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Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С. 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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El circuito está diseñado para mantener automáticamente la temperatura deseada con alta precisión y se puede utilizar en varios dispositivos industriales y domésticos para controlar el calentamiento de una cámara de calor o un soldador.

Principales características técnicas del estabilizador térmico.

1. Rango de temperatura de funcionamiento +150...1000 °С.

2. La precisión de mantener la temperatura establecida en el rango operativo no es inferior a 2 °C.

3. El voltaje de operación del calentador puede ser de 100V a 400V.

4. Se permite una potencia del calentador de hasta 4 kW (u 8 kW cuando se usa un radiador para un triac con un área más grande).

5. El sensor de temperatura es un termopar de unión Chromel-Alumel.

6. El circuito de control del estabilizador de temperatura está eléctricamente aislado por corriente continua de la fuente de alimentación del calentador.

7. El circuito del calentador se enciende electrónicamente sin contacto.

8. La fuente de alimentación del circuito de control se realiza desde una fuente de alimentación bipolar con un voltaje de 12V (el consumo de corriente del circuito de control no supera los 15 mA). Se permite conectar hasta 10 circuitos estabilizadores térmicos a una fuente de alimentación.

El estabilizador de temperatura contiene un número mínimo de elementos, lo que garantiza una alta fiabilidad, y sus reducidas dimensiones facilitan su colocación en el interior de cualquier caja.

El dispositivo consta de dos nodos: un circuito de control y una fuente de alimentación.

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Arroz. 1.17. Diagrama del circuito del estabilizador térmico (haga clic para ampliar)

El circuito de control (Fig. 1.17) se realiza en un microcircuito dual DA1 (140UD20A) y un tiristor simétrico (triac) VS1. En el elemento DA1.1, se ensambla un amplificador de señal diferencial de un termopar, y en DA1.2, un integrador que controla el funcionamiento de un generador de pulsos en un transistor de uniunión VT1. Los pulsos a través del transformador de aislamiento T1 se alimentan al control del interruptor VS1.

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Arroz. 1.18. La forma de los pulsos en la salida de control del triac.

El uso de un integrador en el circuito en lugar del comparador de uso común hace posible proporcionar una característica suave del cambio de potencia en el calentador al entrar en el modo de estabilización térmica. Esto se hace cambiando el tiempo de carga del capacitor C8, del cual depende la frecuencia del generador y, por lo tanto, el ángulo de apertura inicial del triac. Hasta que el voltaje de la salida DA1 / 12 exceda el valor umbral establecido por las resistencias R1 y R2 (en DA1 / 6), la salida del microcircuito DA1 / 10 será de +12 V, lo que garantizará el funcionamiento del generador ( VT1) a la máxima frecuencia. En este caso, la forma de los pulsos en el electrodo de control del triac debe tener la forma que se muestra en la Fig. 1.18.

Si la forma de los pulsos es diferente, debe intercambiar las conclusiones en uno de los devanados del transformador T1.

El circuito eléctrico de la fuente de alimentación del estabilizador de temperatura se puede montar de acuerdo con uno de los que se muestran en la fig. 1.19 opciones. Ambos circuitos tienen protección de sobrecarga electrónica interna y no necesitan explicaciones especiales, ya que son típicas. Cuando se utiliza una fuente de alimentación para varios termostatos, cada circuito de control se enciende mediante un interruptor de palanca independiente.

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Arroz. 1.19. Fuente de alimentación bipolar para el termostato (haga clic para ampliar)

Las topologías de las placas de circuito impreso y la ubicación de las piezas se muestran en la fig. 1.20...1.22. El triac está montado en un radiador que consta de dos placas de cobre, una de las cuales se muestra en la fig. 1.23. Para la conveniencia de conectar los circuitos externos del circuito, los tornillos M1.21 y M4 con tuercas se fijan en la placa (Fig. XNUMX).

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Arroz. 1. 20. Topología de la placa de circuito impreso del circuito de control.

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Figura 1.21. Detalles de ubicación

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Arroz. 1.22. Fuente de alimentación PCB Opción 2

El circuito usa un microcircuito de precisión, y reemplazarlo por otro tipo es inaceptable, ya que esto empeorará la precisión del mantenimiento de la temperatura debido a un aumento en la deriva cero, que será proporcional a la señal del termopar.

El transformador de pulsos T1 está enrollado con cable PELSHO-0,18 en un anillo de ferrita M4000NM1 de tamaño K16x10x4 mm o un anillo M2000NM1 - K20x12x6 mm y contiene 1 - 80 vueltas, 2-60 vueltas en el devanado. Antes de enrollar, los bordes afilados del núcleo deben redondearse con una lima de aguja. De lo contrario, cortarán el cable. Después de enrollar e impregnar la bobina con barniz, es necesario asegurarse de que no haya fugas entre los devanados, así como entre los devanados y la ferrita del marco.

Los demás detalles del circuito no son críticos y pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo: resistencias variables R1 y R2 del tipo SPZ-4a; R3 y R4: SP5-2 de múltiples vueltas sintonizado; resistencias fijas tipo C2-23; condensadores electrolíticos C6 y C7 - K53-1A para 16 V; el resto son del tipo K10-17. Los diodos VD2, VD3 están diseñados para proteger el circuito de una conexión incorrecta de la fuente de alimentación y pueden ser cualquiera, para una corriente de hasta 100 mA.

Al conectar el circuito de control, es necesario observar la posición de fase indicada en la figura (si la conexión es correcta, la fase de tensión de red debe estar en el radiador del triac). Esto es especialmente importante si se conectan varios termostatos desde una fuente de alimentación.

Cuando se aplica energía al circuito de control, el calentamiento de la carga de RH debe encenderse. El indicador de encendido del calentador es el brillo del LED HL1 o una lámpara conectada en paralelo con la carga.

Termoestabilizador para temperatura 150...1000 °С
Arroz. 1.23. El diseño del radiador para el triac.

Para configurar la temperatura de estabilización, coloque los reguladores R1, R2 en la posición media y,
después de esperar que la temperatura en la zona de calentamiento alcance el valor deseado, use el controlador RUGH para apagar el calentador.

Cuando se establece el proceso de estabilización térmica, puede ajustar la temperatura con el regulador EXACTAMENTE.

El circuito le permite tener varias temperaturas fijas al cambiar S1. En este caso, la temperatura deseada se ajusta mediante las resistencias de corte correspondientes R3 y R4 en el tablero de control.

Publicación: cxem.net

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