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Interruptor de ventilador automático. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Para enfriar transistores y microcircuitos en equipos electrónicos, se utilizan ampliamente ventiladores de pequeño tamaño: "enfriadores". Pueden ser controlados usando varios autómatas, uno de los cuales fue descrito en [1]. Se puede simplificar si se utilizan contactos térmicos de pequeño tamaño como sensor de temperatura, que se utilizan, por ejemplo, en baterías recargables de equipos portátiles de radio y video. Allí sirven para proteger las baterías del sobrecalentamiento cuando se cargan rápidamente; se abren cuando se alcanza cierta temperatura. Por lo general, se aplica una marca al cuerpo de un contacto térmico: el valor de temperatura al que opera (se abre).

Un diagrama de un autómata basado en dichos contactos térmicos se muestra en la fig. 1. Hasta que la temperatura del sensor haya alcanzado la temperatura de respuesta, sus contactos están cerrados, el transistor está cerrado, el motor del ventilador M1 está desenergizado. Cuando la temperatura alcance este valor, los contactos se abrirán, el transistor se abrirá y el ventilador comenzará a funcionar. El objeto controlado (potentes transistores o microcircuitos) se enfría.

Interruptor de ventilador automático

Debido a alguna diferencia entre las temperaturas de apertura y cierre del sensor térmico, el ventilador funcionará hasta que el objeto se enfríe entre 10 y 20°. Tan pronto como esto sucede, los contactos se cierran y el transistor se cierra.

Para reducir la interferencia de un ventilador en funcionamiento y eliminar las sobretensiones en el transistor, se instala un condensador C1 en paralelo con el motor eléctrico. Si se utiliza un ventilador de baja potencia (con un consumo de corriente de hasta 0,15 A), además del indicado en el esquema, se puede utilizar cualquiera de los transistores KT503A-KT503E, KT3117A en el dispositivo. En el caso de utilizar un ventilador más potente, o varios de baja potencia conectados en paralelo, se debe utilizar cualquiera de los transistores KT815A-KT815G, KT817A-KT817G, y la resistencia de la resistencia R1 viene determinada por la fórmula

R1 \u21d hXNUMXEU arriba / lp,

donde h21E es el coeficiente de transferencia de corriente estática de la base del transistor; Arriba - tensión de alimentación; lp - corriente consumida por los ventiladores. En este caso, también es deseable aumentar proporcionalmente la capacitancia del capacitor. La resistencia R1 puede ser de tipo MLT, C2-33, P1-4, capacitor - K50.

El contacto térmico debe colocarse directamente sobre el objeto, cuya temperatura se controla. En él se pueden montar una resistencia y un transistor mediante montaje en superficie, y se puede instalar un condensador en los terminales del ventilador, por lo que no es necesario fabricar una placa de circuito impreso. Al montar el dispositivo, se debe tener en cuenta que el flujo de aire del ventilador no debe caer directamente sobre el termocontacto.

Una de las desventajas de este dispositivo es que la temperatura a la que se enciende el ventilador está determinada por los parámetros del contacto térmico. Es posible hacer un diseño simple de un autómata basado en un termistor, con una temperatura de respuesta continuamente ajustable, si usamos un microcircuito del regulador de voltaje integrado KR142EN19A [2, 3]. Debe utilizarse como comparador de tensión (Fig. 2).

Interruptor de ventilador automático

El termistor RK1 sirve como sensor de temperatura. Siempre que el voltaje en la entrada de control del microcircuito sea inferior a 2,5 V, la corriente que lo atraviesa es inferior a 1 mA, por lo que el ventilador no funciona.

A medida que aumenta la temperatura, aumenta el voltaje en la entrada de control. Cuando alcance un valor de aproximadamente 2,5 V, el comparador funcionará. La corriente fluirá a través del microcircuito, el voltaje en el ánodo disminuirá a 2 V y el ventilador comenzará a funcionar. Debido al hecho de que la ganancia del microcircuito para la entrada de control es grande, el ventilador se enciende lo suficientemente rápido. La temperatura a la que se enciende el ventilador se establece mediante la resistencia de sintonización R1.

Debido al hecho de que la corriente máxima del microcircuito es de 100 mA, solo se pueden usar ventiladores de baja potencia en la máquina. Además, el ventilador tendrá una tensión inferior a la tensión de alimentación en 2 V, por lo que no funcionará a pleno rendimiento.

En el caso de utilizar ventiladores más potentes, es necesario introducir en la máquina un transistor potente (Fig. 3). En este caso, se abrirá cuando se active el comparador en el microcircuito y se suministre voltaje de suministro al ventilador.

Interruptor de ventilador automático

En esta máquina, puede usar un termistor con un TKS negativo: KMT, MMT, ST1, STZ. Su resistencia puede ser diferente a la indicada en el diagrama, pero debe ser 4.. .5 veces mayor que la resistencia de la resistencia R1. Transistor - KT814A-KT814G, KT816A-KT816G. Resistencia de ajuste - SP3, SP4, constantes - MLT, S2-33, P1 -4, condensador - K50 o similar.

Con una corriente de consumo del ventilador de hasta 1 A, el transistor se puede utilizar sin disipador de calor. El termistor debe aislarse de manera confiable de las partes del dispositivo que transportan corriente y colocarse con pegamento en el objeto, cuya temperatura se controla.

Literatura

  1. Nechaev I. Ventilador automático. - Radio, 2001, N° 6, p.60.
  2. Yanushenko E.Chip KR142EN19. - Radio, 1994, N° 4, p.47.
  3. Nechaev I. Estabilizadores de voltaje con un microcircuito KR142EN19A. - Radio, 2000, N° 6, pág. 57, 58.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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