önemli bir noktadır, çünkü gerçek bir devrede don oluşumu sorunsuz bir şekilde meydana gelecektir ve devrenin hızlı bir şekilde tepki vermesi gerekmektedir.

Bu voltaj seviyesinde K1 rölesi çalışmalıdır; elektrik motoru Ml açılacak ve R12-R14 dirençlerinin ısıtılması başlayacaktır. Şimdilik elektrik motorunu kapatabilir ve R12-R14 dirençleri aracılığıyla yük akımını kontrol etmek için bir multimetre kullanabilirsiniz. Optimum koşullar altında yük dirençleri yarım saat içinde yaklaşık +40°C'ye kadar ısınacaktır. Bu sıcaklığın dondurucu üzerindeki etkisini test etmek için, dondurucudan 10 mm mesafeye dar bir fan başlığı monte edin.

Çalışan başka bir buzdolabından haznenin içine kar kazıyın ve test edilen dondurucunun altını bununla örtün. Şimdi ısıtmayı ve fanı açın ve saatin saatini not edin. Dondurucunun tabanındaki hafif kar tabakası yaklaşık 30 dakika içinde çözülmelidir. Aksi takdirde, ısıtıcıların ısıtmasını, direnç değerlerini artırarak veya azaltarak veya fan nozülünün dondurucu gövdesine göre hücum açısını değiştirerek ayarlamalısınız. Kaba ayarlamalardan sonra bitirme işlemine geçebilirsiniz. Bunu yapmak için, tüm devreyi tamamen monte etmeniz ve deneyimli buzdolabını ağa açmanız, dondurucuda gerekli kalınlıkta don görünene kadar beklemeniz gerekir. Sizce kalınlığı kontrol için yeterli olduğunda, sensör kontağını odanın altına hafifçe bastırabilirsiniz; aynı zamanda ısıtılan fan açılmalı ve yarım saat içinde don tabakası yavaş yavaş çözülmeli, fan motoru ve ısıtma kapanacaktır. Gerekirse devre yukarıda açıklanan yöntem kullanılarak yeniden ayarlanır. Ayrıca tüm devrenin hassasiyetinin R8 direnci tarafından kontrol edildiği de unutulmamalıdır.

Ayrıntılar

Kondansatörler: 1 μFx73 V kapasiteli C1 - K1-0,82 400; 2 μFx50 V kapasiteli C35 - K1000-25; geri kalanı KM tipindedir: C3 - 0,01 µF; C4 - 22 pF; C5 - 82 pF; C6 - 4,7 pF; C7 - 8,2 pF; C9 - 100 pF; SY - 0,1 µF; C11 -510pF.

Dirençler: sabit tip OMLT-0,25; R1 - 1 MOhm; R2, R4, R7 - 510 Ohm; R3 - 1 kOhm; R10 - 10 kOhm; R9 - 5,6 kOhm; R11 * - 22 kOhm; R12*-R14* - 720 Ohm; 5 kOhm'da R8, R25 - V10P.
Yarı iletkenler: VD1 - 3N259; VD3 - 2С512А; VD4, VD5 - KD209A; VT1 - 2N1893; VT2 - 2N6763; VT3-BC338; VD2 - AL366K; DD1 - NE555.

Transformatör T1 tipi RM4LS; L1 tipi SM-L15B bobini; röle K1 tipi FSMR-12; S1 tipi VT2 anahtarı; sigorta F1 tipi VP1-1 0,2 A; elektrik motoru Ml - Intel'den 12 V voltajlı bilgisayar "soğutucusu", akım tüketimi 0,44 A.

İletişim numaralarının baskılı devre kartına yazışmaları Şekil 2'de gösterilmektedir. XNUMX ve bağlı harici elemanlar tabloda verilmiştir:

Numaraları tahtaya sabitleyin Zincir adı
1-2 Ağ 220V
3-4 S1'i değiştir
5-6 Sigorta F1
7-8 LED VD2
9-10 Sensör C8
11-12 Motor M12, R12-R14

Radioamator dergisinin materyallerine göre

Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm ev, ev, hobi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Dokunma emülasyonu için suni deri 15.04.2024

Mesafenin giderek yaygınlaştığı modern teknoloji dünyasında, bağlantıyı ve yakınlık duygusunu sürdürmek önemlidir. Saarland Üniversitesi'nden Alman bilim adamlarının suni derideki son gelişmeleri, sanal etkileşimlerde yeni bir dönemi temsil ediyor. Saarland Üniversitesi'nden Alman araştırmacılar, dokunma hissini uzak mesafelere iletebilen ultra ince filmler geliştirdiler. Bu son teknoloji, özellikle sevdiklerinden uzakta kalanlar için sanal iletişim için yeni fırsatlar sunuyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sadece 50 mikrometre kalınlığındaki ultra ince filmler tekstillere entegre edilebiliyor ve ikinci bir deri gibi giyilebiliyor. Bu filmler anne veya babadan gelen dokunsal sinyalleri tanıyan sensörler ve bu hareketleri bebeğe ileten aktüatörler gibi görev yapar. Ebeveynlerin kumaşa dokunması, basınca tepki veren ve ultra ince filmi deforme eden sensörleri etkinleştirir. Bu ... >>

Petgugu Global kedi kumu 15.04.2024

Evcil hayvanların bakımı, özellikle evinizi temiz tutmak söz konusu olduğunda çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Petgugu Global girişiminin, kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve evlerini mükemmel şekilde temiz ve düzenli tutmalarına yardımcı olacak yeni ve ilginç bir çözümü sunuldu. Startup Petgugu Global, dışkıyı otomatik olarak temizleyerek evinizi temiz ve ferah tutan benzersiz bir kedi tuvaletini tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, evcil hayvanınızın tuvalet aktivitesini izleyen ve kullanımdan sonra otomatik olarak temizlemeyi etkinleştiren çeşitli akıllı sensörlerle donatılmıştır. Cihaz, kanalizasyon sistemine bağlanarak, sahibinin müdahalesine gerek kalmadan verimli atık uzaklaştırılmasını sağlar. Ek olarak, tuvaletin büyük bir sifonlu depolama kapasitesi vardır, bu da onu çok kedili evler için ideal kılar. Petgugu kedi kumu kabı, suda çözünebilen kumlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli ek özellikler sunar. ... >>

Bakımlı erkeklerin çekiciliği 14.04.2024

Kadınların "kötü çocukları" tercih ettiği klişesi uzun zamandır yaygın. Ancak Monash Üniversitesi'nden İngiliz bilim adamlarının son zamanlarda yaptığı araştırmalar bu konuya yeni bir bakış açısı sunuyor. Kadınların, erkeklerin duygusal sorumluluklarına ve başkalarına yardım etme isteklerine nasıl tepki verdiklerini incelediler. Araştırmanın bulguları, erkekleri kadınlar için neyin çekici kıldığına dair anlayışımızı değiştirebilir. Monash Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin kadınlara karşı çekiciliği hakkında yeni bulgulara yol açıyor. Deneyde kadınlara, evsiz bir kişiyle karşılaştıklarında verdikleri tepkiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlardaki davranışları hakkında kısa öykülerin yer aldığı erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Erkeklerden bazıları evsiz adamı görmezden gelirken, diğerleri ona yiyecek almak gibi yardımlarda bulundu. Bir araştırma, empati ve nezaket gösteren erkeklerin, kadınlar için empati ve nezaket gösteren erkeklere göre daha çekici olduğunu ortaya çıkardı. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Eksitonlar elektronların enerji verimliliğini artırabilir 29.02.2020

İsviçre'deki Ecole Polytechnique de Lausanne'den kimya mühendisliği uzmanlarından oluşan bir ekip, elektrikli cihazların kullanımını iyileştirmeye yönelik yeni araştırmalarını sundu - daha özel olarak, enerji verimli özelliklerini iyileştirme. Keşif, elektronların ışığı belirli bir oranda, ancak eşit zaman aralıklarında emdiği anda oluşan yarı parçacıklar olan eksitonları kontrol etmek için daha iyi bir yöntemin oluşturulması sayesinde mümkün oldu. Yeni çalışma, gerçekten de elektrikli ekipmanın performansını iyileştirmenin en iyi yolunu belirliyor.

Özellikle uzmanlar, ortaya çıktıkları anda eksitonları yakalamaya izin veren yeni gelişmelerini sundular. Ancak bu yarı parçacıklar son derece küçük olduğundan ve onları oluşturan geçiş evreleri oldukça hızlı olduğundan, uzmanların bu parçacıkları hala ilgi alanında tutabilmek için bazı hilelere başvurmaları gerekiyordu. Eksitonların, bir yarı iletkenin ayrılmaz bir parçası olan ve onunla bir bütün olarak çalışan çok daha etkileyici özellikler ürettiğini fark ettiler; bu, otomatik olarak elektriksel iletkenlik miktarını ve elektriğin korunumunu önemli ölçüde artırma yeteneği anlamına gelir - örneğin, çıkmaz iletkenler ve yalıtkanlar.

Ayrıca, bilim adamları, gelecekte bir cihazın bileşimindeki potansiyellerini önemli ölçüde artırabileceklerinden, örneğin bir tür güçlü elektrik iletkeni veya yarı iletken gibi, eksitonların bu iletken özelliklerini iyileştirmek için bir plan yapmayı düşündüklerini belirttiler.

Eksitonların genel iletkenlik seviyesindeki ve enerji verimliliğindeki bir artış, gelecekte, yalnızca artan hizmet ömründe tek bir cihazdan farklı olmayacak, çeşitli türlerdeki elektrikli cihazların çok daha işlevsel ve ilginç versiyonlarının tasarlanmasına izin verecektir. şarj, aynı zamanda yüksek ve düşük sıcaklıklara ve diğer çeşitli tehlikeli çevresel faktörlere karşı daha yüksek direnç. Eksitonlar gerçekten farklı olabilir, ancak bilim adamları onları ortak bir faktöre getirebilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Anne sütü ve kariyer

▪ Başın arkasındaki dur işareti

▪ Yarı İletken AR0221 AÇIK Görüntü Sensörü

▪ Çift bağımsız analog NLAST9431

▪ Yabancı dil çocukları daha dikkatli yapmaz

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Evin elektrikçisi. Makale seçimi

▪ makale Kir yüzüne vurmayın. Popüler ifade

▪ makale Hangi hayvanların vücutlarında doğal güneş kremi bulunur? ayrıntılı cevap

▪ Vorsyanka makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Çok kanallı güvenlik ve alarm cihazları. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Yuvarlanan banknot. 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