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简单的恒温器。 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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许多无线电爱好者都知道所谓的“触发效应”,即热继电器、光继电器、自动充电器等的操作阈值。 设备可以正常工作几十次,但有时会出现执行继电器开启、立即关闭、再次开启等不愉快的时刻。 这种现象会在相当长的时间内表现出来——继电器触点“烧坏”,而继电器动作时间的资源并不是无限的。 如果在电路中使用晶闸管,那么在频繁开关的情况下,它们可能会发热并出现故障,并会干扰供电网络。 图上。 图1是继电器上的恒温器示意图,其中没有“触发效应”这样的有害现象。

简单的恒温器。 继电器恒温器
图。 1

假设此恒温器用于控制培养箱中的空气温度。 如果培养箱内温度低于+38℃(用可变电阻R4设置),热敏电阻R3的阻值比较大,DA1上的比较器处于正饱和状态,晶体管VT1和VT2打开,继电器K1被拉进去,培养箱内的空气被加热。 当培养箱内温度达到+38℃时,热敏电阻R3的阻值变小,比较器转为负饱和状态(输出端公共线的电位),晶体管VT1和VT2闭合,继电器K1 发布。

由于电阻 R1 与电阻 R2 串联,由继电器 K1 的常闭触点分流,继电器在一个温度下导通,在另一个温度下关断,即例如,培养箱中的温度保持在 +37,5...38°C。 所需的温差由电阻器 R2 的选择提供。 因此,这种恒温器电路中不存在“触发效应”这样的有害现象。 继电器 K1 的工作电压必须至少为 10 V,继电器触点必须承受开关的交流电,并且额定电压至少为 250 V。温控器的印刷电路板如图 2 所示。 XNUMX.

简单的恒温器。 PCB恒温器
图。 2

图上。 图3显示了在功率部分带有晶闸管的恒温器的示意图,它也没有“触发效应”现象。

简单的恒温器。 带晶闸管的恒温器
图。 3

假设该恒温器也用于培养箱,则其中所需的空气温度应在+ 38 ... 39°C范围内(该温度范围由可变电阻器R4设置)。 在DA1芯片的运放上制作了一个二阈值比较器。 如果培养箱内的温度低于+38℃,则热敏电阻R3的阻值较大,两个比较器都处于正饱和状态(其输出为log“1”电平)。 RS触发器建立在逻辑元件DD1.2、DD1.3上。 如果培养箱中的空气温度低于 +38°C,则 RS 触发器的输入 S 处(逆变器 DD0 之后)处有一个日志“1.1”,在输入 R 处有一个日志“1”,触发器处于“单一”状态(其反相输出 0 DD4 上记录“1.3”)。 此时,晶体管VT1闭合,晶闸管VS1的控制极相对于其阴极施加正电位,晶闸管打开,加热元件Rn导通。 当培养箱内的空气温度达到+38°С时,热敏电阻R3的阻值减小,DA1.1上的比较器从正饱和状态转为负饱和状态,其输出置log“0”,并在触发器的输入S处记录“1”,但触发器保持在“单一”状态,RH加热元件打开。

当培养箱内的空气温度达到+39°C时,日志“0”也会出现在比较器DA1.2的输出端,这会将其在RS-flip的输入R处设置为“零”状态-翻牌。 同时,DD4的1.3脚出现一个log“1”,使三极管VT1开路,晶闸管VS1的控制极相对于其阴极为低电位,晶闸管闭合, 加热器将与电源断开。 当培养箱内的空气温度低于+39°C,但高于+38°C时,比较器DA1.2将设置为正饱和,但触发器输入R处的日志“1”不会改变其零状态,加热器将继续被禁用。 并且只有当孵化器中的空气温度降至 + 38°С 以下时,比较器 DA 1.1 才会设置为正饱和状态,日志“0”将发送到触发器的输入 S,这将打开加热器 Rн。 因此,培养箱内的温度保持在+38...+39°C(通过选择电阻器R2的电阻来实现所需的温差),并且该恒温器电路中不存在“触发效应”现象。 恒温器的印刷电路板如图所示。 四。

简单的恒温器。 PCB恒温器
图。 4

设置和操作设备时,必须注意不要触及细节,因为电路中存在网络电位。 建议选择可变电阻器 R4 以获得更准确和平滑的温度控制(也在图 1 的电路中)。 可以排除二极管 VD1-VD4。 在这种情况下,加热器 Rn 将只有电源电压的一个半波,即在500W的功率下,250W会释放到加热器上,加热器本身的可靠性和耐用性会显着提高。 变压器 T1 次级绕组上的电压必须在 13 ... 16 V 范围内。

作者:A.N. 曼科夫斯基,职位。 舍甫琴科,顿涅茨克地区; 出版:cxem.net

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