Պարզ և հուսալի թերմոստատ ինկուբատորի համար: Ինքնուրույն թերմոստատ. դիագրամ և քայլ առ քայլ հրահանգներ տնական սարքի պատրաստման համար Կատարեք ինքներդ ջրի ջերմաստիճանի էլեկտրոնային կարգավորիչ

Ջերմաստիճանի ռեժիմը ավտոմատ կերպով պահպանելու համար դուք կարող եք ստեղծել թերմոստատ ձեր սեփական ձեռքերով: Բարձրորակ տնական արտադրանքը կկատարի իր գործառույթները ոչ ավելի վատ, քան գործարանային գործընկերը: Մոնտաժման գործընթացի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո արդիականացումն ու վերանորոգումը դժվարություններ չեն առաջացնի:

Ջերմաստիճանի կարգավորիչների հայեցակարգը

  • նկուղի ջեռուցում;
  • Զոդման կայանի ջեռուցում;
  • կաթսայի շրջանառության պոմպ.

Բերված օրինակներից պարզ են դառնում այն ​​ճշգրտության հիմնական պահանջները, որոնք պետք է ապահովի համապատասխան թերմոստատի սխեման: Որոշ իրավիճակներում անհրաժեշտ է պահպանել սահմանված մակարդակը ±1C°-ից ոչ ցածր: Գործառնական պարամետրերը վերահսկելու համար անհրաժեշտ է գործառնական ցուցում: Բեռնատարողությունները մեծ նշանակություն ունեն։

Թվարկված հատկանիշները բացատրում են բնորոշ ֆունկցիոնալ միավորների նպատակը.

  • ջերմաստիճանի արժեքը ամրագրված է մասնագիտացված սենսորով (ռեզիստոր, ջերմազույգ);
  • ընթերցումները վերլուծվում են միկրոկոնտրոլերի կամ այլ սարքի միջոցով.
  • ակտիվացնող ազդանշանը սնվում է էլեկտրոնային (մեխանիկական) անջատիչին:

Ձեր տեղեկատվության համար:Բացի դիտարկված մասերից, ջերմային ռելեի սխեման կարող է պարունակել լրացուցիչ բաղադրիչներ էլեկտրական ջեռուցիչին էներգիա մատակարարելու համար, ևս մեկ հզոր բեռ:

Գործողության սկզբունքը

Ցանկացած թերմոստատի միացում գործում է նույն սկզբունքներով: Ջերմաստիճանի տեղեկատվությունը համեմատվում է սահմանված արժեքի հետ: Որոշակի մակարդակի հատումը ակտիվացնում է մղիչը՝ անհրաժեշտության դեպքում կարգավորվող պարամետրը շտկելու համար:

Տեսակներ

Ամենապարզ տարբերակում (սառնարանի ռելե) օգտագործվում է մեխանիկական անջատիչ: Ավելի ճշգրիտ ճշգրտման (շարժիչի արագության) համար օգտագործվում է ոչ միայն միկրոէլեկտրոնիկա, այլ նաև մասնագիտացված ծրագրակազմ:

Թերմոստատ երեք տարրերի վրա

Ինքնուրույն հասարակ թերմոստատ պատրաստելու համար անհատական ​​համակարգչի էլեկտրամատակարարման սխեման ավելի լավ է, քան մյուս տարբերակները:

Թերմիստորը չափում է ջերմաստիճանը հսկիչ կետում: Պոտենցիոմետրը սահմանում է օդափոխիչը միացնելու օպտիմալ արժեքը: Այս սխեման ի վիճակի չէ փոխել արագությունը: Միացնում է ինդուկտիվ MOSFET բեռը: Ընդունելի է օգտագործել համապատասխան հզորության բնութագրերով անալոգային:

Ջերմաստիճանի կարգավորիչներ ջեռուցման կաթսաների համար

Կաթսայի արդիականացման հին նախագծի շրջանակներում կարող է պատրաստվել ինքնուրույն ջերմաստիճանի կարգավորիչ: Վառելիքի տեսակը նշանակություն չունի, թեև գազային սարքավորումների միջոցով ավելի հեշտ է լավ արդյունք ապահովել։

Թվային թերմոստատ

Այս օրինակում մշակողները ստեղծել են ջերմաստիճանի պահպանման սարք մրգերի (բանջարեղենի) խանութում: Մուտքային տվյալները վերլուծելու համար ընտրվել է հետևյալ բլոկներով միկրոշրջան.

  • ժամանակաչափեր;
  • գեներատոր;
  • երկու համեմատիչ;
  • փոխանակման, համեմատության և տվյալների փոխանցման մոդուլներ:

Երբ անջատիչները գտնվում են համապատասխան դիրքում, LED մատրիցը ցույց է տալիս իրական ջերմաստիճանի արժեքը կամ հղման մակարդակը: Քայլ առ քայլ ռեժիմում գտնվող կոճակները սահմանում են ցանկալի շեմը:

Տնական ջերմաստիճանի կարգավորիչ

Ձեր սեփական ձեռքերով ֆունկցիոնալ թերմոստատ ստեղծելն այնքան էլ դժվար չէ: Այնուամենայնիվ, պետք է իրատես լինել սեփական հնարավորությունների նկատմամբ։ Հետևյալ հրահանգները կօգնեն ձեզ ճիշտ որոշում կայացնել:

Ամենապարզ շղթան

Ավելորդ դժվարությունները վերացնելու համար օգտագործվում է առանց տրանսֆորմատորի էլեկտրամատակարարման միացում: Մատակարարման լարումը շտկելու համար օգտագործվում է պայմանական դիոդային կամուրջ: Մշտական ​​բաղադրիչի պահանջվող մակարդակը ապահովված է zener դիոդով: Կոնդենսատորը վերացնում է ալիքները:

Տիպիկ բաժանարարը հարմար է լարման վերահսկման համար: Մի թեւում տեղադրված է ռեզիստոր, որն արձագանքում է ջերմաստիճանի փոփոխություններին։ Ռելեը հարմար է մղիչի կառավարման համար:

Ներքին սարք

Այս սարքը կարող է օգտագործվել մինի ջերմոցում ջերմաստիճանը պահպանելու համար, մեկ այլ սահմանափակ տարածքում: Հիմնական տարրը գործառնական ուժեղացուցիչի չիպն է, որը միացված է լարման համեմատության ռեժիմում։ Շեմի նուրբ և կոպիտ կարգավորումը կատարվում է համապատասխանաբար R5 և R4 ռեզիստորների միջոցով:

LM 311 չիպի վրա

Այս տարբերակը նախատեսված է էլեկտրական հատակային ջեռուցման, այլ հզոր բեռների միացման համար: Պետք է ուշադրություն դարձնել արտադրանքի հուսալիության բարձրացմանը, որն ապահովվում է ցածր և բարձր հոսանքներով սխեմաների գալվանական մեկուսացման միջոցով:

Անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ

Որոշ իրավիճակներում ձեզ անհրաժեշտ կլինեն բարդ տպագիր տպատախտակ պատրաստելու հմտություններ: Ամենապարզ սխեմաները հավաքվում են մի քանի րոպեում, օգտագործելով զոդման երկաթ և մակերեսային մոնտաժման տեխնոլոգիա: Նախքան աշխատանքային գործողություններ կատարելը, դուք պետք է գնեք.

  • պարագաներ;
  • Սպառվող նյութեր;
  • չափիչ սարքավորումներ.

Գնումների ցուցակը կազմվում է ընտրված էլեկտրական սխեմայի հիման վրա: Սարքը արտաքին անբարենպաստ ազդեցություններից պաշտպանելու և արտաքին տեսքը բարելավելու համար ստեղծվում է համապատասխան պատյան։

Առավելություններն ու թերությունները

Առանձին սխեմաների դրական և բացասական կողմերը գնահատվում են՝ հաշվի առնելով գործառնական իրական պայմանները: Երբեմն ձեռնտու է ժամանակ և գումար ծախսել գաղափարի իրականացման փուլում՝ պատրաստի արտադրանքի ժամկետը երկարացնելու համար։ Տնական արտադրանք ստեղծելն անիմաստ է, եթե պաշտոնական երաշխիքներով գործարանային գործընկերն ավելի էժան է։

Ինչպես ճիշտ տեղադրել

Թերմոստատի կյանքը երկարացնելու համար օգտագործեք հետևյալ առաջարկությունները.

  • մի տեղադրեք էլեկտրոնիկա առանց լրացուցիչ պաշտպանության բաց երկնքի տակ, բարձր խոնավության սենյակներում.
  • անհրաժեշտության դեպքում, կառավարման սենսորը դուրս է բերվում անբարենպաստ միջավայր.
  • բացառել կարգավորիչի գտնվելու վայրը ջերմային հրացանների, ցրտի կամ ջերմության այլ «գեներատորների» դիմաց.
  • ճշգրտությունը բարելավելու համար ընտրեք տեղ առանց ակտիվ կոնվեկցիոն հոսանքների:

Ինչպես վերանորոգել

Դժվար չէ վերականգնել տնական ջերմաստիճանի ցուցիչը ձեր սեփական ձեռքերով, քանի որ ստուգման (կարգավորման) տեխնոլոգիան հայտնի է: Գործարանային արտադրանքի վերանորոգման հրահանգները կարելի է գտնել արտադրողի պաշտոնական կայքում:

Տեսանյութ

Օգտակար սարքերի բազմաթիվ տեսականու մեջ, որոնք հարմարավետություն են հաղորդում մեր կյանքին, կան մեծ թվով սարքեր, որոնք կարելի է ձեռքով պատրաստել: Այս թիվը կարող է ներառել նաև թերմոստատ, որը միացնում կամ անջատում է ջեռուցման և սառնարանային սարքավորումները՝ համապատասխան որոշակի ջերմաստիճանի, որում այն ​​սահմանված է: Նման սարքը կատարյալ է ցուրտ եղանակի ժամանակաշրջանի համար, օրինակ, նկուղի համար, որտեղ անհրաժեշտ է բանջարեղեն պահել: Այսպիսով, ինչպես պատրաստել թերմոստատ ձեր սեփական ձեռքերով, և ինչ մասեր են անհրաժեշտ դրա համար:

Ինքնուրույն թերմոստատ՝ դիագրամ

Թերմոստատի նախագծման մասին կարող ենք ասել, որ այն առանձնապես բարդ չէ, հենց այդ պատճառով է, որ ռադիոսիրողների մեծամասնությունը սկսում է իրենց մարզումները այս սարքով, և դրա վրա է նաև, որ նրանք հղկում են իրենց հմտություններն ու վարպետությունը: Դուք կարող եք գտնել շատ մեծ թվով սարքի սխեմաներ, բայց ամենատարածվածը այսպես կոչված համեմատիչ օգտագործող միացում է:


Այս տարրն ունի մի քանի մուտքեր և ելքեր.

  • Մեկ մուտքը համապատասխանում է հղման լարման մատակարարմանը, որը համապատասխանում է պահանջվող ջերմաստիճանին.
  • Երկրորդը լարում է ստանում ջերմաստիճանի սենսորից:

Համեմատողն ինքն է վերցնում բոլոր մուտքային ընթերցումները և համեմատում դրանք: Եթե ​​այն արտադրում է ելքային ազդանշան, այն կմիացնի ռելեը, որը հոսանք կմատակարարի ջեռուցման կամ սառնարանային միավորին:

Ինչ մասեր են անհրաժեշտ՝ ինքնուրույն թերմոստատ

Ջերմաստիճանի սենսորի համար առավել հաճախ օգտագործվում է թերմիստոր, սա տարր է, որը կարգավորում է էլեկտրական դիմադրությունը կախված ջերմաստիճանի ցուցիչից:

Հաճախ օգտագործվում են նաև կիսահաղորդչային մասեր.

  • Դիոդներ;
  • Տրանզիստորներ.

Ջերմաստիճանը պետք է նույն ազդեցությունը ունենա դրանց բնութագրերի վրա: Այսինքն, երբ ջեռուցվում է, տրանզիստորի հոսանքը պետք է ավելանա, և միևնույն ժամանակ այն պետք է դադարեցնի աշխատել, չնայած մուտքային ազդանշանին: Պետք է նշել, որ նման մանրամասները մեծ թերություն ունեն. Չափազանց դժվար է չափաբերել, ավելի ճիշտ՝ դժվար կլինի այդ մասերը կապել որոշ ջերմաստիճանի տվիչների հետ։

Այնուամենայնիվ, այս պահին արդյունաբերությունը չի կանգնում, և դուք կարող եք տեսնել 300 շարքի սարքեր, սա LM335-ն է, որն ավելի ու ավելի է առաջարկվում փորձագետների և LM358n-ի կողմից: Չնայած շատ ցածր գնին, այս մասը զբաղեցնում է առաջին տեղը գծանշումներում և կենտրոնանում է կենցաղային տեխնիկայի հետ համակցման վրա: Հարկ է նշել, որ այս մասի LM 235 և 135 փոփոխությունները հաջողությամբ կիրառվում են ռազմական և արդյունաբերության մեջ։ Ներառելով մոտ 16 տրանզիստոր իր դիզայնում, սենսորը կարող է աշխատել որպես կայունացուցիչ, և դրա լարումը ամբողջությամբ կախված կլինի ջերմաստիճանի ցուցիչից:

Կախվածությունը հետևյալն է.

  1. Յուրաքանչյուր աստիճանի համար կլինի մոտ 0,01 Վ, եթե կենտրոնանաք Ցելսիուսի վրա, ապա 273-ի ցուցիչի համար ելքային արդյունքը կլինի 2,73 Վ:
  2. Գործող միջակայքը սահմանափակ է -40-ից +100 աստիճանով: Նման ցուցիչների շնորհիվ օգտատերը փորձարկման և սխալի միջոցով լիովին ազատվում է ճշգրտումներից, և անհրաժեշտ ջերմաստիճանը ամեն դեպքում կտրամադրվի։

Բացի այդ, բացի ջերմաստիճանի սենսորից, ձեզ անհրաժեշտ կլինի համեմատիչ, լավագույնն է գնել LM 311, որը արտադրվում է նույն արտադրողի կողմից, պոտենցիոմետր, որպեսզի ձևավորվի հղման լարում և ելքային կարգավորում՝ ռելեը միացնելու համար: . Մի մոռացեք ձեռք բերել էլեկտրամատակարարում և հատուկ ցուցիչներ:

DIY ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ հզորություն և բեռ

Ինչ վերաբերում է LM 335-ի միացմանը, ապա այն պետք է լինի հետևողական: Բոլոր դիմադրությունները պետք է ընտրվեն այնպես, որ ջերմաստիճանի տվիչով անցնող հոսանքի ընդհանուր քանակը համապատասխանի 0,45 մԱ-ից մինչև 5 մԱ ցուցանիշներին: Նշանակը գերազանցելը չպետք է թույլատրվի, քանի որ սենսորը գերտաքանալու է և ցույց կտա աղավաղված տվյալները:


Թերմոստատը կարող է սնուցվել մի քանի եղանակով.

  • 12 Վ-ի վրա կենտրոնացված էլեկտրամատակարարման օգտագործումը;
  • Օգտագործելով ցանկացած այլ սարք, որի հզորությունը չի գերազանցում վերը նշված ցուցանիշը, բայց կծիկի միջով հոսող հոսանքը չպետք է գերազանցի 100 մԱ-ը:

Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ սենսորային միացումում հոսանքը չպետք է գերազանցի 5 մԱ-ը, այդ պատճառով ստիպված կլինեք օգտագործել բարձր հզորության տրանզիստոր: KT 814-ը լավագույնն է: Իհարկե, եթե ցանկանում եք խուսափել տրանզիստորի օգտագործումից, կարող եք օգտագործել ավելի ցածր ընթացիկ մակարդակով ռելե: Այն կարող է աշխատել 220 Վ լարման վրա:

Տնական թերմոստատ. քայլ առ քայլ հրահանգներ

Եթե ​​դուք գնել եք հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները, մնում է հաշվի առնել մանրամասն հրահանգները: Մենք կքննարկենք ջերմաստիճանի ցուցիչի օրինակը, որը նախատեսված է 12 Վ-ի համար:

Տնական ջերմաստիճանի կարգավորիչը հավաքվում է հետևյալ սկզբունքով.

  1. Պատրաստում ենք մարմինը. Դուք կարող եք օգտագործել հին պատյաններ վաճառասեղանից, օրինակ, Granit-1 տեղադրումից:
  2. Դուք ընտրում եք այն սխեման, որը ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս, բայց դուք կարող եք նաև կողմնորոշվել տախտակի վրա հաշվիչից: Պոտենցիոմետրը միացնելու համար անհրաժեշտ է «+» նշանով առաջ շարժ, իսկ ջերմաստիճանի տվիչը միացնելու համար կօգտագործվի «–» նշված շրջված մուտքը: Եթե ​​պատահի, որ ուղղակի մուտքի լարումը պահանջվողից բարձր լինի, ելքի վրա կսահմանվի բարձր նշան, և տրանզիստորը կսկսի էներգիա մատակարարել ռելեին, իսկ այն, իր հերթին, ջեռուցման տարրին: Հենց որ ելքային լարումը գերազանցի թույլատրելի նիշը, ռելեն կանջատվի։
  3. Որպեսզի թերմոստատը ժամանակին աշխատի և ապահովի ջերմաստիճանի տարբերություններ, անհրաժեշտ կլինի բացասական տիպի միացում կատարել ռեզիստորի միջոցով, որը ձևավորվում է համեմատիչի ուղղակի մուտքի և ելքի միջև:
  4. Ինչ վերաբերում է տրանսֆորմատորին և դրա էլեկտրամատակարարմանը, այստեղ կարող է անհրաժեշտ լինել հին էլեկտրական հաշվիչից ինդուկցիոն կծիկ: Որպեսզի լարումը համապատասխանի 12 վոլտին, անհրաժեշտ կլինի կատարել 540 պտույտ։ Դրանք հնարավոր կլինի տեղավորել միայն այն դեպքում, եթե մետաղալարի տրամագիծը 0,4 մմ-ից ոչ ավելի է։

Այսքանը: Ձեր սեփական ձեռքերով թերմոստատ ստեղծելու ամբողջ աշխատանքը այս փոքր գործողությունների մեջ է: Հնարավոր է, որ դա հնարավոր չլինի անմիջապես անել առանց որոշակի հմտությունների, այնուամենայնիվ, լուսանկարների և վիդեո հրահանգների հիման վրա դուք կարող եք ստուգել ձեր բոլոր հմտությունները:

Իր պարզ դիզայնի շնորհիվ ինքնաշեն ջերմակարգավորիչը կարող է օգտագործվել ցանկացած վայրում:

Օրինակ:

  • Տաք հատակի համար;
  • նկուղի համար;
  • Կարող է կարգավորել օդի ջերմաստիճանը;
  • Ջեռոցի համար;
  • Ակվարիումի համար, որտեղ այն կվերահսկի ջրի ջերմաստիճանը.
  • Էլեկտրական կաթսայի պոմպի ջերմաստիճանը վերահսկելու համար (միացնել և անջատել);
  • Եվ նույնիսկ մեքենայի համար:

Անհրաժեշտ չէ թվային, էլեկտրոնային կամ մեխանիկական կոմերցիոն ջերմային անջատիչ օգտագործել: Գնելով էժան ջերմային ռելե, կատարեք հոսանքի ճշգրտումներ triac-ի և thermocouple-ի վրա, և ձեր տնական սարքը կաշխատի ոչ ավելի վատ, քան գնվածը:

Ինչպես պատրաստել թերմոստատ ձեր սեփական ձեռքերով (տեսանյութ)

Թերմոստատի անկախ ստեղծման մասին մեր հոդվածում նշված էին բոլոր հիմնական կետերը՝ դիզայնի համար անհրաժեշտ մանրամասներից մինչև քայլ առ քայլ հրահանգներ: Մի շտապեք անմիջապես սկսել ստեղծագործել, ուսումնասիրեք գրականությունը և փորձառու արհեստավորների խորհուրդները: Միայն ճիշտ մոտեցման դեպքում դուք կկարողանաք կատարյալ արդյունք ստանալ առաջին իսկ փորձից։

Ջերմաստիճանի կարգավորիչները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր նպատակներով՝ մեքենաներում, տարբեր տեսակի ջեռուցման համակարգերում, սառնարաններում և ջեռոցներում։ Նրանց գործն է անջատել կամ միացնել կենցաղային տեխնիկան որոշակի ջերմաստիճանի հասնելուց հետո: Դժվար չէ ձեր սեփական ձեռքերով պարզ մեխանիկական թերմոստատ պատրաստել: Ժամանակակից ձևավորումներն ունեն ավելի բարդ սխեմա, բայց որոշակի փորձով կարող եք նման սարքերի անալոգներ պատրաստել:

    Ցույց տալ ամբողջը

    Մեխանիկական թերմոստատ

    Այսօր թերմոստատների նորագույն մոդելները կառավարվում են սենսորային կոճակներով, հին մոդելները մեխանիկական են: Այս սարքերից շատերն ունեն թվային վահանակ, որը ցույց է տալիս հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը իրական ժամանակում, ինչպես նաև անհրաժեշտ առավելագույն աստիճանը:

    Նման սարքերի արտադրությունն առանց ծրագրավորման ամբողջական չէ, ուստի դրանց գինը շատ բարձր է։ Նրանք թույլ են տալիս կարգավորել ջերմաստիճանի ռեժիմը ըստ տարբեր պարամետրերի, օրինակ՝ ըստ շաբաթվա ժամերի կամ օրերի։ Այնուհետև ջերմաստիճանը ինքնաբերաբար կփոխվի:

    Եթե ​​խոսենք արդյունաբերական պողպատե վառարանների ջերմաստիճանի կարգավորիչների մասին, ապա դժվար կլինի դրանք ինքնուրույն պատրաստել, քանի որ դրանք ունեն բարդ դիզայն և պահանջում են մեկից ավելի մասնագետների ուշադրությունը: Սրանք հիմնականում արտադրվում են գործարաններում։ Բայց ինքնավար ջեռուցման համակարգի, ինկուբատորների և այլնի համար ինքնուրույն ջերմաստիճանի կարգավորիչ պատրաստելը դժվար գործ չէ: Հիմնական բանը հավատարիմ մնալն է արտադրության բոլոր գծագրերին և առաջարկություններին:

    Որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես է աշխատում թերմոստատը, կարող եք ապամոնտաժել պարզ մեխանիկական դիզայն: Այն աշխատում է կաթսայի դուռը (կափույր) բացելու և փակելու սկզբունքով, ինչը նվազեցնում կամ մեծացնում է օդի մուտքը դեպի այրման պալատ։ Սենսորը, իհարկե, արձագանքում է ջերմաստիճանին:

    Նման սարք արտադրելու համար Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ պարագաները:

    • վերադարձի գարուն;
    • երկու լծակ;
    • երկու ալյումինե խողովակ;
    • կարգավորող միավոր (կարծես կռունկի տուփ է);
    • շղթա, որը միացնում է երկու մաս (թերմոստատ և դուռ):

    Բոլոր բաղադրիչները պետք է հավաքվեն և տեղադրվեն կաթսայի վրա:

    Սարքն աշխատում է ջերմաստիճանի ազդեցության տակ ընդլայնվելու ալյումինի հատկության շնորհիվ։ Արդյունքում կափույրը փակվում է: Եթե ​​ջերմաստիճանը նվազում է, ալյումինե խողովակը սառչում է և փոքրանում, ուստի կափույրը մի փոքր բացվում է:

    Բայց նման սխեման ունի նաև իր զգալի թերությունները. Խնդիրն այն է, որ այս կերպ դժվար է որոշել, թե երբ կբացվի կափույրը: Մեխանիզմը մոտավորապես կարգավորելու համար անհրաժեշտ են ճշգրիտ հաշվարկներ: Անհնար է ճշգրիտ որոշել, թե որքանով կընդլայնվի ալյումինե խողովակը: Հետեւաբար, շատ դեպքերում այժմ նախընտրելի են էլեկտրոնային սենսորներով սարքերը:

    Տնական մեխանիկական թերմոստատ հանքի կաթսայի համար

    Պարզ էլեկտրոնային սարք

    Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորիչի ավելի ճշգրիտ աշխատանքի համար էլեկտրոնային բաղադրիչներն անփոխարինելի են: Ամենապարզ թերմոստատները գործում են ռելեի վրա հիմնված սխեմայի համաձայն:



    Նման սարքի հիմնական տարրերն են:

    • շեմի սխեման;
    • ցուցիչ սարք;
    • ջերմաստիճանի ցուցիչ.

    Տնական թերմոստատի միացումը պետք է արձագանքի ջերմաստիճանի բարձրացմանը (նվազմանը) և միացնի մղիչը կամ դադարեցնի դրա աշխատանքը: Ամենապարզ միացումն իրականացնելու համար պետք է օգտագործվեն երկբևեռ տրանզիստորներ: Ջերմային ռելեը պատրաստվում է ըստ Schmidt ձգանի տեսակի: Թերմիստորը կգործի որպես ջերմաստիճանի սենսոր: Այն կփոխի դիմադրությունը կախված ջերմաստիճանից, որը կազմաձևված է ընդհանուր կառավարման միավորում:

    Բայց բացի թերմիստորից, ջերմաստիճանի սենսորը կարող է լինել:

    • թերմիստորներ;
    • կիսահաղորդչային տարրեր;
    • դիմադրության ջերմաչափեր;
    • բիմետալիկ ռելեներ;
    • ջերմային զույգեր.

    Անհայտ աղբյուրներից դիագրամներ և գծագրեր օգտագործելիս պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք հաճախ չեն համապատասխանում կից նկարագրությանը: Այս առումով անհրաժեշտ է ուշադիր ուսումնասիրել ամբողջ նյութը, նախքան սարքի արտադրությունը սկսելը:

    Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է որոշեք սարքի ջերմաստիճանի տիրույթը, ինչպես նաև դրա հզորությունը: Պետք է հիշել, որ որոշ բաղադրիչներ կօգտագործվեն սառնարանի համար, իսկ մյուսները՝ ջեռուցման սարքավորումների համար:

    Երեք կտոր սարք

    Ինքնուրույն հասարակ էլեկտրոնային թերմոստատ կարելի է հավաքել երկրպագուների և անհատական ​​համակարգիչների վրա օգտագործելու համար: Այսպիսով, դուք կարող եք հասկանալ դրա աշխատանքի սկզբունքը: Որպես հիմք օգտագործվում է հացի տախտակը:

    Գործիքներից ձեզ կպահանջվի զոդման երկաթ, բայց եթե չունեք կամ չունեք բավարար աշխատանքային փորձ, կարող եք նաև օգտագործել առանց զոդման տախտակ:

    Սխեման բաղկացած է երեք տարրերից:

    • ուժային տրանզիստոր;
    • պոտենցիոմետր;
    • թերմիստոր, որը կգործի որպես ջերմաստիճանի սենսոր:

    Ջերմաստիճանի սենսորը (թերմիստորը) արձագանքում է աստիճանների բարձրացմանը, դրա հետ կապված օդափոխիչը կմիանա:

    Սարքը կարգավորելու համար նախ պետք է օդափոխիչի տվյալները սահմանել անջատված վիճակում: Դրանից հետո դուք պետք է միացնեք համակարգիչը և սպասեք, մինչև այն տաքանա մինչև որոշակի ջերմաստիճան, որպեսզի շտկեք օդափոխիչի միացման պահը: Պարամետրը կատարվում է մի քանի անգամ: Սա կապահովի աշխատանքի արդյունավետությունը։

    Այսօր տարբեր տարրերի և միկրոսխեմաների ժամանակակից արտադրողները կարող են առաջարկել պահեստամասերի մեծ ընտրություն: Նրանք բոլորը տարբերվում են տեխնիկական բնութագրերով և արտաքին տեսքով:

    Ինքնուրույն թերմոստատ

    Ջերմաստիճանի կարգավորիչներ ջեռուցման համակարգերի համար

    Ջեռուցման համակարգերի համար օդի ջերմաստիճանի ցուցիչով թերմոստատ արտադրելիս և տեղադրելիս անհրաժեշտ է ճշգրիտ չափորոշել վերին և ստորին գծերը: Սա թույլ կտա խուսափել սարքավորումների գերտաքացումից, ինչը լավագույն դեպքում կարող է հանգեցնել ամբողջ համակարգի խափանման: Վատագույն դեպքում սարքավորման գերտաքացումը կարող է հանգեցնել դրա պայթելու և, հնարավոր է, մահացու ելքի:


    Այս նպատակների համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի սարք՝ ընթացիկ ուժը չափելու համար: Գծագրերի և գծապատկերների օգնությամբ դուք կարող եք պատրաստել բացօթյա սարքավորումներ պինդ վառելիքի կաթսայի ջերմաստիճանը կարգավորելու համար: Աշխատանքի համար կարող եք օգտագործել K561LA7 սխեման: Գործողության սկզբունքը թերմիստորի նույն ունակության մեջ է որոշակի ջերմաստիճանի պայմաններում դիմադրությունը նվազեցնելու կամ մեծացնելու համար: Ցանկալի ցուցանիշները կարող են սահմանվել AC ռեզիստորի միջոցով: Նախ, լարումը կիրառվում է ինվերտորի վրա, այնուհետև փոխանցվում է կոնդենսատորներին, որոնք միացված են ֆլիպֆլոպներին և վերահսկում են դրանց աշխատանքը:

    Գործողության սկզբունքը պարզ է. Քանի որ աստիճանները նվազում են, ռելեի լարումը մեծանում է: Եթե ​​արժեքը ցածր է ստորին սահմանային արժեքներից, օդափոխիչն ինքնաբերաբար կանջատվի:

    Ավելի լավ է տարրերը զոդել խլուրդ առնետի վրա: Որպես սնուցման աղբյուր, դուք կարող եք օգտագործել սարք, որն աշխատում է 3-15 Վ-ի սահմաններում:

    Ջեռուցման համակարգի վրա տեղադրված ցանկացած տնական սարք կարող է հանգեցնել դրա ձախողմանը: Բացի այդ, նման գործողությունները կարող են արգելվել պետական ​​վերահսկողական ծառայությունների կողմից։ Օրինակ, եթե տանը տեղադրված է գազի կաթսա, ապա նման լրացուցիչ սարքավորումները կարող են առգրավվել գազի ծառայության կողմից: Որոշ դեպքերում նույնիսկ տուգանքներ են նշանակվում։

    Ինքնուրույն թերմոստատ ջեռուցման տարրերի համար. դիագրամ և հրահանգներ

    Թվային սարքավորումներ

    Պահանջվող աստիճանների ճշգրիտ ճշգրտմամբ ժամանակակից սարքի արտադրության համար թվային բաղադրիչներն անփոխարինելի են:

    PIC16F628A-ն օգտագործվում է որպես հիմնական չիպ: Օգտագործելով նման միացում, դուք կարող եք կառավարել տարբեր էլեկտրոնային սարքեր:

    Գործողության սկզբունքը նույնպես շատ բարդ չէ. Ընդհանուր կաթոդով երեք նիշանի ցուցիչը մատակարարվում է սահմանված (պահանջվող) ջերմաստիճանի և ընթացիկ արժեքներով:

    Ցանկալի ջերմաստիճանը սահմանելու համար միկրոսխեման ունի երկու տարր sb1 և sb2, որոնց վրա հետագայում զոդում են մեխանիկական կոճակները: Առաջին տարրը ծառայում է ջերմաստիճանի իջեցմանը, իսկ երկրորդը՝ բարձրացմանը։

    Հիստերեզի արժեքի կարգավորումը կատարվում է sb3 կոճակը սեղմելիս, երբ կարգավորելը:

    Ինքներդ սարքեր պատրաստելիս կարևոր է ոչ միայն զոդել և շղթան ճիշտ պատրաստել, այլև սարքը ճիշտ տեղում տեղադրել սարքավորման վրա: Տախտակն ինքնին պետք է պաշտպանված լինի խոնավությունից և փոշուց, որպեսզի խուսափի կարճ միացումից և, համապատասխանաբար, սարքի խափանումից: Շատ կարեւոր դեր է խաղում նաեւ բոլոր շփումների մեկուսացումը։

    Ջերմաստիճանի կարգավորիչներ

    Շուկայում առկա սարքերի բազմազանություն

    Այսօր նման սարքավորումներ արտադրող ընկերությունները գնորդին առաջարկում են 3 հիմնական տեսակի սարքեր. Նրանք բոլորն աշխատում են տարբեր ներքին ազդանշանների վրա: Նրանց գործառույթն է վերահսկել ջերմաստիճանը և հավասարեցնել այն՝ կախված սարքի կարգավորումներից (վերին և ստորին գծեր):



    Ներքին ազդանշանների երեք տեսակ կա:

    1. 1. Տվյալները վերցվում են անմիջապես հովացուցիչ նյութից: Առօրյա կյանքում այն ​​այնքան էլ տարածված չէ, քանի որ դրա արդյունավետությունը անբավարար է։ Գործողության սկզբունքը ընկած է սուզվող սենսորի կամ այլ նմանատիպ սարքի մեջ: Չնայած արդյունավետության հետ կապված խնդիրներ կան, այն պատկանում է շուկայում նման սարքերի թանկ հատվածին:
    2. 2. Ներքին օդային ալիքներ. Այս տարբերակը ամենատարածվածն է, քանի որ այն համարվում է հուսալի և տնտեսական: Այն վերցնում է տվյալներ ոչ թե հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանից, այլ անմիջապես օդից։ Սա թույլ է տալիս ավելի բարձր ճշգրտություն: Ինչ աստիճան կսահմանվի կառավարման ստորաբաժանումում, սա կլինի օդի ջերմաստիճանը: Ջեռուցման համակարգին միանում է մալուխով։ Նման մոդելները մշտապես բարելավվում են արտադրողների կողմից, ինչը նրանց ավելի հարմար և ֆունկցիոնալ է դարձնում:
    3. 3. Արտաքին օդային ալիքներ. Աշխատում է փողոցային սենսորի հիման վրա։ Այն աշխատում է եղանակային պայմանների ցանկացած փոփոխության դեպքում և անմիջապես արձագանքում է՝ փոխելով ջեռուցման սարքավորումների կարգավորումները։

    Նման սարքերը կարող են լինել ինչպես էլեկտրական, այնպես էլ էլեկտրոնային: Ջերմաստիճանի կարգավորիչները կարող են ազդանշան ստանալ ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ ռեժիմում: Աշխատանքը և ջերմաստիճանի փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ ռադիատորների և գծի ճյուղերի ջերմաստիճանը վերահսկելու կամ կաթսայի հզորության փոփոխությունները գրանցելու միջոցով:

    Այսօր շուկան ունի շատ հայտնի մոդելներառաջատար արտադրողներից, ովքեր արդեն ամրապնդել են իրենց դիրքերը: Առաջին հերթին, դրանք ներառում են E 51.716 և IWarm 710: Մարմինն ինքնին չափսերով փոքր է և պատրաստված է պլաստիկ պոլիմերից, որը չի այրվում: Չնայած դրան, այն ունի շատ օգտակար հատկություններ: Ցուցադրումը, ինչպես և նման փոքր սափրիչները, բավականին մեծ է: Այն ցուցադրում է բոլոր առկա տվյալները: Նման սարքերի արժեքը 2500-3000 ռուբլի է:

    Առաջին մոդելի ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները ներառում են այն ցանկացած դիրքով պատին տեղադրելու հնարավորությունը, ջերմաստիճանը միաժամանակ վերահսկվում է հենց հատակից, ինչպես նաև 3 մ երկարությամբ մալուխի առկայությունը: Տեղադրելիս պետք է մտածել. կլինի արդյոք անվճար մուտք դեպի սարք՝ դրա անխոչընդոտ վերահսկման համար։

    Վերոնշյալ առավելություններին կան մի քանի մինուսներ. Դրանք ներառում են մի փոքր շարք գործառույթներ, որոնք հասանելի են այս սարքերի անալոգներում: Այն օգտագործելիս երբեմն տհաճություն է առաջացնում։ Բացի այդ, այս մոդելները չունեն ավտոմատ ջեռուցման գործառույթ: Բայց եթե ուզում ես, կարող ես ինքդ ավարտին հասցնել։

    Այսպիսով, ինքնուրույն թերմոստատ պատրաստելը կամ պատրաստի մոդել գնելն ու տեղադրելը դժվար չի լինի, եթե խստորեն հետևեք արտադրության և տեղադրման բոլոր դիագրամներին, գծագրերին և հրահանգներին: Այս սարքավորումը կխնայի սեփականատերերի ժամանակը որոշակի սարքերի ջերմաստիճանի ձեռքով վերահսկելու համար:

Ջերմաստիճանի կարգավորիչները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր նպատակներով՝ մեքենաներում, տարբեր տեսակի ջեռուցման համակարգերում, սառնարաններում և ջեռոցներում։ Նրանց գործն է անջատել կամ միացնել կենցաղային տեխնիկան որոշակի ջերմաստիճանի հասնելուց հետո: Դժվար չէ ձեր սեփական ձեռքերով պարզ մեխանիկական թերմոստատ պատրաստել: Ժամանակակից ձևավորումներն ունեն ավելի բարդ սխեմա, բայց որոշակի փորձով կարող եք նման սարքերի անալոգներ պատրաստել:

    Ցույց տալ ամբողջը

    Մեխանիկական թերմոստատ

    Այսօր թերմոստատների նորագույն մոդելները կառավարվում են սենսորային կոճակներով, հին մոդելները մեխանիկական են: Այս սարքերից շատերն ունեն թվային վահանակ, որը ցույց է տալիս հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը իրական ժամանակում, ինչպես նաև անհրաժեշտ առավելագույն աստիճանը:

    Նման սարքերի արտադրությունն առանց ծրագրավորման ամբողջական չէ, ուստի դրանց գինը շատ բարձր է։ Նրանք թույլ են տալիս կարգավորել ջերմաստիճանի ռեժիմը ըստ տարբեր պարամետրերի, օրինակ՝ ըստ շաբաթվա ժամերի կամ օրերի։ Այնուհետև ջերմաստիճանը ինքնաբերաբար կփոխվի:

    Եթե ​​խոսենք արդյունաբերական պողպատե վառարանների ջերմաստիճանի կարգավորիչների մասին, ապա դժվար կլինի դրանք ինքնուրույն պատրաստել, քանի որ դրանք ունեն բարդ դիզայն և պահանջում են մեկից ավելի մասնագետների ուշադրությունը: Սրանք հիմնականում արտադրվում են գործարաններում։ Բայց ինքնավար ջեռուցման համակարգի, ինկուբատորների և այլնի համար ինքնուրույն ջերմաստիճանի կարգավորիչ պատրաստելը դժվար գործ չէ: Հիմնական բանը հավատարիմ մնալն է արտադրության բոլոր գծագրերին և առաջարկություններին:

    Որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես է աշխատում թերմոստատը, կարող եք ապամոնտաժել պարզ մեխանիկական դիզայն: Այն աշխատում է կաթսայի դուռը (կափույր) բացելու և փակելու սկզբունքով, ինչը նվազեցնում կամ մեծացնում է օդի մուտքը դեպի այրման պալատ։ Սենսորը, իհարկե, արձագանքում է ջերմաստիճանին:

    Նման սարք արտադրելու համար Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ պարագաները:

    • վերադարձի գարուն;
    • երկու լծակ;
    • երկու ալյումինե խողովակ;
    • կարգավորող միավոր (կարծես կռունկի տուփ է);
    • շղթա, որը միացնում է երկու մաս (թերմոստատ և դուռ):

    Բոլոր բաղադրիչները պետք է հավաքվեն և տեղադրվեն կաթսայի վրա:

    Սարքն աշխատում է ջերմաստիճանի ազդեցության տակ ընդլայնվելու ալյումինի հատկության շնորհիվ։ Արդյունքում կափույրը փակվում է: Եթե ​​ջերմաստիճանը նվազում է, ալյումինե խողովակը սառչում է և փոքրանում, ուստի կափույրը մի փոքր բացվում է:

    Բայց նման սխեման ունի նաև իր զգալի թերությունները. Խնդիրն այն է, որ այս կերպ դժվար է որոշել, թե երբ կբացվի կափույրը: Մեխանիզմը մոտավորապես կարգավորելու համար անհրաժեշտ են ճշգրիտ հաշվարկներ: Անհնար է ճշգրիտ որոշել, թե որքանով կընդլայնվի ալյումինե խողովակը: Հետեւաբար, շատ դեպքերում այժմ նախընտրելի են էլեկտրոնային սենսորներով սարքերը:

    Տնական մեխանիկական թերմոստատ հանքի կաթսայի համար

    Պարզ էլեկտրոնային սարք

    Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորիչի ավելի ճշգրիտ աշխատանքի համար էլեկտրոնային բաղադրիչներն անփոխարինելի են: Ամենապարզ թերմոստատները գործում են ռելեի վրա հիմնված սխեմայի համաձայն:



    Նման սարքի հիմնական տարրերն են:

    • շեմի սխեման;
    • ցուցիչ սարք;
    • ջերմաստիճանի ցուցիչ.

    Տնական թերմոստատի միացումը պետք է արձագանքի ջերմաստիճանի բարձրացմանը (նվազմանը) և միացնի մղիչը կամ դադարեցնի դրա աշխատանքը: Ամենապարզ միացումն իրականացնելու համար պետք է օգտագործվեն երկբևեռ տրանզիստորներ: Ջերմային ռելեը պատրաստվում է ըստ Schmidt ձգանի տեսակի: Թերմիստորը կգործի որպես ջերմաստիճանի սենսոր: Այն կփոխի դիմադրությունը կախված ջերմաստիճանից, որը կազմաձևված է ընդհանուր կառավարման միավորում:

    Բայց բացի թերմիստորից, ջերմաստիճանի սենսորը կարող է լինել:

    • թերմիստորներ;
    • կիսահաղորդչային տարրեր;
    • դիմադրության ջերմաչափեր;
    • բիմետալիկ ռելեներ;
    • ջերմային զույգեր.

    Անհայտ աղբյուրներից դիագրամներ և գծագրեր օգտագործելիս պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք հաճախ չեն համապատասխանում կից նկարագրությանը: Այս առումով անհրաժեշտ է ուշադիր ուսումնասիրել ամբողջ նյութը, նախքան սարքի արտադրությունը սկսելը:

    Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է որոշեք սարքի ջերմաստիճանի տիրույթը, ինչպես նաև դրա հզորությունը: Պետք է հիշել, որ որոշ բաղադրիչներ կօգտագործվեն սառնարանի համար, իսկ մյուսները՝ ջեռուցման սարքավորումների համար:

    Երեք կտոր սարք

    Ինքնուրույն հասարակ էլեկտրոնային թերմոստատ կարելի է հավաքել երկրպագուների և անհատական ​​համակարգիչների վրա օգտագործելու համար: Այսպիսով, դուք կարող եք հասկանալ դրա աշխատանքի սկզբունքը: Որպես հիմք օգտագործվում է հացի տախտակը:

    Գործիքներից ձեզ կպահանջվի զոդման երկաթ, բայց եթե չունեք կամ չունեք բավարար աշխատանքային փորձ, կարող եք նաև օգտագործել առանց զոդման տախտակ:

    Սխեման բաղկացած է երեք տարրերից:

    • ուժային տրանզիստոր;
    • պոտենցիոմետր;
    • թերմիստոր, որը կգործի որպես ջերմաստիճանի սենսոր:

    Ջերմաստիճանի սենսորը (թերմիստորը) արձագանքում է աստիճանների բարձրացմանը, դրա հետ կապված օդափոխիչը կմիանա:

    Սարքը կարգավորելու համար նախ պետք է օդափոխիչի տվյալները սահմանել անջատված վիճակում: Դրանից հետո դուք պետք է միացնեք համակարգիչը և սպասեք, մինչև այն տաքանա մինչև որոշակի ջերմաստիճան, որպեսզի շտկեք օդափոխիչի միացման պահը: Պարամետրը կատարվում է մի քանի անգամ: Սա կապահովի աշխատանքի արդյունավետությունը։

    Այսօր տարբեր տարրերի և միկրոսխեմաների ժամանակակից արտադրողները կարող են առաջարկել պահեստամասերի մեծ ընտրություն: Նրանք բոլորը տարբերվում են տեխնիկական բնութագրերով և արտաքին տեսքով:

    Ինքնուրույն թերմոստատ

    Ջերմաստիճանի կարգավորիչներ ջեռուցման համակարգերի համար

    Ջեռուցման համակարգերի համար օդի ջերմաստիճանի ցուցիչով թերմոստատ արտադրելիս և տեղադրելիս անհրաժեշտ է ճշգրիտ չափորոշել վերին և ստորին գծերը: Սա թույլ կտա խուսափել սարքավորումների գերտաքացումից, ինչը լավագույն դեպքում կարող է հանգեցնել ամբողջ համակարգի խափանման: Վատագույն դեպքում սարքավորման գերտաքացումը կարող է հանգեցնել դրա պայթելու և, հնարավոր է, մահացու ելքի:


    Այս նպատակների համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի սարք՝ ընթացիկ ուժը չափելու համար: Գծագրերի և գծապատկերների օգնությամբ դուք կարող եք պատրաստել բացօթյա սարքավորումներ պինդ վառելիքի կաթսայի ջերմաստիճանը կարգավորելու համար: Աշխատանքի համար կարող եք օգտագործել K561LA7 սխեման: Գործողության սկզբունքը թերմիստորի նույն ունակության մեջ է որոշակի ջերմաստիճանի պայմաններում դիմադրությունը նվազեցնելու կամ մեծացնելու համար: Ցանկալի ցուցանիշները կարող են սահմանվել AC ռեզիստորի միջոցով: Նախ, լարումը կիրառվում է ինվերտորի վրա, այնուհետև փոխանցվում է կոնդենսատորներին, որոնք միացված են ֆլիպֆլոպներին և վերահսկում են դրանց աշխատանքը:

    Գործողության սկզբունքը պարզ է. Քանի որ աստիճանները նվազում են, ռելեի լարումը մեծանում է: Եթե ​​արժեքը ցածր է ստորին սահմանային արժեքներից, օդափոխիչն ինքնաբերաբար կանջատվի:

    Ավելի լավ է տարրերը զոդել խլուրդ առնետի վրա: Որպես սնուցման աղբյուր, դուք կարող եք օգտագործել սարք, որն աշխատում է 3-15 Վ-ի սահմաններում:

    Ջեռուցման համակարգի վրա տեղադրված ցանկացած տնական սարք կարող է հանգեցնել դրա ձախողմանը: Բացի այդ, նման գործողությունները կարող են արգելվել պետական ​​վերահսկողական ծառայությունների կողմից։ Օրինակ, եթե տանը տեղադրված է գազի կաթսա, ապա նման լրացուցիչ սարքավորումները կարող են առգրավվել գազի ծառայության կողմից: Որոշ դեպքերում նույնիսկ տուգանքներ են նշանակվում։

    Ինքնուրույն թերմոստատ ջեռուցման տարրերի համար. դիագրամ և հրահանգներ

    Թվային սարքավորումներ

    Պահանջվող աստիճանների ճշգրիտ ճշգրտմամբ ժամանակակից սարքի արտադրության համար թվային բաղադրիչներն անփոխարինելի են:

    PIC16F628A-ն օգտագործվում է որպես հիմնական չիպ: Օգտագործելով նման միացում, դուք կարող եք կառավարել տարբեր էլեկտրոնային սարքեր:

    Գործողության սկզբունքը նույնպես շատ բարդ չէ. Ընդհանուր կաթոդով երեք նիշանի ցուցիչը մատակարարվում է սահմանված (պահանջվող) ջերմաստիճանի և ընթացիկ արժեքներով:

    Ցանկալի ջերմաստիճանը սահմանելու համար միկրոսխեման ունի երկու տարր sb1 և sb2, որոնց վրա հետագայում զոդում են մեխանիկական կոճակները: Առաջին տարրը ծառայում է ջերմաստիճանի իջեցմանը, իսկ երկրորդը՝ բարձրացմանը։

    Հիստերեզի արժեքի կարգավորումը կատարվում է sb3 կոճակը սեղմելիս, երբ կարգավորելը:

    Ինքներդ սարքեր պատրաստելիս կարևոր է ոչ միայն զոդել և շղթան ճիշտ պատրաստել, այլև սարքը ճիշտ տեղում տեղադրել սարքավորման վրա: Տախտակն ինքնին պետք է պաշտպանված լինի խոնավությունից և փոշուց, որպեսզի խուսափի կարճ միացումից և, համապատասխանաբար, սարքի խափանումից: Շատ կարեւոր դեր է խաղում նաեւ բոլոր շփումների մեկուսացումը։

    Ջերմաստիճանի կարգավորիչներ

    Շուկայում առկա սարքերի բազմազանություն

    Այսօր նման սարքավորումներ արտադրող ընկերությունները գնորդին առաջարկում են 3 հիմնական տեսակի սարքեր. Նրանք բոլորն աշխատում են տարբեր ներքին ազդանշանների վրա: Նրանց գործառույթն է վերահսկել ջերմաստիճանը և հավասարեցնել այն՝ կախված սարքի կարգավորումներից (վերին և ստորին գծեր):



    Ներքին ազդանշանների երեք տեսակ կա:

    1. 1. Տվյալները վերցվում են անմիջապես հովացուցիչ նյութից: Առօրյա կյանքում այն ​​այնքան էլ տարածված չէ, քանի որ դրա արդյունավետությունը անբավարար է։ Գործողության սկզբունքը ընկած է սուզվող սենսորի կամ այլ նմանատիպ սարքի մեջ: Չնայած արդյունավետության հետ կապված խնդիրներ կան, այն պատկանում է շուկայում նման սարքերի թանկ հատվածին:
    2. 2. Ներքին օդային ալիքներ. Այս տարբերակը ամենատարածվածն է, քանի որ այն համարվում է հուսալի և տնտեսական: Այն վերցնում է տվյալներ ոչ թե հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանից, այլ անմիջապես օդից։ Սա թույլ է տալիս ավելի բարձր ճշգրտություն: Ինչ աստիճան կսահմանվի կառավարման ստորաբաժանումում, սա կլինի օդի ջերմաստիճանը: Ջեռուցման համակարգին միանում է մալուխով։ Նման մոդելները մշտապես բարելավվում են արտադրողների կողմից, ինչը նրանց ավելի հարմար և ֆունկցիոնալ է դարձնում:
    3. 3. Արտաքին օդային ալիքներ. Աշխատում է փողոցային սենսորի հիման վրա։ Այն աշխատում է եղանակային պայմանների ցանկացած փոփոխության դեպքում և անմիջապես արձագանքում է՝ փոխելով ջեռուցման սարքավորումների կարգավորումները։

    Նման սարքերը կարող են լինել ինչպես էլեկտրական, այնպես էլ էլեկտրոնային: Ջերմաստիճանի կարգավորիչները կարող են ազդանշան ստանալ ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ ռեժիմում: Աշխատանքը և ջերմաստիճանի փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ ռադիատորների և գծի ճյուղերի ջերմաստիճանը վերահսկելու կամ կաթսայի հզորության փոփոխությունները գրանցելու միջոցով:

    Այսօր շուկան ունի շատ հայտնի մոդելներառաջատար արտադրողներից, ովքեր արդեն ամրապնդել են իրենց դիրքերը: Առաջին հերթին, դրանք ներառում են E 51.716 և IWarm 710: Մարմինն ինքնին չափսերով փոքր է և պատրաստված է պլաստիկ պոլիմերից, որը չի այրվում: Չնայած դրան, այն ունի շատ օգտակար հատկություններ: Ցուցադրումը, ինչպես և նման փոքր սափրիչները, բավականին մեծ է: Այն ցուցադրում է բոլոր առկա տվյալները: Նման սարքերի արժեքը 2500-3000 ռուբլի է:

    Առաջին մոդելի ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները ներառում են այն ցանկացած դիրքով պատին տեղադրելու հնարավորությունը, ջերմաստիճանը միաժամանակ վերահսկվում է հենց հատակից, ինչպես նաև 3 մ երկարությամբ մալուխի առկայությունը: Տեղադրելիս պետք է մտածել. կլինի արդյոք անվճար մուտք դեպի սարք՝ դրա անխոչընդոտ վերահսկման համար։

    Վերոնշյալ առավելություններին կան մի քանի մինուսներ. Դրանք ներառում են մի փոքր շարք գործառույթներ, որոնք հասանելի են այս սարքերի անալոգներում: Այն օգտագործելիս երբեմն տհաճություն է առաջացնում։ Բացի այդ, այս մոդելները չունեն ավտոմատ ջեռուցման գործառույթ: Բայց եթե ուզում ես, կարող ես ինքդ ավարտին հասցնել։

    Այսպիսով, ինքնուրույն թերմոստատ պատրաստելը կամ պատրաստի մոդել գնելն ու տեղադրելը դժվար չի լինի, եթե խստորեն հետևեք արտադրության և տեղադրման բոլոր դիագրամներին, գծագրերին և հրահանգներին: Այս սարքավորումը կխնայի սեփականատերերի ժամանակը որոշակի սարքերի ջերմաստիճանի ձեռքով վերահսկելու համար:

Ջերմաստիճանի ռեժիմին համապատասխանելը շատ կարևոր տեխնոլոգիական պայման է ոչ միայն արտադրության մեջ, այլև առօրյա կյանքում։ Ունենալով այդքան մեծ նշանակություն՝ այս պարամետրը պետք է ինչ-որ բանով կարգավորվի և վերահսկվի։ Նման սարքերի հսկայական քանակություն է արտադրվում՝ ունենալով բազմաթիվ առանձնահատկություններ և պարամետրեր։ Բայց ձեր սեփական ձեռքերով թերմոստատ պատրաստելը երբեմն շատ ավելի շահավետ է, քան պատրաստի գործարանային անալոգը գնելը:

Ստեղծեք ձեր սեփական թերմոստատը

Ջերմաստիճանի կարգավորիչների ընդհանուր հայեցակարգ

Արտադրության մեջ ավելի տարածված են սարքերը, որոնք ամրագրում և միաժամանակ կարգավորում են սահմանված ջերմաստիճանի արժեքը: Բայց նրանք իրենց տեղը գտան նաեւ առօրյա կյանքում։ Տանը անհրաժեշտ միկրոկլիման պահպանելու համար հաճախ օգտագործվում են ջրի ջերմաչափեր: Նրանք իրենց ձեռքերով նման սարքեր են պատրաստում բանջարեղենը չորացնելու կամ ինկուբատորը տաքացնելու համար։ Նման համակարգը կարող է իր տեղը գտնել ցանկացած վայրում։

Այս տեսանյութից մենք կիմանանք, թե ինչ է ջերմաստիճանի կարգավորիչը.


Փաստորեն, թերմոստատների մեծ մասը ընդհանուր սխեմայի միայն մի մասն է, որը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

  1. Ջերմաստիճանի սենսոր, որը չափում և շտկում է, ինչպես նաև փոխանցում է ստացված տեղեկատվությունը կարգավորիչին: Դա տեղի է ունենում ջերմային էներգիան էլեկտրական ազդանշանների փոխակերպման շնորհիվ, որոնք ճանաչվում են սարքի կողմից: Որպես սենսոր կարող է հանդես գալ դիմադրողական ջերմաչափը կամ ջերմաչափը, որոնք իրենց դիզայնով ունեն մետաղ, որն արձագանքում է ջերմաստիճանի փոփոխություններին և փոխում է իր դիմադրությունը դրա ազդեցության տակ:
  2. Վերլուծական բլոկը հենց կարգավորիչն է: Այն ստանում է էլեկտրոնային ազդանշաններ և արձագանքում է իր գործառույթներից կախված, որից հետո ազդանշան է փոխանցում մղիչին։
  3. Գործարկիչը մեխանիկական կամ էլեկտրոնային սարքի մի տեսակ է, որը միավորից ազդանշան ստանալիս իրեն որոշակի կերպ է պահում: Օրինակ, երբ սահմանված ջերմաստիճանը հասնի, փականը կփակի հովացուցիչ նյութի մատակարարումը: Ընդհակառակը, հենց որ ցուցումները իջնեն սահմանված արժեքներից, վերլուծական միավորը հրաման կտա բացել փականը:

Սրանք համակարգի երեք հիմնական մասերն են՝ սահմանված ջերմաստիճանի պարամետրերը պահպանելու համար: Չնայած, բացի նրանցից, այլ մասեր, ինչպիսիք են միջանկյալ ռելեը, կարող են մասնակցել միացումին: Բայց նրանք կատարում են միայն լրացուցիչ գործառույթ.

Գործողության սկզբունքը

Սկզբունքը, որով աշխատում են բոլոր կարգավորիչները, ֆիզիկական քանակի (ջերմաստիճանի) հեռացումն է, տվյալների փոխանցումը կառավարման միավորի միացում, որը որոշում է, թե ինչ պետք է արվի կոնկրետ դեպքում:

Եթե ​​դուք ջերմային ռելե եք պատրաստում, ապա ամենապարզ տարբերակը կունենա մեխանիկական կառավարման միացում: Այստեղ ռեզիստորի օգնությամբ սահմանվում է որոշակի շեմ, որին հասնելուն պես ազդանշան կտրվի ակտուատորին։

Լրացուցիչ ֆունկցիոնալություն ստանալու և ավելի լայն ջերմաստիճանի տիրույթով աշխատելու ունակության համար դուք պետք է տեղադրեք կարգավորիչ: Սա նաև կօգնի մեծացնել սարքի կյանքը:

Այս տեսանյութում դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես ինքներդ պատրաստել թերմոստատ էլեկտրական ջեռուցման համար.

Տնական ջերմաստիճանի կարգավորիչ

Իրականում կան բազմաթիվ սխեմաներ, որոնք թույլ են տալիս ինքնուրույն թերմոստատ պատրաստել: Ամեն ինչ կախված է այն տարածքից, որտեղ կօգտագործվի նման ապրանքը: Իհարկե, չափազանց բարդ և բազմաֆունկցիոնալ բան ստեղծելը չափազանց դժվար է: Բայց մի թերմոստատ, որը կարող է օգտագործվել ձմռան համար ակվարիում կամ չոր բանջարեղեն տաքացնելու համար, կարող է ստեղծվել նվազագույն գիտելիքներով:

Ամենապարզ շղթան

Ինքնուրույն ջերմային ռելեի ամենապարզ շղթան ունի առանց տրանսֆորմատորային սնուցման աղբյուր, որը բաղկացած է դիոդային կամուրջից՝ զուգահեռ միացված զեներ դիոդով, որը կայունացնում է լարումը 14 վոլտ-ի սահմաններում և մարող կոնդենսատորից։ Ցանկության դեպքում այստեղ կարող եք նաև ավելացնել 12 վոլտ լարման կայունացուցիչ:


Թերմոստատի ստեղծումը մեծ ջանք ու դրամական ներդրումներ չի պահանջում

Ամբողջ սխեման հիմնված կլինի TL431 zener դիոդի վրա, որը կառավարվում է բաժանարարով, որը բաղկացած է 47 կՕմ ռեզիստորից, 10 կՕմ դիմադրությունից և 10 կՕմ թերմիստորից, որը գործում է որպես ջերմաստիճանի սենսոր։ Նրա դիմադրությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: Գործողության լավագույն ճշգրտության հասնելու համար ավելի լավ է ընտրել դիմադրություն և դիմադրություն:

Գործընթացը ինքնին հետևյալն է. երբ միկրոսխեմայի կառավարման կոնտակտի վրա ձևավորվում է ավելի քան 2,5 վոլտ լարում, այն կբացի բացվածք, որը կմիացնի ռելեը՝ բեռը կիրառելով մղիչի վրա։

Ինչպես ձեր սեփական ձեռքերով ինկուբատորի համար թերմոստատ պատրաստել, կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված տեսանյութում.

Ընդհակառակը, երբ լարումը դառնում է ավելի ցածր, միկրոսխեման կփակվի, և ռելեն կանջատվի:

Ռելեի կոնտակտների չխկչխկոցից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ընտրել այն նվազագույն հոսանքով: Եվ մուտքերին զուգահեռ անհրաժեշտ է զոդել 470 × 25 Վ կոնդենսատոր:

Երբ օգտագործում եք NTC թերմիստոր և միկրոսխեմաներ, որոնք արդեն օգտագործվել են, նախ պետք է ստուգեք դրանց կատարումը և ճշգրտությունը:

Այսպիսով, պարզվում է, որ ամենապարզ սարքն էջերմաստիճանի վերահսկում. Սակայն ճիշտ բաղադրիչների առկայության դեպքում այն ​​գերազանց է գործում կիրառությունների լայն շրջանակում:

Ներքին սարք

Ինքնուրույն օդի ջերմաստիճանի ցուցիչով նման թերմոստատները օպտիմալ կերպով հարմար են սենյակներում և տարաներում նշված միկրոկլիմայի պարամետրերը պահպանելու համար: Այն լիովին ի վիճակի է ավտոմատացնել գործընթացը և վերահսկել ցանկացած ջերմային արտանետող տաք ջրից մինչև ջեռուցման տարրեր: Միևնույն ժամանակ, ջերմային անջատիչը ունի գերազանց գործառնական տվյալներ: Իսկ սենսորը կարող է լինել ինչպես ներկառուցված, այնպես էլ հեռակառավարվող:

Այստեղ թերմիստորը, որը նշված է դիագրամում R1, գործում է որպես ջերմաստիճանի սենսոր: Լարման բաժանարարը ներառում է R1, R2, R3 և R6, որոնցից ազդանշանը սնվում է գործառնական ուժեղացուցիչի միկրոսխեմայի չորրորդ փին: Հինգերորդ փին DA1-ը ազդանշան է ստանում R3, R4, R7 և R8 բաժանիչից:

Ռեզիստորների դիմադրությունը պետք է ընտրվի այնպես, որ չափվող միջավայրի հնարավորինս ցածր ջերմաստիճանում, երբ թերմիստորի դիմադրությունը առավելագույն է, համեմատիչը դրականորեն հագեցած լինի:

Համեմատիչի ելքային լարումը 11,5 վոլտ է։ Այս պահին VT1 տրանզիստորը գտնվում է բաց դիրքում, և K1 ռելեը միացնում է մղիչը կամ միջանկյալ մեխանիզմը, որի արդյունքում սկսվում է ջեռուցումը: Արդյունքում շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը բարձրանում է, ինչը նվազեցնում է սենսորի դիմադրությունը: Միկրոշրջանակի 4-րդ մուտքում լարումը սկսում է բարձրանալ և արդյունքում գերազանցում է 5-րդ պտուտակի լարումը: Արդյունքում համեմատիչը մտնում է բացասական հագեցվածության փուլ: Միկրոսխեմայի տասներորդ ելքում լարումը դառնում է մոտավորապես 0,7 վոլտ, ինչը տրամաբանական զրո է: Արդյունքում, VT1 տրանզիստորը փակվում է, և ռելեն անջատում և անջատում է մղիչը:

LM 311 չիպի վրա

Նմանատիպ ջերմակարգավորիչը նախատեսված է ջեռուցման տարրերի հետ աշխատելու համար և ի վիճակի է պահպանել սահմանված ջերմաստիճանի պարամետրերը 20-100 աստիճանի սահմաններում: Սա ամենաանվտանգ և հուսալի տարբերակն է, քանի որ դրա շահագործման մեջ օգտագործվում է ջերմաստիճանի ցուցիչի և հսկիչ սխեմաների գալվանական մեկուսացում, և դա լիովին բացառում է էլեկտրական ցնցումների հավանականությունը:

Նմանատիպ սխեմաների մեծամասնության նման, այն հիմնված է DC կամրջի վրա, որի մի թևում միացված է համեմատիչ, իսկ մյուսում՝ ջերմաստիճանի տվիչ: Համեմատիչը վերահսկում է սխեմայի անհամապատասխանությունը և արձագանքում է կամրջի վիճակին, երբ այն անցնում է հավասարակշռության կետը: Միաժամանակ նա փորձում է նաեւ թերմիստորի օգնությամբ հավասարակշռել կամուրջը՝ փոխելով նրա ջերմաստիճանը։ Իսկ ջերմային կայունացումը կարող է տեղի ունենալ միայն որոշակի արժեքով:

Resistor R6-ը սահմանում է այն կետը, որտեղ պետք է ձևավորվի հավասարակշռություն: Եվ կախված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից, R8 թերմիստորը կարող է մտնել այս հավասարակշռության մեջ, ինչը թույլ է տալիս կարգավորել ջերմաստիճանը:

Տեսանյութում կարող եք տեսնել պարզ թերմոստատի միացման վերլուծություն.


Եթե ​​R6-ով սահմանված ջերմաստիճանը պահանջվողից ցածր է, ապա R8-ի դիմադրությունը չափազանց բարձր է, ինչը նվազեցնում է համեմատիչի հոսանքը: Սա կհանգեցնի հոսանքի հոսքի և բացելու յոթերորդ VS1-ըորը կմիացնի ջեռուցման տարրը: Սա կնշվի LED-ով:

Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ R8 դիմադրությունը կնվազի: Կամուրջը կձգվի հավասարակշռության կետի: Համեմատողի վրա հակադարձ մուտքի պոտենցիալը սահուն նվազում է, իսկ ուղղակի մուտքի վրա՝ մեծանում։ Ինչ-որ պահի իրավիճակը փոխվում է, և գործընթացը տեղի է ունենում հակառակ ուղղությամբ։ Այսպիսով, ինքնուրույն ջերմակարգավորիչը կմիացնի կամ անջատի մղիչը՝ կախված R8 դիմադրությունից:

Եթե ​​չկա LM311 հասանելի, ապա այն կարելի է փոխարինել կենցաղային KR554CA301 չիպով: Պարզվում է պարզ թերմոստատ՝ ինքներդ արեք՝ նվազագույն ծախսերով, բարձր ճշգրտությամբ և հուսալիությամբ:

Անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ

Ինքնին, էլեկտրական ջերմաստիճանի կարգավորիչի ցանկացած շղթայի հավաքումը շատ ժամանակ և ջանք չի պահանջում: Բայց թերմոստատ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է նվազագույն գիտելիքներ էլեկտրոնիկայի ոլորտում, մասերի մի շարք ըստ գծապատկերի և գործիքի.

  1. Իմպուլսային զոդման երկաթ: Դուք կարող եք օգտագործել սովորական, բայց բարակ խայթոցով:
  2. Զոդում և հոսք:
  3. Տպագիր տպատախտակ:
  4. Թթու՝ հետքերը փորագրելու համար:

Առավելություններն ու թերությունները

Անգամ ինքդ ինքդ հասարակ թերմոստատն ունի բազմաթիվ առավելություններ և դրական կողմեր: Գործարանային բազմաֆունկցիոնալ սարքերի մասին ընդհանրապես չարժե խոսել։

Ջերմաստիճանի կարգավորիչները թույլ են տալիս.

  1. Պահպանեք հարմարավետ ջերմաստիճան:
  2. Խնայել էներգիայի ռեսուրսները.
  3. Մարդուն մի ներգրավեք գործընթացին.
  4. Հետևեք տեխնոլոգիական գործընթացին՝ բարելավելով որակը։

Թերությունների թվում կարելի է անվանել գործարանային մոդելների բարձր արժեքը: Իհարկե, դա չի վերաբերում տնական սարքերին։ Բայց արտադրականները, որոնք պահանջվում են հեղուկ, գազային, ալկալային և նմանատիպ այլ կրիչներով աշխատելիս, ունեն բարձր ինքնարժեք։ Հատկապես, եթե սարքը պետք է ունենա բազմաթիվ գործառույթներ և հնարավորություններ:

Վերև