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termostatos simples. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Muchos radioaficionados conocen el llamado "efecto disparador" en el umbral de funcionamiento de un relé térmico, fotorrelé, cargador automático, etc. El dispositivo puede funcionar normalmente docenas de veces, pero a veces hay un momento tan desagradable cuando el relé ejecutivo se enciende, se apaga inmediatamente, se vuelve a encender, etc. Tal fenómeno puede manifestarse durante bastante tiempo: los contactos del relé se "queman" y el recurso del tiempo de operación del relé no es ilimitado. Si se usan tiristores en el circuito, con frecuentes encendidos y apagados pueden calentarse y fallar, así como interferir con la red de suministro. En la fig. 1 muestra un diagrama de un termostato en un relé, en el que no existe un fenómeno tan dañino como un "efecto de activación".

termostatos simples. Termostato de relé
La figura. 1

Suponga que este termostato se usa para controlar la temperatura del aire en la incubadora. Si la temperatura en la incubadora es inferior a + 38 ° C (configurada con una resistencia variable R4), la resistencia del termistor R3 es relativamente grande y el comparador en DA1 está en modo de saturación positiva, los transistores VT1 y VT2 están abiertos, el relé K1 se introduce y el aire de la incubadora se calienta. Cuando la temperatura en la incubadora alcanza los +38 ° C, la resistencia del termistor R3 se reduce y el comparador se transfiere a un estado de saturación negativa (el potencial del cable común en la salida), los transistores VT1 y VT2 se cierran, el relé Lanzamientos de K1.

Debido al hecho de que la resistencia R1 está conectada en serie con la resistencia R2, que está en derivación por los contactos normalmente cerrados del relé K1, el relé se enciende a una temperatura y se apaga a otra, es decir la temperatura en la incubadora se mantiene dentro, por ejemplo, de +37,5...38°C. La diferencia de temperatura requerida la proporciona la selección de la resistencia R2. Por lo tanto, un fenómeno tan dañino como un "efecto de activación" está ausente en este circuito de termostato. El voltaje de operación del relé K1 debe ser de al menos 10 V, los contactos del relé deben soportar la corriente alterna conmutada y estar clasificados para un voltaje de al menos 250 V. La placa de circuito impreso del termostato se muestra en la fig. 2.

termostatos simples. termostato para placa de circuito impreso
La figura. 2

En la fig. La figura 3 muestra un esquema de un termostato con un tiristor en la parte de potencia, que también está libre del fenómeno del "efecto disparador".

termostatos simples. Termostato con tiristor
La figura. 3

Supongamos que este termostato también se usa para una incubadora, la temperatura del aire requerida debe estar entre + 38 ... 39 ° C (este rango de temperatura se establece mediante una resistencia variable R4). En el amplificador operacional del chip DA1, se realiza un comparador de dos umbrales. Si la temperatura en la incubadora es inferior a +38°C, la resistencia del termistor R3 es relativamente grande y ambos comparadores se encuentran en un estado de saturación positiva (nivel log "1" en sus salidas). Un flip-flop RS se basa en los elementos lógicos DD1.2, DD1.3. Si la temperatura del aire en la incubadora es inferior a +38°C, hay un registro "0" en la entrada S del disparador RS (después del inversor DD1.1), en la entrada R - registro "1", el el disparador está en un estado "único" (registre "0" en su salida invertida 4 DD1.3). En este caso, el transistor VT1 está cerrado, se aplica un potencial positivo al electrodo de control del tiristor VS1 en relación con su cátodo, el tiristor está abierto, el elemento calefactor Rn está encendido. Cuando la temperatura del aire en la incubadora alcanza los +38°С, la resistencia del termistor R3 disminuye, el comparador en DA1.1 se transfiere del estado de saturación positivo al estado de saturación negativo, el registro "0" se establece en su salida, y registre "1" en la entrada S del gatillo, pero el gatillo permanece en el estado "único", el elemento calefactor RH está encendido.

Cuando la temperatura del aire en la incubadora alcanza los +39°C, el registro "0" también aparecerá en la salida del comparador DA1.2, que lo pondrá en el estado "cero" en la entrada R del RS-flip. -fracaso. En este caso, aparecerá un registro "4" en el pin 1.3 de DD1, que abrirá el transistor VT1, se establecerá un potencial bajo en el electrodo de control del tiristor VS1 en relación con su cátodo, el tiristor se cerrará, y el calefactor se desconectará de la red eléctrica. Cuando la temperatura del aire en la incubadora sea inferior a +39°С, pero superior a +38°С, el comparador DA1.2 se establecerá en saturación positiva, pero el registro "1" en la entrada R del disparador no se ajustará. cambie su estado cero, y el calentador continuará deshabilitado. Y solo cuando la temperatura del aire en la incubadora cae por debajo de + 38 ° С, el comparador DA 1.1 se configurará en un estado de saturación positivo, se enviará un registro "0" a la entrada S del disparador, que encenderá el calentador Rn. Así, la temperatura en la incubadora se mantiene dentro de +38...+39°C (la diferencia de temperatura requerida se logra seleccionando la resistencia de la resistencia R2), y el fenómeno del "efecto disparador" está ausente en este circuito de termostato. La placa de circuito impreso del termostato se muestra en la fig. cuatro

termostatos simples. termostato para placa de circuito impreso
La figura. 4

Al configurar y operar el dispositivo, se debe tener cuidado de no tocar los detalles, ya que el potencial de la red está presente en el circuito. Es recomendable seleccionar una resistencia variable R4 para un control de temperatura más preciso y suave (también en el circuito de la Fig. 1). Se pueden excluir los diodos VD1-VD4. En este caso, el calentador Rn tendrá solo una media onda del voltaje de la red, es decir a una potencia de 500 W, se liberarán 250 W en el calentador, y la confiabilidad y la durabilidad del calentador en sí aumentarán significativamente. El voltaje en el devanado secundario del transformador T1 debe estar en el rango de 13 ... 16 V.

Autor: A. N. Mankovski, pos. Shevchenko, región de Donetsk; Publicación: cxem.net

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El control lo proporciona el controlador maestro con botones sensibles, joysticks y disparadores de efecto Hall lineal para juegos de precisión. La consola tiene excelentes opciones de conectividad y almacenamiento, incluidos puertos USB4 tipo C, una ranura para tarjeta TF y hasta 2 TB de almacenamiento SSD M.2280 4.0 PCIe 4.

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