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

Ev tipi bir havyanın sıcaklık dengeleyici ucu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ham Radyo Teknolojileri

makale yorumları makale yorumları

Tekrarlanması kolay olan bu cihaz, şebeke voltajı değiştiğinde regülatörün (değişken direnç) ayarladığı havya çubuğunun sıcaklığının sabit kalmasını sağlar. Sıcaklık sensörü olarak minyatür bir akkor lamba kullanılır.

Dikkatinize sunduğumuz cihaz, yazarın dalgalanmalarıyla 220 V şebeke voltajından çalışacak şekilde tasarlanmış ev tipi elektrikli havya kullanarak yüksek kaliteli lehimli bağlantılar elde etme arzusunun sonucudur. Havya çubuğuna, cihazın çubuğun ısıtma sıcaklığını belirli bir seviyede tuttuğu sinyallere dayanan bir sıcaklık sensörü takılıdır.

Ev tipi bir havyanın sıcaklık sabitleyici ucu
Pirinç. 1. Stabilizatör devresi (büyütmek için tıklayın)

Stabilizatör diyagramı Şekil 1'de gösterilmektedir. 1. Stabilizatör iki üniteden oluşur: ağ transformatörü T1 ve optokuplör U2 tarafından galvanik olarak izole edilen ölçüm ve düzenleme. Ölçüm ünitesi, karşılaştırıcı olarak bağlanan op-amp DA1 üzerine monte edilir ve ağ transformatörünün ikincil aşağıya doğru sargısından güç alır. Buradan gelen alternatif voltaj, VD3 diyot köprüsü tarafından düzeltilir, C12 kondansatörü tarafından yumuşatılır ve daha sonra paralel bir voltaj dengeleyici olan DA1 mikro devresi tarafından +XNUMX V'de dengelenir.

Op-amp DA2'nin ters çevirme girişindeki voltaj, R7, R8 dirençleri ve içinden geçen akım R1, R3 dirençleri tarafından ayarlanan yaklaşık 7 mA olan akkor lamba EL8'den oluşan bir bölücü tarafından belirlenir. Bildiğiniz gibi filamentin direnci sıcaklık değişimlerine göre değişir. Bu özellik, lambayı bir havya çubuğuna bağlayarak bir sıcaklık sensörü (bundan sonra sensör olarak anılacaktır) olarak kullanılmasını mümkün kılmıştır. Havya çubuğunun ısıtma sıcaklığı, başka bir dirençli bölücü R6R3R4'in devresine bağlı değişken bir direnç R5 tarafından düzenlenir. Her iki bölücü de bir ölçüm köprüsü oluşturur. Sıcaklık kontrol limitleri r4 direnci tarafından ayarlanır.

Sensörün sıcaklığı değiştiğinde köprü dengesiz hale gelir ve op-amp DA2 çıkışındaki voltaj değişir. Op-amp'in çıkışı (pim 6), güçlü bir alan etkili transistör VT1 üzerine monte edilmiş LED HL1'i ve düzenleyici ünitenin optokuplör U1'i kontrol eder. Optokuplör, alan etkili transistör VT1'in kapı kaynağı voltajını kontrol eder. Sensörün sıcaklığı arttığında, direnci artar ve op-amp çıkışında düşük seviyeli bir voltaj belirdiğinde, LED HL1 söner, değişken direnç R6 tarafından ayarlanan eşiğin üzerinde sıcaklıkta bir artış olduğunu ve yayan sinyali verir. optokuplör U1'in diyotu açılır ve fototransistörünü açar. Açık fototransistör, alan etkili transistör VT1'in kapısını ve kaynak terminallerini kapatır, kanalı kapanır ve transistörün içine yerleştirilmiş diyot aracılığıyla havya ısıtıcısına şebeke voltajının yalnızca yarısı kadar bir süre sağlanır.

Havya çubuğu ve sensör soğumaya başlar. Bir süre sonra, sensörün sıcaklığındaki bir azalma, op-amp çıkışında yüksek seviyeli bir voltajın ortaya çıkmasına neden olur; HL1 LED'i yanar, şimdi sıcaklığın belirli bir eşiğin altında olduğunu ve yayan diyotun sinyalini verir. optokuplör kapanır. Transistör VT1, kapıda 12 V voltajla açılır ve ısıtıcıya tam şebeke voltajı verilir. Havya çubuğu ısınmaya başlar. Daha sonra işlem tekrarlanır. Alan etkili transistör VT2'i açmak için zener diyot VD1'ye giden voltaj, doğrultucu diyot VD3 ve söndürme direnci R12 aracılığıyla ağdan sağlanır. Kondansatör C5 bir yumuşatma kapasitörüdür.

Ev tipi bir havyanın sıcaklık sabitleyici ucu
Pirinç. 2. PCB çizimi

Baskılı devre kartı çizimi Şekil 2'de gösterilmektedir. 1. Tek taraflı folyo fiberglastan yapılmıştır ve doğrultucu panelin yerine düşük güçlü bir güç kaynağından gelen bir mahfazaya, bir yumuşatma kapasitörü ve bir kaydırma anahtarı çıkarılmış olarak yerleştirilmiştir. Güç kaynağının ağ transformatörü, T6 transformatörü olarak kullanılır. Tüm dirençler panele dik olarak monte edilir. Değişken direnç R11'nın dışa doğru çıkıntı yapan ekseni için mahfazada bir delik açılır. Kartın ısıtıcı ve sensörle elektrik bağlantısı ONTs-VG-6-16/2 konnektörü üzerinden yapılır (iletişim numaraları Şekil 1'de gösterilmiştir). Konektörün mahfazasında karşılık gelen bir delik açılır. Konektörün kendisi şemada gösterilmemiştir. Transistör VT90, kartın dışına, transformatörün etrafında "P" şeklinde kavisli, 12x1x25 mm ölçülerinde bir bakır plaka olan bir soğutucu üzerine monte edilmiştir. Havya gücü 1 W'tan fazla olmadığında soğutucuya gerek yoktur. Varistör RU1 doğrudan transistör VTXNUMX'in terminallerine monte edilir.

Sensör olarak DL1250 serisinden (voltaj - 12 V, akım - 50 mA) 3,2x6 mm boyutlarında ve 25 mm kablo uzunluğunda küçük boyutlu bir akkor lamba kullanıldı. Soğukken filaman direnci yaklaşık 30 ohm'dur. 200...230 °C sıcaklıkta - yaklaşık 50 Ohm. Yüksek sıcaklıklara maruz kalan, 0,2...0,25 mm çapında ve 250 mm uzunluğunda, akım taşıyan, ısıya dayanıklı teller konstantan telden yapılarak havya gövdesi boyunca döşenir. Tellerin lambaya bağlantısı kaynakla yapılır, aksi takdirde çubuğun sıcaklığı zamanla "değişecektir". Tellerin teli, güçlü düşük dirençli dirençler PEV, S5-35'ten sarılabilir. Nikrom tel de işe yarayacaktır, ancak iki kat daha fazla dirence sahiptir ve güvenli bir şekilde bağlanması daha zordur. Kaynaklı kablolar, MGTF telinden floroplastik tüp parçalarıyla yalıtılmıştır ve sıhhi tesisat işleri için floroplastik bant FUM-O (PTFE) ile sarılmıştır. Daha sonra aynı bandı sararak ısıtıcı çubuğuna bastırılan bir sensör lambasını ve gövde boyunca iki veya üç yere akım taşıyan telleri bağlarlar. Lamba için havyanın bakır çubuğuna küçük bir çentik açılması tavsiye edilir. Akım taşıyan tellerin ve kaynak noktalarının mahfazadan elektrik yalıtımının güvenilirliğine özellikle dikkat edilmelidir.

Op-amp LM301A - genel kullanım, örneğin KR140UD7, K153UD2, LM741'i değiştirin. Paralel stabilizatör TL431, bir zener diyot KS212ZH, KS212V veya ithal analogu ile değiştirilebilir. En az 1 V çalışma voltajına sahip transistör VT500'i MTP6N60, BUZ90 veya yerli seri KP707, KP726 ile değiştireceğiz.

Varistör RU1 kurulmamış olabilir. W08M diyot köprüsü, örneğin 1N4148, KD521A gibi ayrı düşük güçlü diyotlardan monte edilmiş bir köprü ile değiştirilebilir. Oksit kapasitörler ithaldir, C2, C4 seramik KM'dir. Direnç R6 - SP4-1. Sabit dirençler - herhangi bir çıkış direnci. DL1250 lambası, 1265 V'de 65 mA nominal akıma sahip bir DL12 ile değiştirilebilir (aşağıya bakın).

Ev tipi bir havyanın sıcaklık sabitleyici ucu
Pirinç. 3. Stabilizatörün görünümü

Monte edilmiş stabilizatörün görünümü Şek. 3.

Stabilizatör aşağıdaki sırayla ayarlanır. Değişken direnç R6'nın motoru şemaya göre alt konuma ayarlanmıştır ve direnç R8 yerine, 3 kOhm dirençli bir değişken (veya ayar) direnci geçici olarak bir reostaya bağlanır. Sabitleyici ağa bağlandığında HL1 LED'i yanmamalıdır. Daha sonra, LED yanana kadar geçici olarak bağlanan değişken direncin direncini azaltın. Direncin devreye sokulan kısmının direncini ölçün ve bunun yerine benzer dirence sahip sabit bir direnci lehimleyin. Bundan sonra gerekirse R4 direnci ile istenilen ısıtma sıcaklığı aralığını seçin. Lamba filamanına ek olarak, özellikle onu değiştirirken, sıcaklık sensörünün direnci de bağlantı kablolarından etkilenir, bu nedenle R4, R8 dirençlerinin dirençleri şemada belirtilenlerden biraz farklı olabilir.

Stabilizatör 25, 40 ve 90 W gücündeki havyalarla kullanımda test edilmiştir. Sıcaklık istikrarsızlığı 15...20 idi оC. Esas olarak sensör lambasının silindiri ile havya çubuğu arasındaki termal temasın kalitesine bağlıdır. Yazar bir yıldan fazla bir süredir 25 W havya ile stabilizatör kullanıyor. Sıcaklığın ayarlanmasına neredeyse hiç gerek yoktur.

Havya çubuğuna monte edilmiş bir cam silindirde sensörün varlığı, elbette, mekanik hasardan kaçınmak için çalışma sırasında biraz dikkatli olmayı gerektirir. Özel bir stand gereklidir.

Yazar: A. Zvirbulis

Diğer makalelere bakın bölüm Ham Radyo Teknolojileri.

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

Cargo Buddy Elektrikli Kargo Bisikleti 27.06.2023

Kent içi mobiliteye katılmayı hedefleyen Alman şirketi Ruff Cycles, Cargo Buddy elektrikli kargo bisikletini tanıttı. Tasarımcılar, benzersiz bir bisiklet tasarımı oluşturmak için hip-hop dünyasından ve rahat sokak estetiğinden ilham aldı.

Cargo Buddy, yerden yüksek yükseklik ve mükemmel yüzdürme için basit bir boru çerçeveye ve geniş 80 inçlik lastiklere sahiptir. Ön kısımda 260 kg'a kadar kargo taşıyabileceğiniz veya çocuk koyabileceğiniz kargo sepeti bulunmaktadır. Bisikletin maksimum yük kapasitesi, sürücünün ağırlığı dahil XNUMX kg'dır.

Çoğu kargo bisikletinin aksine, Cargo Buddy kompakttır. Uzunluğu 2350 mm ve genişliği 780 mm'dir. Bu Alman bisikletinde ayrıca sürücünün çocuğu önüne koymasına izin veren uzun bir sele vardır.

Bisiklet, 85 Nm torka (güç belirtilmemiştir), Shimano aktarma organlarına ve 500 Wh aküye sahip bir Bosch Performance Line CX motor ile donatılmıştır. Kesin rakamlar verilmese de, pil şarjının şehir içinde günlük işe gidip gelme için yeterli olduğu iddia ediliyor.

Ruff Cycles Cargo Buddy 47 kg ağırlığındadır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Florlayıcı enzim özelliklerine sahip bir molekül oluşturuldu

▪ Köpekler tıpkı insanlar gibi kelimeleri ve tonlamaları anlar

▪ Elektriksel Beyin Stimülasyonu Bilişsel Yeteneği Artırır

▪ İnsan kanındaki mikroplastikler

▪ Kuzeylilerin beyni daha büyük

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin teknoloji tarihi, teknoloji, etrafımızdaki nesneler bölümü. Makale seçimi

▪ Şarkıların Şarkısı makalesi. Popüler ifade

▪ makale Dinamit nasıl elde edildi? ayrıntılı cevap

▪ makale Kendisi bir kayık. Kişisel ulaşım

▪ makale Yaldızın temizlenmesi. Basit tarifler ve ipuçları

▪ makale Çekme mekaniği. 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