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Relé térmico en un microcontrolador con sensor de temperatura digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Microcontroladores

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Los sensores térmicos se utilizan ampliamente en diversas áreas de la electrónica. Estos son termómetros, sensores de alarma contra incendios, monitoreo de temperatura de equipos electrónicos: amplificadores, fuentes de alimentación, varios convertidores, protección de temperatura de dispositivos electrónicos, control de procesos, etc. Se utilizan sensores analógicos y digitales. La ventaja de los sensores digitales es que se elimina el error adicional del canal de medición, es decir los datos del sensor ya se toman en una forma "lista", la capacidad de combinar varios sensores en una red para la medición de múltiples zonas, lo que simplifica el cambio. El uso del bus i2c estándar como interfaz simplifica enormemente el acoplamiento con otros equipos.

El diseño descrito de un relé térmico simple utiliza un sensor de temperatura digital económico de Microchip, tipo TCN75-5,0. El tamaño pequeño, el bajo costo y la facilidad de uso hacen que el TCN75 sea ideal para la integración en varios dispositivos de automatización. El termómetro está diseñado para funcionar en el rango de temperatura de -55 a +125 grados, tiene una resolución de 0,5 grados y la precisión de la medición a una tensión de alimentación de 5,0 voltios es de 1 grado, lo cual es ideal para estos fines. El relé térmico enciende el relé cuando la temperatura desciende por debajo de los 19 grados y se apaga cuando la temperatura supera los 23 grados (calentador de habitación, es posible cambiar la temperatura de respuesta del relé).

El diagrama del circuito se muestra en la Fig. 1. El ampliamente utilizado PIC16F84A se utilizó como microcontrolador de control. El indicador LED LED1 está diseñado para indicar el funcionamiento del dispositivo. (parpadea durante el funcionamiento) El relé P1 debe estar diseñado para un voltaje de funcionamiento de 12 voltios y tener contactos diseñados para conmutación de carga. El nodo en el diagrama de la Fig. 1, designado como "1", se puede instalar temporalmente para controlar la temperatura y el rendimiento del dispositivo después de la fabricación. El indicador LCD mostrará la temperatura en el medio de 0 grados a +125 grados. No es necesario para seguir trabajando.

Relé térmico en un microcontrolador con sensor de temperatura digital. Circuito de relé térmico
Arroz. 1 (clic para agrandar)

Para repetir este diseño, es necesario programar el microcontrolador PIC16F84A con firmware, que se puede descargar aquí.

Bits de configuración: _XT_OSC _PWRTE_ON _CP_OFF ​​​​_WDT_ON. Se puede descargar un dibujo de un sello en formato SprintLayout 4.0 aquí.

Documentación (Datashit) para MK PIC16F84A

Firmware HEX, así como un dibujo de la placa, puede descargar aquí (17 kb).

Relé térmico en un microcontrolador con sensor de temperatura digital. Placa de circuito impreso de relé térmico
La figura. 2

Para el firmware del controlador, póngase en contacto con el autor.

El autor acepta pedidos para la fabricación de dispositivos para pedidos individuales, y también envía controladores programados completos con una placa de circuito impreso para repetir diseños publicados.

Autor: Yakimenko Sergey, UT2HI; Publicación: ut2hi.qrz.ru

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La celulosa, purificada a partir de lignina y hemicelulosa, es blanda y fibrosa. Pero si se trata, por ejemplo, con un ácido fuerte o una enzima que destruya las secciones desordenadas del polímero, quedarán agujas en miniatura de un diámetro nanométrico, que consisten en fragmentos de cadenas de glucosa muy apretados. Estas agujas, nanocelulosa cristalina (CNC), son más fuertes que el Kevlar y la fibra de carbono, y cuestan diez veces menos. Su producción es de alrededor del 30% de la masa de pulpa, esperan llevar el precio en la producción en masa a varios dólares por kilogramo. Además, los nanocristales de celulosa son transparentes y las películas de celulosa nanocristalina tienen propiedades ópticas interesantes.

Las fibras de celulosa, o nanofibrillas, de un diámetro nanométrico y una longitud de unos pocos micrómetros, también son materiales útiles; se pueden usar para fabricar nanocompuestos, películas para varios filtros y soluciones de nanofibras de celulosa que tienen propiedades físicas inusuales. A diferencia de muchas otras nanopartículas, la nanocelulosa es completamente biocompatible y no inspira miedo a los ecologistas más fervientes. Estos materiales tienen una desventaja importante: alta higroscopicidad: incluso las pequeñas partículas de madera tienden a retener el agua. Pero aquí las cartas ya están en manos de químicos y tecnólogos.

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