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Estabilizador térmico en el chip AD597. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El uso del convertidor de señal de termopar AD597 [1] fabricado por Analog Devices hace posible lograr una alta linealidad de la medición de temperatura en un amplio rango de temperatura y aplicar la indicación de temperatura digital sin corrección adicional. El termoestabilizador ofrecido permite medir la temperatura en el rango de -200...+200 °С, regularlo en el rango de 0...+200 °С, leer el valor en la pantalla de cristal líquido de 3,5 dígitos.

Estabilizador térmico en el chip AD597
Arroz. 1 (clic para agrandar)

El estabilizador de calor (Fig. 1) contiene un termopar BK1 tipo K (aleaciones de níquel-cromo/níquel-aluminio (chromel/alumel)), su convertidor de señal es un microcircuito DA8 que integra ADC DD2, una fuente de voltaje de referencia hecha en un op- amplificador DA6 y un ensamblaje de transistor DA4 [2], comparador en el amplificador operacional DA7, circuito de control triac VS1 y fuente de alimentación estabilizada.

El valor de temperatura requerido en el rango de 0...+200 °C se ajusta mediante una resistencia variable R20. Si es necesario, este intervalo se puede cambiar a la región de valores de temperatura negativos (se necesita una fuente adicional de voltaje ejemplar -1 ... -5 V, fácilmente implementada sobre la base de la que se muestra en el diagrama o hecho en un microcircuito especializado) o expandido sin violar la linealidad de la escala de resistencia, que es una diferencia importante de los estabilizadores de calor con un sensor de temperatura basado en un termistor.

Una característica del comparador utilizado en el amplificador operacional DA7 es la ausencia de un circuito de histéresis resistiva, por regla general, de alta resistencia y que requiere en el caso general (para garantizar los umbrales de respuesta especificados, apague el comparador a una temperatura determinada valor) una selección precisa de la resistencia del circuito. Con un amplio intervalo de control, esto, a su vez, conduce a la necesidad de utilizar un conjunto de resistencias constantes y variables de megaohmios.

En el momento en que el voltaje en la entrada inversora del amplificador operacional DA7 alcanza el umbral (cuando baja la temperatura), aparece un voltaje de polaridad positiva en su salida y se abre el transistor VT1. Como resultado, si el interruptor hace contacto

SA1 están cerrados, el relé K1 está activado. Con sus contactos K1.1, cortocircuita la resistencia R4 en el circuito del electrodo de control del triac VS1, como resultado de lo cual abre y enciende el calentador EK1, y con los contactos K1.2 inicia el vibrador simple DA1, hecho en el temporizador integral NE555N [3].

Las salidas del vibrador único y el comparador están conectadas a la puerta del transistor VT1 de acuerdo con el circuito "diodo OR". La duración del pulso generado por el vibrador único tz = 1,1R5*C9 = 1 s. Por lo tanto, cuando se alcanza el umbral de la operación del comparador, el relé K1 se enciende durante el tiempo tx y se produce un calentamiento adicional hasta que el comparador se estabiliza. Al final de tz, si el comparador continúa en estado inestable, el one-shot se reinicia en el primer cierre de los contactos K1.2. Esta solución permite minimizar el rebote de los contactos del relé cuando el comparador se encuentra en un estado inestable.

La duración del pulso t3, si es necesario, puede elegir uno diferente, cambiando así los valores inferior y superior de la temperatura del cuerpo u objeto calentado.

Cuando el interruptor SA1 se mueve a la posición que se muestra en el diagrama, el relé K1 y el triac VS1 se apagan inmediatamente. En serie con el calentador, es necesario encender el relé térmico de emergencia (sus contactos se indican en el diagrama como KK1.1), configurado a la temperatura máxima permitida, cuyo elemento sensible se encuentra en la región de la más alta temperatura del cuerpo u objeto calentado.

Para indicar el estado de la fuente de alimentación, se utilizan LED amarillos HL2, HL3, que también se utilizan para iluminar la pantalla de cristal líquido HG1. El LED HL4 es un indicador de brillo rojo. El estado activo de la coma del tercer dígito de la pantalla se proporciona utilizando el elemento lógico DD1.1 [4].

El dispositivo utiliza resistencias fijas MLT y trimmers SP5-3. Resistencia variable R20: cable de cualquier diseño con una dependencia lineal de la resistencia en el ángulo de rotación del motor, está permitido usar un multigiro importado con un contador de revoluciones en el mango. Condensadores C1, C13, C15, C16-K73-17, C3, C4, C7-C10 - óxido K50-35 o importados, el resto - KM-6. Relé K1 - interruptor de láminas intermedio RPG-2-2202U3 (voltaje nominal - 12 V, consumo de energía - 0,3 W). Dadas las posibles dificultades con su adquisición, recomiendo hacer un relé de este tipo por su cuenta basado en dos interruptores de láminas KEM-1 (ODO.360.037 TU).

Estabilizador térmico en el chip AD597
La figura. 2

La bobina de un relé casero está enrollada con cable PEV-2 0,2 (2400 vueltas) en un marco (Fig. 2) hecho de fibra de vidrio con un espesor de 1 ... 1,5 mm. Después del ensamblaje, las juntas de sus partes se pegan con un compuesto epoxi, cuyo exceso, después del endurecimiento, se elimina con una lima de agujas. bobina después

no es necesario rellenar los devanados con un compuesto, basta con protegerlo del exterior con una tela barnizada. Los interruptores de láminas se colocan dentro del marco. Deben ingresar allí libremente, es necesario excluir la aparición de tensiones mecánicas en sus cajas y cargas de choque durante la instalación y operación. El relé terminado se coloca en una caja de poliestireno. Se permite usar un tubo termorretráctil de un diámetro adecuado, debe cubrir firmemente las mejillas del marco.

Los elementos del dispositivo están montados en tres placas de circuito impreso. El primero contiene todos los circuitos integrados (los terminales de entrada de los elementos no utilizados del microcircuito DD1 están conectados a un cable común), a excepción de los estabilizadores de voltaje, el segundo contiene el transformador de potencia T1, los fusibles FU1, FU2, los estabilizadores integrados DA2 , DA3, DA5 y triac VS1 (cada uno con disipadores de calor separados), relé K1 y lámpara de neón HL1, en el tercero: elementos de visualización y control. Para simplificar la instalación y el mantenimiento del dispositivo durante el funcionamiento, la primera placa se conecta a la tercera placa mediante un paquete y un conector de 26 pines: se instala un enchufe PBD-26 de dos filas (con un espacio entre pines de 2,54 mm) en el primero, y la pieza de acoplamiento - un enchufe BLD-26 - montado en el mazo de cables que proviene del tercero. Una parte de un enchufe integrado de 1 A - 16 V con base de cerámica se utiliza como conector para conectar la carga X250.

El estabilizador de temperatura se monta en una caja de plástico modificado para estructuras de radioaficionados de tamaño G010 (95x135x45 mm) fabricado por Kemo Germany GmbH. El refinamiento consistió en aumentar el tamaño de 45 mm a 115 mm insertando entre las mitades del cuerpo dos placas de 70x135 mm de lámina de vidrio orgánico de 3 mm de espesor. Las dos primeras placas están instaladas en los lugares provistos en las mitades de la caja, la tercera está en su parte frontal y todos los conectores están en la parte posterior. En la fig. 3 muestra el instrumento desde el frente (con la cubierta superior quitada y el panel frontal transparente), y en la fig. 4 - detrás.

Estabilizador térmico en el chip AD597
La figura. 3

Estabilizador térmico en el chip AD597
La figura. 4

Establecer el dispositivo se reduce a configurar la frecuencia del generador de reloj incorporado del microcircuito DD2 (40 kHz) con una resistencia de sintonización R28 y el voltaje de referencia Uobr = 1,000 V en su salida 36 con una resistencia de sintonización R12.

Literatura

  1. Acondicionador de Termopar y Controlador de Punto de Consigna AD596*/AD597*.-
  2. Horowitz P., Hill W. El arte de los circuitos. En 2 tomos. 3ra ed. estereotipado Traducción del inglés. Editado por MV Galperin. - M.: Mir, 1986.
  3. Temporizadores Kolombet E.A. - M.: Radio y comunicación, 1983.
  4. Biryukov S. Aplicación de ADC KR572PV5. - Radio, 1998, N° 8, pág. 62-65.

Autor: D. Molokov

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