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恒温器迟滞的操作调整。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 功率调节器、温度计、热稳定器

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对[1]中描述的温度计恒温器的修改包括引入一个附加按钮来将维持温度的设定值更改为降低,而不仅仅是像原始版本中的情况那样增加,在[2]中进行了描述。

自本报告发布以来,该仪器一直在不断改进。 添加了另一个按钮,使您无需对微控制器重新编程即可快速更改迟滞 - 加热器打开和关闭的温度值的差异。 这使得设备能够轻松适应不同的任务和操作条件。例如,培养箱需要最小甚至零宽度的滞后区,而对于“温暖的地板”,它可以达到 2...4 ° C。 最佳值受维持温度的介质的体积和导热系数、其绝热质量、加热器的功率、其与温度传感器之间的距离等因素的影响。 因此,通常是通过实验来选择。

恒温器迟滞的操作调整
米。 1(点击放大)

改进后的恒温器方案如图所示。 除了之前的按钮SB1和SB2以及之前版本中添加电阻R3的按钮SB16之外,还安装了按钮SB4和电阻R17。 按钮分配现在如下:

SB1——“+”(参数增加);

SB2 - “温度”;

SB3 - (参数减少);

SB4 - “滞后”。

更改的参数值保存在微控制器的 EEPROM 中,并在每次设备开启时从 EEPROM 传输到 RAM。

该器件可以操作微控制器PIC16F84A或PIC16F628,但每个微控制器都有自己的程序。 对于PIC16F628单片机,不需要石英谐振器ZQ1和电容器C1、C2。 它将由内置 RC 振荡器提供时钟。

改进型温度计恒温器的微控制器PIC16F84A和PIC16F628A的程序可以从ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/06/hyst-term.zip下载。

文学

  1. Trishchenko K. 改进的微控制器温度计恒温器。 - 广播,2006 年,第 1 期,第 43 页45-XNUMX。
  2. 歌德 A. 完成“微控制器上改进的温度计恒温器”。 - 广播,2011 年,第 11 期,第 48 页XNUMX.

作者:A.歌德

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纳米孔是膜上的小孔。 它们的尺寸非常小,以至于只有一条 DNA 链或病毒颗粒可以通过一个孔。 现在正在研究用于传感器的纳米孔。 通常,施加电压以迫使物质通过纳米孔。 然后溶液中包含的离子可以通过孔。 然而,众所周知,电能通过电阻转换为热能。 这就是焦耳-楞次定律。 这种现象以前没有在纳米孔中研究过。

日本研究人员研究了电压的应用如何影响纳米孔的加热。 他们使用了由金和铂纳米晶体制成的热电偶(一种传输与温度相关的电压的温度传感器)。 它们的接触点只有 100 nm。 科学家们使用热电偶测量了在硅晶片上切割成 300 nm 厚薄膜的 40 nm 纳米孔附近的温度。 科学家们将磷酸盐缓冲溶液通过纳米孔,并测量离子电流与施加电压的函数关系。 事实证明,在纳米孔附近释放的热量与离子电流的速度成正比。 这与经典的欧姆定律是一致的。

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