Бесплатная техническая библиотека
Автомат включения вентилятора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю
Комментарии к статье
[an error occurred while processing this directive]
Для охлаждения транзисторов и микросхем в радиоэлектронной аппаратуре широко используются малогабаритные вентиляторы - "кулеры". Управлять ими можно с помощью различных автоматов, об одном из которых было рассказано в [1]. Его можно упростить, если в качестве датчика температуры применить малогабаритные термоконтакты, которые используются, например, в аккумуляторных батареях переносной радио- видеоаппаратуры. Там они служат для защиты батарей от перегрева при их быстрой зарядке - они размыкаются при достижении определенной температуры. На корпусе термоконтакта обычно наносится маркировка - значение температуры, при которой он срабатывает (размыкается).
Схема автомата на основе таких термоконтактов приведена на рис. 1. До тех пор, пока температура датчика не достигла температуры срабатывания, его контакты замкнуты, транзистор закрыт, электродвигатель М1 вентилятора обесточен. Когда температура достигнет этого значения, контакты разомкнутся, транзистор откроется, вентилятор начнет работать. Контролируемый объект (мощные транзисторы или микросхемы) охлаждается.

Из-за некоторой разницы между температурой размыкания и замыкания термодатчика вентилятор будет работать до тех пор, пока объект не охладится на 10...20°. Как только это произойдет, контакты замкнутся и транзистор закроется.
Для уменьшения помех от работающего вентилятора и исключения выбросов напряжения на транзисторе параллельно электродвигателю установлен конденсатор С1. Если будет использован маломощный вентилятор (с током потребления до 0,15 А), в устройстве можно применить, кроме указанного на схеме, любой из транзисторов КТ503А-КТ503Е, КТ3117А. В случае использования более мощного вентилятора, или нескольких включенных параллельно маломощных, надо применить любой из транзисторов КТ815А-КТ815Г, КТ817А-КТ817Г, а сопротивление резистора R1 определить по формуле
R1 =h21ЭUп/lп,
где h21Э - статический коэффициент передачи тока базы транзистора; Uп - напряжение питания; lп - ток, потребляемый вентиляторами. При этом емкость конденсатора желательно также пропорционально увеличить. Резистор R1 может быть типов МЛТ, С2-33, Р1-4, конденсатор - К50.
Термоконтакт необходимо разместить непосредственно на объекте, температура которого контролируется. На нем методом навесного монтажа можно смонтировать резистор и транзистор, а конденсатор установить на выводах вентилятора, поэтому в изготовлении печатной платы нет необходимости. При монтаже устройства следует учитывать, что поток воздуха от вентилятора не должен попадать непосредственно на термоконтакт.
Один из недостатков этого устройства - температура, при которой включается вентилятор, определяется параметрами термоконтакта. Сделать простую конструкцию автомата на основе терморезистора, с плавно регулируемой температурой срабатывания, можно, если применить микросхему интегрального стабилизатора напряжения КР142ЕН19А [2, 3]. Ее нужно использовать как компаратор напряжения (рис. 2).

Датчиком температуры служит терморезистор RK1. Пока напряжение на управляющем входе микросхемы менее 2,5 В, ток через нее составляет менее 1 мА, поэтому вентилятор не работает.
По мере увеличения температуры напряжение на управляющем входе увеличивается. Когда оно достигнет значения примерно 2,5 В, компаратор сработает. Через микросхему будет протекать ток, напряжение на аноде уменьшится до 2 В, и вентилятор начнет работать. Благодаря тому что коэффициент усиления микросхемы по управляющему входу большой, включение вентилятора происходит достаточно быстро. Температура, при которой включается вентилятор, устанавливается подстроечным резистором R1.
Из-за того что максимальный ток микросхемы составляет 100 мА, в автомате можно применять только маломощные вентиляторы. Кроме того, на вентиляторе будет напряжение, меньшее напряжения питания на 2 В, поэтому он будет работать не на полную мощность.
В случае использования более мощных вентиляторов в автомат необходимо ввести мощный транзистор (рис. 3). В этом случае он будет открываться тогда, когда компаратор на микросхеме сработает и питающее напряжение поступит на вентилятор.

В этом автомате можно применить терморезистор с отрицательным ТКС - КМТ, ММТ, СТ1, СТЗ. Его сопротивление может быть отличным от указанного на схеме, но необходимо, чтобы оно было в 4.. .5 раз больше сопротивления резистора R1. Транзистор - КТ814А-КТ814Г, КТ816А- КТ816Г. Подстроечный резистор - СП3, СП4, постоянные - МЛТ, С2-33, Р1 -4, конденсатор - К50 или аналогичный.
При токе потребления вентилятора до 1 А транзистор можно использовать без радиатора. Терморезистор необходимо надежно изолировать от токоведущих частей устройства и с помощью клея разместить на объекте, температура которого контролируется.
Литература
- Нечаев И. Автомат включения вентилятора обдува. - Радио, 2001, № 6, с.60.
- Янушенко Е. Микросхема КР142ЕН19. - Радио, 1994, № 4, с.47.
- Нечаев И. Стабилизаторы напряжения с микросхемой КР142ЕН19А. - Радио, 2000, № 6, с. 57, 58.
Автор: И.Нечаев, г.Курск
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Нанокристаллы, защищающие фруктовые деревья от заморозков
01.08.2018
Исследования новаторских нанотехнологий в Университете штата Вашингтон (WSU), предназначенных для защиты вишен, яблонь и других популярных плодовых деревьев от повреждений вследствие заморозков, дали положительные результаты.
Недавно группа научных сотрудников из WSU получила грант Национального института пищевых продуктов и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США в размере $500 тыс. для разработки нанокристаллов на основе растений, которые должны обволакивать и защищать почки плодовых деревьев во время весенних заморозков, когда температурные показатели нестабильны и непредсказуемы. Производители фруктов из штата Вашингтон также внесли свой вклад в размере $100 тыс, чтобы помочь развитию новых технологий.
"Ущерб от заморозков происходит весной, когда распускаются на деревьях цветы, и нежные ткани растений подвергаются воздействию. Когда температура воздуха повышается, это является сигналом для растения к пробуждению. Растения довольно быстро теряют устойчивость к холодным температурам. В результате, заморозки наносят весьма ощутимый ущерб урожаю плодовых", - отметил научный сотрудник и профессор из Университета штата Вашингтов Мэтью Уайтинг.
Команда ученых, возглавляемая профессором, директором Центра точных и автоматизированных сельскохозяйственных систем WSU Цинем Чжангом, включает в себя также Сяо Чжанга, Мэтью Уайтинга и доцента факультета машиностроения WSU Чангки Мо. Весной текущего года они провели первое полевое испытание с нанокристаллами, которое показало положительные результаты. В дополнение к технологии нанокристаллов в течение следующих трех лет исследователи продолжат испытания с целью улучшения дозировки и применения.
"Мы изучим тепловые свойства нанокристаллического аэрозоля и сосредоточимся на полном понимании механизма нанокристаллов для снижения ущерба, вызванного заморозками. Новая технология может оказать значительное влияние на сельскохозяйственную промышленность", - заявил господин Мо.
Нанокристаллы изготовлены из растительного материала и являются более экологически чистым методом контроля температуры урожаев, чем современные методы. В настоящее время производители используют ветровые генераторы для циркуляции воздуха и повышения температуры в садах, а также нагреватели, стоимость которых превышает тысячи долларов за ночь.
|
Другие интересные новости:
▪ Безанодная твердотельная натриевая батарея
▪ Экологичная замена пластиковым бутылкам
▪ Телефон заряжается от чашки с горячим кофе
▪ Велосипедный шлем из бумаги
▪ Развить в себе эхолокацию может каждый
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Радиоэлектроника и электротехника. Подборка статей
▪ статья История экономики. Конспект лекций
▪ статья Каких высот добился слепой альпинист Эрик Вейенмайер? Подробный ответ
▪ статья Электромеханик, электромонтер сигнализации, централизации, блокировки и связи. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Реле времени для светильника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Диплексер 144/430 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026