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Termostato económico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de potencia, termómetros, estabilizadores de calor

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Para la conservación de verduras en el período otoño-invierno del año, utilizamos un recipiente (una caja con doble fondo), calentado en el interior por lámparas incandescentes. La temperatura establecida en él se mantiene mediante un estabilizador de calor hecho de acuerdo con el esquema que se muestra aquí. El amplificador operacional K153UD2 (DA1) utilizado en él, que funciona como comparador, asegura la constancia de la temperatura del aire configurada en el "almacén de verduras" con una precisión de 1°C.

Estabilizador de calor económico

El principio de funcionamiento del dispositivo se basa en el desequilibrio del puente de medición, que consta de resistencias R1 - R3 y un sensor de temperatura - termistor R4. El puente es alimentado por voltaje DC estabilizado por el diodo Zener VD1.

La resistencia variable R2 establece el umbral de respuesta de la parte electrónica, correspondiente a la temperatura de almacenamiento de las verduras, de 0 a +10 ° C (se supone que la temperatura del aire exterior es inferior a la del interior del contenedor). En este caso, el voltaje en la entrada inversa del chip DA1 se vuelve menor que en su entrada directa. El amplificador operacional convierte esta diferencia de voltaje en una corriente de control que abre el transistor VT1. Al abrir, el transistor enciende el trinistor VS1 y, a su vez, enciende el calentador Recalentamiento en el circuito del ánodo. Al mismo tiempo, el LED HL2 se enciende, lo que indica que el calentador está encendido.

Dos o tres lámparas incandescentes con una potencia total de unos 200 W calientan el aire del almacén de verduras a la temperatura establecida por la resistencia R2. Su aumento conduce a una disminución de la resistencia del termistor R4, equilibrando el puente de medición y, como resultado, desconectando el calentador de la red. Cuando el aire se enfría a una temperatura dada, la resistencia del termistor aumenta al valor nominal y el proceso descrito se repite periódicamente.

Una característica distintiva del estabilizador térmico propuesto es el suministro de su parte electrónica con tensión de red de media onda. Entonces, con una media onda positiva de voltaje alterno en el cable superior (según el circuito) de la red, la corriente fluye a través del circuito: fusible FU1 - resistencia limitadora R7 - capacitor C3 - diodo VD2 y carga el capacitor del filtro C1 a un voltaje de 27 V, correspondiente al voltaje de estabilización del diodo zener VD1, y luego a través del LED HL1 (indicador "Red") para alimentar el chip DA1 y el puente de medición al fusible FU2. Con una media onda negativa de voltaje alterno en el mismo cable de alimentación, la corriente pasa a través del fusible FU2, el diodo VD3, el capacitor C3, la resistencia R7 y el fusible FU1. Es fácil ver que en este momento, el transistor VT1, encendido por el seguidor de emisor, está cerrado, no hay, por lo tanto, la corriente de control del trinistor VS1 (se cumple el requisito de especificaciones técnicas). Cuando se usa potencia de media onda y control pulsado del trinistor, las lámparas incandescentes se queman por completo, lo que aumenta la eficiencia y confiabilidad del dispositivo durante la operación.

Brevemente sobre los detalles del estabilizador de calor. El sensor de temperatura (R4) es un termistor MMT - 4 con una resistencia nominal de 22 kOhm. El transistor P701 (VT1) se puede reemplazar por cualquiera de las series KT801, KT807, KT815, KT817, KT819, KT603, KT608. Sustituiremos el amplificador operacional K153UD2 (DA1) por cualquiera similar, incluidos los de otras series. La resistencia variable (o de sintonización) R2 puede ser de cualquier tipo. Los parámetros de otros elementos del dispositivo se indican en su diagrama.

Autor: V. Velichkov, Perm

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El paquete CC13xx/CC26xx más pequeño mide solo 4x4 mm, mientras que el chip contiene un procesador Cortex-M3, radio, convertidor CC/CC incorporado y un controlador de sensor independiente. El sensor de temperatura y acelerómetro de batería inalámbrico uTag terminado cabe en una placa de 16x9 mm y puede funcionar hasta 3 meses desde una celda CR1612 en miniatura. Los datos se transmiten a cualquier dispositivo que admita la tecnología Bluetooh Low Energy.

Para reducir el tamaño, el CC2650 funciona sin un cristal de reloj de 32 kHz. En su lugar, se utiliza un oscilador RC integrado (RCOSCLF). Para cumplir con los requisitos de la especificación Bluetooth (+-500 ppm), es necesario realizar la calibración del software de RCOSCLF al menos una vez por segundo.

El dispositivo mide la aceleración utilizando un acelerómetro MEMS y la temperatura ambiente. Para medir la temperatura se utiliza el sensor I2C TMP102, que es altamente lineal y tiene una precisión de + - 0.5 ° С. El TMP102 no requiere calibración, cálculos complejos ni tablas de consulta para obtener una lectura de temperatura precisa. El ADC de 12 bits incorporado permite mediciones con una resolución de hasta 0,0625 °C.

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