无线电电子与电气工程百科全书 冰箱机. 无线电电子电气工程百科全书 众所周知,即使冰箱蒸发器上有一小层冰也会严重影响其运行。 因此,建议尽可能经常打开除霜器。 经实验证明,对于商用制冷机组,最佳运行模式是冷却 2 ... 3 小时,除霜 10 ... 20 分钟。 正是这种模式提供了引起读者注意的装置。 也可用于家用冰箱,压缩机和除霜器加热元件单独开启。 自动控制冰箱运行温度模式的电子装置由温度控制器[1]和时间设定[2]单元组成。 第一个测量冷藏室内的温度并将其保持在调节器设定的范围内,第二个 - 每 2...3 小时定期打开白霜解冻机的加热元件,持续 10...20 分钟。 冰箱温度控制装置示意图如图1所示。 XNUMX. 温度控制单元由DA1芯片上的比较器、测量电桥R1、R6~R8、RK1、DD3芯片上的恒温隔断装置、晶体管VT1、VT2上的电流放大器和接通的电磁继电器K1组成。冰箱压缩机电机。 热敏电阻 RK1 执行温度传感器的功能。 在恒温器运行期间,比较测量电桥肩部的电压。 出现在对角线上的信号被馈送到比较器DA1的输入端,并从其输出端通过DD3芯片上的隔断单元到达晶体管VT1和VT2上的电流放大器,其负载是电磁继电器K1。 当冷藏室内的温度超过可变电阻R8设定的阈值时,比较器DA1的输出端出现高电平电压,使晶体管VT1和VT2截止。 结果,电流将流过萝卜绕组K1。 它将工作,其触点 K1.1 将压缩机电机 M1 连接到网络。 冰箱内的温度将开始下降,热敏电阻RK1的阻值将增大。 但一旦温度下降到电阻R8设定的阈值,考虑到电阻R12引入的迟滞,比较器DA1将工作,并且在其输出处设置低电平电压。 电流放大器的晶体管VT1、VT2截止,继电器K1绕组中的电流停止,其触点K1.1断开压缩机电机的供电电路。 时间设置单元由微电路 DD2、DD1 上的定时器 [2]、元件 DD4.1 和 DD4.2 上的 RS 触发器、晶体管 VT3、VT4 上的电流放大器以及控制操作的电磁继电器 K2 组成。冷冻机解冻机的加热元件。 DD1芯片执行主振荡器和32768和60分频器的功能,DD2芯片充当6分频计数器。 当电源打开时,通过C1R1复位电路提供给DD3芯片R输入端的电压将其设置为零。 因此,通过 C4.2R6 复位电路传递到 DD16 RS 触发器元件输入的电源电压将使其处于单一状态。 结果,在元件DD4的输出4.2处和在元件DD2的输入4.1处,电压将为低,并且在元件DD3的输出4.1处为高。 后者将进入计数器分频器DD2的复位输入R并将其复位。 DD1 微电路的主振荡器产生脉冲电压,其频率由可变电阻器 R11 设置在 175...280 Hz 范围内。 电阻R1 1 滑块中间位置的该电压的周期约为4,6ms。 在DD1微电路中,其主振荡器的脉冲被馈送到分频器,分频器将脉冲电压的周期增加32768倍,并且在输出S1处出现振荡周期为2,5分钟的信号。 接下来,将信号施加到DD1微电路的输入C,其频率再除以60,这样DD1微电路的输出M处的脉冲电压的周期就已经是2,5小时。第一个正电压降出现在 DD1 微电路输出 M 处的时间约为 1,5 .4 h,通过微分链 C13R1 到达 DD4.1 RS 触发器的输入 3。 触发器将切换,元件 4.1 DD4.2 输出处的电压将从高变为低。 结果,将在 DD4.1 元件的输出处设置高电平电压,并相应地在 DD3 元件的输入处设置高电平电压。 它将打开晶体管 VT4、VT2,电流将流过继电器 K2.1 的线圈,继电器将工作,并通过闭合触点 KXNUMX 将 Rh 除霜器的加热元件连接到电源。 同时,DD4.1元件输出的低电平电压将流向DD3芯片上开关的使能输入C。 开关将关闭并断开恒温器与电流放大器的连接。 施加到 DD2 微电路的 R 输入端的相同低电平电压允许除法器按 6 工作。因此,来自 DD1 微电路的 S1 输出端的信号被馈送到 DD2 微电路的 CP 输入端, 15 分钟后将导致其输出 6(引脚 5)出现高电平信号。 该电压将进入元件 DD6 RS 触发器的输入 4.2。 触发器将切换,DD4元件的输出端(引脚4.2)将出现低电平电压,这将关闭晶体管VT3和VT4。 通过继电器 K2 的电流将停止,其触点 K2.1 将断开除霜器加热元件与电源的连接。 从 DD3 芯片到达使能输入的信号将打开开关,恒温器将连接到电流放大器。 DDT 和 DD2 微电路上的分频器将为零,RS 触发器将处于单一状态。 随着 DD1 微电路输出 M 的下一个脉冲到来,2,5 小时后除霜器将再次打开,持续时间等于 15 分钟。 冰箱温控装置的电源部分由变压器T1、二极管VD4~VQ7上的桥式整流器组成。 DA2芯片上的稳压器和平滑电容器C7-C9。 电源输出电压为+9V。 除变压器 T1 外,该器件的所有元件均安装在由单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上,该印刷电路板厚度为 1,5 毫米,尺寸为 110x65 毫米(图 2)。 安装时使用了固定电阻器 MLT-0,125、变量(R8 和 R11)-SP4-1、热敏电阻器 RK1 - MMT-1。 电容器 C8 和 C9 - K50-16,C1-C7 - K73-9。 晶体管KT315G(VT1、VT3)可以用KT3102A代替,KT815A(VT2、VT4)可以用KT817A代替。 电磁继电器 - 汽车 113.3747-10 [3],其强大的触点可承受冰箱压缩机电动机的影响。 变压器 T1 的功率为 2 ... 4 W - 来自网络适配器 [4]。 调节时,控制装置与冰箱断开,接上台灯,代替压缩机电机和除霜器的加热元件。 温度控制单元在温度从-14°C变化到+4°C时工作,因此,在其建立时,建议将电阻R8的阻值减小至1,5kOhm,并用跳线闭合R7。 在这种情况下,温度控制器将在+18°С至+40°С的温度范围内运行,这在调节过程中很容易确保。 为了加快计时单元操作的验证速度,建议将电容器C2的电容减小100倍。 那么DD1芯片输出M处的脉冲电压的周期将缩短为90s。 经过检查和调整的装置可以安装在冰箱中,同时不要忘记将元件 R8、C2 的额定值增加到图中所示的值。 如果根据方案,电阻器 R3 的输出连接到晶体管 VT15 的基极,并且它们通过 KD1A 二极管的连接点连接到输出 503 DD3(二极管阴极连接到该输出)。 文学
作者:库尔干 G.Skobelev 查看其他文章 部分 家庭,家庭,爱好. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 温啤酒的酒精含量
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