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En lugar de un relé de refrigerador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Es bien sabido que el relé de arranque del compresor y el termostato son los elementos menos fiables de los equipos frigoríficos domésticos. En la mayoría de los casos, el motivo de su falla está asociado con el desgaste de las almohadillas del nodo protector. La imposibilidad de sustituir los contactos hace necesario solucionar el problema simplemente instalando un nuevo relé. La combinación de baja confiabilidad y alto costo de estas unidades hace que sea muy conveniente crear sus contrapartes electrónicas. La unidad de control propuesta realiza las funciones de un relé de arranque y un termostato.

El diagrama esquemático de la unidad de control se muestra en la figura.

En lugar de un relé de refrigerador
(haga clic para agrandar)

El comparador del amplificador operacional DA1 está diseñado para comparar dos voltajes: el sensor de temperatura entrante RK1 y la referencia, cuyo valor está determinado por la posición del control deslizante de la resistencia variable R4. La resistencia R6 está incluida en el circuito de retroalimentación positiva que determina el ancho de la histéresis. El voltaje de control de la salida del amplificador operacional DA1 (pin 10) se alimenta a la base del transistor VT1, que opera en el modo clave y determina el estado del tiristor del optoacoplador U1. y, en consecuencia, el triac del nodo de partida VS1. Cuando aumenta la temperatura en el compartimiento del refrigerador, aparece un nivel de alto voltaje en la salida del comparador, que abre el transistor VT1. Como resultado, el triac VS1 se enciende y una corriente de varios amperios comienza a fluir a través del devanado del relé K1. Los contactos K 1.1 de este relé están cerrados y el devanado de arranque del compresor está conectado a la red a través del triac VS2 abierto. Después de su arranque normal, la corriente que circula por el relé K1 disminuye hasta el valor de funcionamiento y el triac VS2 se cierra. El uso de un triac en el circuito del devanado de arranque del compresor reduce la corriente a través de los contactos K 1.1 y los protege del desgaste.

La base del transistor VT1 también está conectada a la salida de colector abierto del chip DD1. sobre el que se monta el dispositivo de protección del umbral. El sensor de corriente en este dispositivo es la resistencia R15, incluida en el circuito de control del compresor. El voltaje de la resistencia R15 se suministra al rectificador VD1C7R16 y luego a través de la resistencia R13, a la entrada del disparador Schmitt de precisión en el chip DD1. El umbral de activación superior está determinado por el voltaje en su entrada II (pin 5). que, a su vez, depende de la resistencia de la resistencia R1 1. Con los valores especificados en el diagrama y el voltaje que alimenta el disparador + 7,5 V, se dispara a una corriente de aproximadamente 2 A. Cuando el Schmitt se cambia el gatillo, su transistor de salida se abre, mientras que el transistor VT1 se cierra y el compresor se desconecta de la red. En este estado, el dispositivo de control permanece hasta entonces. hasta que el condensador C7 se descargue a un voltaje correspondiente al umbral de conmutación inferior del disparador DDI, es decir, dentro de aproximadamente 20 s. A esto le sigue un nuevo intento de poner en marcha el compresor.

Dado que cuando el refrigerador está normalmente encendido, debido a un aumento de la temperatura en su volumen de trabajo, el dispositivo de protección no debe responder a un exceso significativo de la corriente de funcionamiento dentro de 1 ... 2 s, está bloqueado por este tiempo. Lo proporciona una cascada en el transistor VT2. Cuando aparece un voltaje positivo en la salida del comparador DA1, el capacitor C6 comienza a cargarse a través del circuito R12. R10 y la unión base-emisor del transistor VT2. La corriente de carga abre el transistor VT2. y el dispositivo de protección se bloquea conectando las entradas del disparador DD1 (pines 2. 6) al cable común durante el tiempo anterior. Resistencias R12. R2 proporciona un cierre confiable de los transistores VT 1. VT2 en ausencia de voltaje de control.

La unidad de control está alimentada por una fuente de tensión continua de tamaño pequeño de +9 V. La corriente consumida por ella no supera los 25 mA.

El dispositivo usa resistencias fijas S5-16MV (R15) y MLT-0.125 (el resto), variable - SPZ-4a, termistor - MMT-4 (también puede usar cualquier resistencia similar con una resistencia de corriente continua a una temperatura de +20 °C alrededor de 1 kOhm). Condensadores C2. C7 - K50-29. C5. C6 - K53-4. el resto - cualquiera de pequeño tamaño.

Para simplificar el diseño, se utilizaron el devanado superviviente K1 y los contactos de inicio K1.1 del antiguo relé del refrigerador.

Establecer un dispositivo correctamente ensamblado se reduce a establecer el umbral para el funcionamiento de la unidad de protección seleccionando la resistencia R11 (cuando se trabaja con una carga ficticia) y seleccionando simultáneamente las resistencias R1, R3 hasta alcanzar el rango de control de temperatura deseado. La corriente de operación del dispositivo de control es de aproximadamente 1 A, la corriente de protección es de 2 A, la precisión de mantener la temperatura dentro de la cámara de refrigeración es de ± 0,25 ° C.

El dispositivo está conectado directamente a la red, por lo que debe tener mucho cuidado al configurarlo.

El diseño del dispositivo debe excluir la posibilidad de tocar sus elementos durante la operación. Lo mejor es montarlo en una caja de plástico completamente cerrada con tapa en la parte inferior y, si es posible, sellar la caja, por ejemplo con plastilina.

Para un aislamiento confiable del termistor, podemos ofrecer dicha técnica. Suelde conductores flexibles de aproximadamente 0,6 m de largo a los cables del termistor y colóquelos en un tubo de PVC de aproximadamente 1 m de largo, doble el tubo por la mitad, lleve los extremos abiertos del tubo dentro de la caja del dispositivo.

Al conectar el dispositivo a la red, es necesario observar la fase del enchufe de red que se muestra en el diagrama. El cable común no debe estar conectado al cuerpo del refrigerador.

Autor: D. Pankratiev, Tashkent, Uzbekistán

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