Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Один терморегулятор - несколько объектов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Чтобы поддерживать заданную температуру нескольких объектов или зон регулирования, иногда можно обойтись единственным терморегулятором. Суть метода в том, что датчики температуры каждого объекта подключают к регулирующему прибору поочередно. За несколько секунд прибор измеряет температуру первого объекта и формирует команду на включение или выключение соответствующего нагревателя. Команду "запоминает" ячейка памяти, а прибор переключается на обслуживание следующего объекта. Полный цикл занимает менее минуты, что вполне допустимо, если тепловая инерция объектов велика и за это время их температура не успевает заметно измениться.

На рисунке показана схема устройства, обслуживающего три объекта регулирования. Датчики их температуры - терморезисторы RK1-RK3, поочередно подключаемые к терморегулятору контактами реле К2.1-К4.1. Терморегулятор годится практически любой промышленного или любительского изготовления с релейным выходом и способный работать в нужном интервале температуры. Датчики могут быть не только терморезисторами, но и термопарами, термометрами сопротивления и даже специализированными микросхемами.

Один терморегулятор - несколько объектов
(нажмите для увеличения)

Одновременно с датчиками контактами К2.2-К4.2 переключают переменные резисторы R1- R3, задающие температуру стабилизации для каждого объекта. Если характеристики датчиков идентичны, а температура всех объектов должна быть одинаковой, в переключении переменных резисторов необходимости нет. Можно оставить один, уже установленный в регуляторе.

Еще по одной группе контактов тех же реле (К2.3-К4.3) предназначено для подключения к выходу терморегулятора запоминающих конденсаторов C3-С5. В зависимости от положения якоря имеющегося в регуляторе исполнительного реле К1 (оно зависит от соотношения фактической и заданной температуры обслуживаемого в данный момент объекта) соответствующий конденсатор будет заряжен до 12 В или разряжен до нуля. Он сохранит это состояние до следующего цикла. Резистор R6 ограничивает ток зарядки или разрядки.

Напряжение с конденсаторов поступает на электронные ключи (транзисторы VT7-VT12), управляющие с помощью реле К5-К7 электронагревателями соответствующих объектов. Светодиоды HL4-HL6 сигнализируют о включении нагревателей.

Распределитель импульсов, управляющих реле К2-К4, выполнен на микросхемах DD1 и DD2. При указанных на схеме номиналах резистора R4 и конденсатора С1 период повторения импульсов генератора на элементах микросхемы DD1 6...8 с. Именно таким будет интервал времени, отведенный каждому объекту. Увеличивать его нежелательно, так как вырастут "забросы" температуры. А если период уменьшить, регулирующий прибор может не успеть прореагировать на изменившуюся температуру. Выключатель SA1 служит для остановки переключения объектов при необходимости, например, проанализировать работу прибора или найти неисправность. Импульсы с выходов счетчика DD2 через ключи на транзисторах VT1 -VT6 поочередно включают реле К2-К4 и одновременно светодиоды HL1-HL3.

Реле К2-К4 - герконовые РЭС44, исполнение РС4.569.251. Каждое из них можно заменить тремя РЭС55А, исполнение РС4.569.600-01 или РС4.569.600-06, соединив их обмотки параллельно. Можно использовать и другие подходящие реле, но необходимо помнить, что контакты, коммутирующие датчики, должны иметь минимальное сопротивление, чтобы не снижалась точность регулирования.

Реле К5-К7 - РЭС22, исполнение РФ4.523.023-01. При большой мощности нагревателей реле должны управлять ими через дополнительные, например, тиристорные коммутаторы соответствующей мощности, собранные по одной из известных схем.

Напряжение +12 В берут от любого источника, способного отдать необходимый ток (его потребляют в основном реле К2-К7). Не стоит использовать для этого источник питания собственно терморегулятора, колебания напряжения, вызванные резкими перепадами потребляемого тока в моменты срабатывания реле, неизбежно ухудшат точность регулирования.

При правильном монтаже и исправных деталях налаживание сводится к установке желаемого периода обслуживания объектов подборкой резистора R4. Число регулируемых объектов можно увеличить до десяти, задействовав свободные выходы микросхемы DD2 и изменив соответствующим образом число других узлов. У автора подобное устройство регулирует температуру расплавленного полипропилена в восьми зонах нагрева. За два года эксплуатации нареканий на его работу не было.

Автор: В.Нарыжный, г.Батайск Ростовской обл.

Смотрите другие статьи раздела Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Внешние видеокарты Gigabyte Aorus RTX 3080/3090 Gaming Box 21.11.2020

Компания Gigabyte дополнила линейку внешних видеокарт Aorus Gaming Box устройствами на основе GeForce RTX 3080/3090. Новинки продолжают идеи, заложенные в Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box, в том числе использование жидкостного охлаждения, и подключаются к компьютеру посредством интерфейса Thunderbolt 3 (40 Гбит/с).

Внутри Aorus RTX 3080/3090 Gaming Box вендор разместил необслуживаемую СЖО с 240-мм алюминиевым радиатором. Контактная пластина водоблока выполнена из меди и содержит две тепловые трубки, призванные улучшить эффективность отвода тепла. Также имеется "золотой" блок питания номиналом 550 Вт. Габариты корпуса новых Aorus Gaming Box составляют 300 x 140 x 173 мм.


Набор интерфейсов на гранях устройств представлен тремя портами USB 3.2 Gen1, единичными Thunderbolt 3 и Gigabit Ethernet, а также видеовыходами HDMI 2.1 (x2) и DisplayPort 1.4 (x3). Рабочие частоты GPU соответствуют рекомендованным Nvidia: 1440-1710 МГц для модели GeForce RTX 3080 и 1395-1695 МГц для варианта с GeForce RTX 3090.

Во фронтальной части корпуса предусмотрена подсветка RGB Fusion 2.0.

Другие интересные новости:

▪ Несимметричный сверхпроводник

▪ Капсула SpaceX впервые использована повторно

▪ Уличные фонари Тайбэя оснастят умными светодиодными лампами

▪ Развить в себе эхолокацию может каждый

▪ Зеленая энергетика все популярнее

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Бытовая электроника. Подборка статей

▪ статья История религии. Конспект лекций

▪ статья Отчего происходят нашествия саранчи? Подробный ответ

▪ статья Классификация средств индивидуальной защиты

▪ статья Автомат стеклоподъемника автомобиля. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Тракт ПЧ ЧМ на микросхемах для автомагнитолы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026