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代替冰箱继电器。 无线电电子电气工程百科全书

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众所周知,压缩机启动继电器和温控器是国内家用制冷机组最不可靠的元件。 在大多数情况下,它们失效的原因与保护节点焊盘烧坏有关。 由于无法更换触点,因此必须通过简单地安装新继电器来解决问题。 这些单元的低可靠性和高成本的结合使得创建它们的电子类似物变得非常方便。 所提出的控制单元执行启动继电器和恒温器的功能。

控制单元示意图如图所示。

代替冰箱继电器
(点击放大)

运算放大器 DA1 上的比较器旨在比较两个电压:输入温度传感器 RK1 和参考电压,其值由可变电阻器 R4 滑块的位置确定。 电阻器 R6 包含在正反馈电路中,用于确定迟滞宽度。 来自运算放大器 DA1(引脚 10)输出的控制电压馈送到晶体管 VT1 的基极,该晶体管工作在关键模式并确定光耦合器 U1 晶闸管的状态。 因此,起始节点VS1的三端双向可控硅开关元件。 当冷藏室温度升高时,比较器输出端出现高电平,使晶体管VT1打开。 结果,双向可控硅VS1导通,继电器K1的绕组中开始流过数安培的电流。 该继电器的触点 K 1.1 闭合,压缩机的启动绕组通过打开的三端双向可控硅开关 VS2 连接到网络。 正常启动后,流过继电器K1的电流减小至动作值,双向可控硅VS2闭合。 在压缩机启动绕组电路中使用三端双向可控硅开关元件可减少通过触点 K 1.1 的电流并防止其烧坏。

晶体管VT1的基极还连接至DD1芯片的集电极开路输出。 其上组装有阈值保护装置。 该设备中的电流传感器是电阻器 R15,包含在压缩机控制电路中。 电阻R15的电压供给整流器VD1C7R16,然后通过电阻R13供给DD1芯片上精密施密特触发器的输入端。 触发阈值上限由其输入 II(引脚 5)处的电压决定。 这又取决于电阻器 R1 1 的电阻。根据图表中指定的值以及为触发器提供的电压 + 7,5 V,它会在大约 2 A 的电流下触发。当施密特触发器被切换,其输出晶体管打开,而晶体管 VT1 关闭,压缩机与网络断开。 控制装置在此之前一直保持该状态。 直到电容器C7放电至对应于DDI触发的较低开关阈值的电压,即在大约20秒内。 随后再次尝试启动压缩机。

由于冰箱正常开启时,由于其工作容积温度升高,保护装置不应在1…2s内对明显过量的工作电流做出反应,因此此时将其闭锁。 它由晶体管 VT2 上的级联提供。 当比较器DA1的输出端出现正电压时,电容器C6开始通过电路R12充电。 R10和晶体管VT2的基极-发射极结。 充电电流使晶体管VT2打开。 将触发器 DD1(引脚 2、6)的输入端连接至公共线,持续上述时间,保护装置被闭锁。 电阻器 R12。 R2 在没有控制电压的情况下可靠地关闭晶体管 VT 1。VT2。

控制单元采用小型+9V直流电压源供电,消耗电流不超过25mA。

该装置使用固定电阻器S5-16MV(R15)和MLT-0.125(其余),可变电阻器- SPZ-4a,热敏电阻器- MMT-4(也可以使用任何具有+20℃温度下直流电阻的类似电阻器) °C 约 1 kOhm)。 电容器C2。 C7 - K50-29。 C5。 C6 - K53-4。 其余的 - 任何小尺寸。

为了简化设计,使用了旧冰箱继电器中剩余的绕组 K1 和启动触点 K1.1。

建立正确组装的设备归结为通过选择电阻器 R11(在假负载上工作时)并同时选择电阻器 R1、R3 来设置保护单元的操作阈值,直到达到所需的温度控制范围。 控制装置工作电流约为1A,保护电流为2A,冷藏室内温度保持精度为±0,25℃。

该设备直接连接到网络,因此配置时需要非常小心。

设备的设计应排除在操作过程中接触其元件的可能性。 最好将其安装在完全封闭的塑料盒中,底部有盖子,如果可能,用橡皮泥等密封盒子。

为了可靠地隔离热敏电阻,我们可以提供这样的技术。 将约 0,6 m 长的软导线焊接到热敏电阻的引线上,并将其放入约 1 m 长的 PVC 管中,将管子弯成两半,将管子的开口端放入设备外壳内。

将设备连接到网络时,需要观察图中所示的电源插头的相位。 公共电线不得连接至冰箱本体。

作者:D. Pankratiev,乌兹别克斯坦塔什干

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