ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Estabilizador térmico simple 1-80 °C. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de potencia, termómetros, estabilizadores de calor El dispositivo es universal y está diseñado para mantener un valor fijo de una temperatura positiva determinada en el rango de +1...80 °C con una precisión de 0,2 °C. El estabilizador de calor se puede utilizar en una incubadora artificial para incubar pollos a partir de huevos (+37,5 °C), en un armario de secado (+60 °C), en un baño doméstico o para mantener una temperatura positiva (+2 °C) en un lugar aislado. Almacenamiento de verduras en el balcón a temperatura ambiente negativa. En este caso, el funcionamiento del dispositivo no se ve afectado por una posible inestabilidad de la tensión de red. El dispositivo se alimenta mediante un circuito sin transformador (Fig. 1.15) directamente desde una red de 220 V, lo que permite reducir significativamente sus dimensiones. El principio de funcionamiento del circuito en el comparador D1 no se evita en explicaciones especiales: se utiliza a menudo en varios dispositivos y se describe en la literatura. Una característica especial de esta conexión de comparador es el control de la carga de salida mediante la salida del emisor del microcircuito. El uso del transistor VT1 mejora el funcionamiento del comparador y simplifica el circuito de control del tiristor. Cualquier carga con una potencia de no más de 1000 W es adecuada como calentador (utilicé un elemento calefactor de "aire" de 500 W; es más duradero que un calentador en forma de bombilla). Si necesita controlar una carga más potente, entonces se deben utilizar los diodos VD3...VD7 para una corriente de funcionamiento más alta permitida (por ejemplo, D246A, B, D247A, B) y conectar un tiristor adicional junto con otro transistor KT940A en de la misma manera que el circuito mostrado. La señal de control para la segunda carga (está conectada a enchufes separados) se elimina del pin D1/1.
Para controlar una carga con una potencia superior a 1000 W, puede utilizar un tiristor del tipo T122-20-4 o T122-25-4 (el último dígito de la designación puede ser mayor). Los indicadores de los modos de funcionamiento del circuito son los LED HL1, HL2. Entonces, cuando enciende el dispositivo con el interruptor de palanca S2, si el elemento calefactor A1 no está conectado (o se ha quemado), ambos LED se encenderán al mismo tiempo y, durante el funcionamiento normal del dispositivo, el brillo entre los indicadores se alternarán: cuando A1 se calienta, el LED rojo HL1 se enciende (el tiristor está abierto), cuando se enfría, HL2 está verde. El circuito utiliza un termistor tipo STZ-19 como sensor de temperatura (tiene pequeñas dimensiones y peso), pero también son adecuados otros tipos (esto puede aumentar la inercia de la estabilización térmica). Para facilitar el funcionamiento del termoestabilizador se utiliza un interruptor (S1), que permite tener 5 valores de temperatura fijos y uno variable. En la sexta posición del interruptor, la resistencia variable R2 le permite configurar cualquier temperatura dentro del rango especificado. Es conveniente configurar los valores de temperatura más utilizados con las resistencias R3, R6...R8, R10 (multivuelta, tipo SP5-2) en las posiciones correspondientes del interruptor. El circuito utiliza resistencias constantes del tipo C2-23; resistencia variable R2 tipo SP2-2; condensador C1-K50-15, C2 - K10-7V; interruptor S1 tipo PG2-5-6P2N; interruptor de palanca S2 tipo TZ; conector X1 - RS-4; Casquillos X2, XZ tipo G4,0. Al fabricar la estructura, es necesario prever un disipador de calor para el tiristor VSI y los diodos VD3...VD7. El aspecto de la estructura de la vivienda se muestra en la Fig. 1.16. Está fabricado con materiales dieléctricos. El cable de conexión desde el conector X1 al sensor de temperatura puede tener hasta dos metros de largo y está hecho con cables entrelazados entre sí; esto reducirá la influencia de las interferencias y las interferencias en la entrada del circuito.
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