TERMOSZTÁT DIAGRAM

Új technológia

A hazai piacon a termosztátok körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtek megjelenni, és helyettesítették a hagyományos csapokat és szelepeket, amelyek egyszerűen blokkolták a hűtőfolyadék feltételes áthaladását. Ennek a kialakításnak az a hátránya, hogy a radiátorba belépő hűtőfolyadék mennyiségének beállításával hosszú ideig nem tudja szabályozni a helyiség hőmérsékletét. Ha egy elektromos kazán többé-kevésbé stabilan működik, akkor a szilárd tüzelésű kazán hőmérséklet-tartománya nagyon magas, és az égési reakció intenzitásától függ. Ebben az esetben a szobák hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb lesz, és a lakók kényelme kétséges lesz.

Van egy másik fontos pont, ahonnan a termosztátok aktív bevezetése elkezdődött - a meleg padlóval való együttműködés. Ma már a padlófűtés az épületben az alapelv, a megfelelően kialakított fűtési rendszer pedig kombinált rendszer, amely padlófűtésből és radiátoros fűtésből áll. Ugyanakkor a padlófűtési körben a hőmérsékletnek 20-25 Celsius fokon, a radiátorokon keresztül történő fűtésnél pedig 50 fokosnak kell lennie.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

A termosztátok aktív bevezetése a padlófűtés beépítésével kezdődött

Hogyan lehet ebben az esetben verni, tekintve, hogy a padlófűtés és a radiátorok is ugyanabból a kazánból működnek? A válasz termosztát használata. A csap ebben az esetben nem oldja meg a nagyon meleg vízellátás problémáját a padlófűtési körben. A fűtés elosztásának egyszerű módja a termosztát felszerelése a padlófűtési kollektor bemeneténél, vagy termosztát használata minden fűtési körhöz.

A vízmelegítő termosztátjának célja

A fentieken kívül a termosztát felelős a kazán biztonságos működéséért. Pontosabban, amikor a víz hőmérséklete emelkedik, a nyomás a lezárt tartályban is megemelkedik, és ha ez a növekedés ellenőrizhetetlen, akkor hamarosan robbanás következik be. Ez nemcsak a felszerelésre, hanem az emberi egészségre is veszélyes lehet, ha éppen a közelben tartózkodik. A hőmérséklet-szabályozó egy olyan eszköz, amelyen keresztül az optimális hőmérsékleti szintet is fenntartjuk.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Ez egyfajta hőszelep, amely megakadályozza:

  • Túlmelegedés;
  • Robbanás;
  • Nem csak a berendezéseket, hanem a közeli ingatlanokat is megrongálom.

Ő felelős a víz fűtésének szabályozásáért a készülék csatlakoztatásának pillanatában, valamint annak biztosításáért, hogy a fűtőelem időben blokkolva legyen. Szinte minden gyártó igyekszik termosztáttal ellátni a kazánt. A termékek különböző modellekben kaphatók, de mindegyiknek ugyanaz a működési elve. Abban a pillanatban, amikor csatlakoztatnia kell a berendezést a hálózathoz, azonnal be kell állítania a vízmelegítés szintjét.

Ezután állítható vízmelegítés történik, és a termosztátra szerelt relé felelős a fűtőelem érintkezőinek kinyitásáért. Amikor a tartály teljesen lehűlt, a hőmérséklet a normál alá csökken, és a relé fűtőelemének érintkezői bezáródnak, aminek következtében a rendszer elindul, és a tartályban lévő folyadék újra felmelegszik.

Csináld magad hőmérsékletszabályozó teljesítménye és terhelése

Ami az LM 335 csatlakoztatását illeti, annak következetesnek kell lennie. Minden ellenállást úgy kell kiválasztani, hogy a hőmérséklet-érzékelőn áthaladó áram teljes mennyisége megfeleljen a 0,45 mA és 5 mA közötti mutatóknak. A jel túllépése nem megengedett, mert az érzékelő túlmelegszik és torz adatokat mutat.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

A termosztát több módon is bekapcsolható:

  • 12 V-ra fókuszáló tápegység használata;
  • Bármilyen más eszközzel, amelynek teljesítménye nem haladja meg a fenti értéket, de a tekercsen átfolyó áram nem haladhatja meg a 100 mA-t.

Emlékeztetjük még egyszer, hogy az érzékelő áramkörében az áram nem haladhatja meg az 5 mA-t, ezért nagy teljesítményű tranzisztort kell használnia. A legjobb a KT 814. Természetesen ha el akarjuk kerülni a tranzisztor használatát, akkor használhatunk alacsonyabb áramszintű relét. 220V-ról tud működni.

Beltéri vezérlés

A pince hőmérséklet-szabályozójának tipikus diagramja.

Az eszközöket latin betűk és számok jelölik. Például LM135. Annak érdekében, hogy ne tévedjen a választás során, ne feledje: 1 - katonai felszerelésekben, 2 - termelési berendezésekben és eszközökben, 3 - háztartási készülékekben. Az orosz analóg a tranzisztorok megnevezése - 2T (katonai) és CT (tömeg). Az ilyen érzékelő működési elve a következő: a hőmérséklet növekedésével a stabilizáló feszültség nő, vagyis ez egy zener-dióda. A helyes választást a készülék műszaki adatainak elolvasásával ellenőrizheti. A kalibrációs pont kelvinben van megadva. A hőmérsékleti skála Celsius-fokban van megadva.

Emlékezve az iskolai fizikatanfolyamra, fordítsa le 0С= 0+273=273К. Az érzékelő működési tartománya -40 és 100°C között van. Ha ilyen érzékelőt használnak, nincs szükség megkérdőjelezhető kísérletekre. Elég kiszámítani a feszültséget a zener dióda kimenetén, majd megadni ezt az értéket masterként a komparátor (összehasonlító eszköz) bemenetén. Az LM335 hőmérséklet-érzékelő olcsó - körülbelül 35-40 rubel. E hőmérséklet-érzékelő alapján rajzolja meg a pince termosztátjának diagramját.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

A termosztát sematikus diagramja.

A gyakorlatban kiegészül a fűtőberendezés bekapcsolására szolgáló kimeneti eszközzel, tápegységgel és működésjelzővel.

A következő fontos elem egy komparátor, például az LM311. Két bemenete van - közvetlen (2), "+" jelzéssel és inverz (3), "-" jelzéssel és egy kimenettel. Az ábrán a komparátor kimenetét a 7-es szám jelzi. Ez az eszköz így működik: a 2. bemenet feszültsége nagyobb, mint a 3. bemeneten, a kimeneten magas szintet kapunk. A tranzisztor kinyílt, csatlakoztatta a terhelést. A közvetlen bemenetre csatlakoztatott potenciométer állítja be a hőmérsékletet - beállítja a komparátor küszöbét. Ellenkező esetben (a 2. bemenet feszültsége kisebb, mint a 3. bemeneten) a kimeneti szint csökken. A hőmérséklet emelkedik, a hőrelé aktiválódik, a komparátor alacsony szintre megy, a tranzisztor bezárul, a fűtőelem kikapcsol. Ez a ciklus folyamatosan ismétlődik.

Egyszerű, barkácsolható elektronikus termosztát. Módszert javaslok egy házi termosztát készítésére, amellyel hideg időben is kényelmes hőmérsékletet lehet fenntartani a helyiségben. A termosztát 3,6 kW-ig teszi lehetővé a teljesítmény átkapcsolását. Minden rádióamatőr kialakítás legfontosabb része a ház. Egy gyönyörű és megbízható tok hosszú élettartamot biztosít minden házi készítésű készülék számára. A termosztát alább látható változatában egy kényelmes kis méretű tok és az összes teljesítményelektronika az üzletekben kapható elektronikus időzítőből kerül felhasználásra. A saját készítésű elektronikus rész az LM311 komparátor chipre épül.

DIY hőmérséklet-szabályozó részletek

A hőmérséklet-érzékelő általában egy termisztor - olyan elem, amelynek elektromos ellenállása a hőmérséklettől függően változik. Félvezető elemeket is használnak - tranzisztorokat és diódákat, amelyek jellemzőit a hőmérséklet is befolyásolja: hevítéskor a kollektoráram (tranzisztoroknál) nő, miközben a működési pont eltolódása figyelhető meg, és a tranzisztor leáll, anélkül, hogy reagálna a hőmérsékletre. bemeneti jel.

TERMOSZTÁT DIAGRAMAz ilyen érzékelőknek azonban van egy jelentős hátránya: meglehetősen nehéz kalibrálni őket, vagyis bizonyos hőmérsékleti értékekhez „kötődnek”, ezért a házilag készített termosztát pontossága sok kívánnivalót hagy maga után.

Eközben az ipar már régóta elsajátította az olcsó hőérzékelők gyártását, amelyek kalibrálását a gyártási folyamat során végzik.

Ezek közé tartozik a National Semiconductor LM335 márkájú eszköze, amelynek használatát javasoljuk. Ennek az analóg hőérzékelőnek az ára mindössze 1 dollár.

A „három” a jelölésben a digitális sor első pozíciójában azt jelenti, hogy az eszköz a háztartási készülékekben való használatra összpontosít. Az LM235 és LM135 módosításokat ipari, illetve katonai használatra szánják.

16 tranzisztorral ez az érzékelő úgy működik, mint egy zener-dióda. Ezenkívül a stabilizáló feszültsége a hőmérséklettől függ.

A függőség a következő: minden fokhoz abszolút skálán (Kelvinben) 0,01 V feszültség van, azaz nulla Celsius (273 Kelvin) mellett a kimeneti stabilizációs feszültség 2,73 V lesz. A gyártó kalibrálja az érzékelőt 25 C (298 K ) hőmérsékleten. A működési tartomány -40 és +100 Celsius fok között van.

TERMOSZTÁT DIAGRAMÍgy az LM335-re épülő termosztát összeszerelésekor a felhasználó megszabadul attól, hogy próba-hibával kiválassza azt a referenciafeszültséget, amelyen a készülék biztosítja a kívánt hőmérsékletet.

Egy egyszerű képlettel kiszámítható:

Ahol T a felhasználó számára érdekes hőmérséklet a Celsius-skálán.

A hőmérséklet érzékelőn kívül szükségünk van egy komparátorra (ugyanazon gyártó LM311 márkája megfelelő), egy potenciométerre a referenciafeszültség előállításához (a szükséges hőmérséklet beállításához), egy kimeneti eszközre terhelés csatlakoztatásához (relé), jelzőkre, ill. egy tápegység.

A termosztát az autonóm fűtés szerves része. A fűtőkazán termosztátja segít fenntartani a hőmérsékletet a házban kényelmes szinten.

Itt elemezzük az infravörös fűtőberendezés termosztátjának működési elvét.

Fűtőradiátorhoz érdemes termosztátot szerelni? Ebben a http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/termoregulyator-dlya-radiatora-otopleniya.html cikkben megvizsgáljuk az eszköz célját, valamint a telepítés típusait és jellemzőit.

Az ősi időkben

TERMOSZTÁT DIAGRAMA múlt század első háztartási és ipari inkubátoraiban bimetál relékkel szabályozták a hőmérsékletet. A terhelés eltávolítása és az érintkezők túlmelegedésének hatásának kiküszöbölése érdekében a fűtőtesteket nem közvetlenül, hanem erős teljesítményreléken keresztül kapcsolták be. Ez a kombináció a mai napig megtalálható az olcsó modellekben. Az áramkör egyszerűsége volt a kulcs a megbízható működéshez, és minden középiskolás diák saját kezűleg készíthet ilyen termosztátot egy inkubátorhoz.

Az alacsony felbontás és a kiigazítás bonyolultsága minden pozitívumot megcáfolt. A folyamat hőmérsékletét az ütemterv szerint 0,5 ° C-os lépésekben kell csökkenteni, és ezt nagyon problémás pontosan megtenni az inkubátor belsejében található relé beállító csavarjával. A hőmérséklet általában állandó maradt a teljes inkubációs időszak alatt, ami a keltethetőség csökkenéséhez vezetett. Kényelmesebbek voltak a beállítógombbal és beosztásos skálával ellátott tervek, de a tartási pontosság ± 1-2 ° C-kal csökkent.

A termikus relé típusai

A hagyományos termosztát egy kisméretű elektronikai egység, amelyet megfelelő helyen falra szerelnek, és vezetékekkel csatlakoznak a hőforráshoz. Az előlapon csak hőfokszabályzó található, ez a legolcsóbb készülék.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Ezen kívül vannak más típusú hőrelék is:

  • programozható: folyadékkristályos kijelzővel rendelkeznek, vezetékekkel vannak csatlakoztatva, vagy vezeték nélküli kapcsolatot használnak a kazánnal. A program lehetővé teszi a hőmérséklet-változás beállítását a nap bizonyos óráiban és a hét folyamán nappal;
  • ugyanaz a készülék, csak GSM-modullal;
  • autonóm szabályozó, amely saját akkumulátorral működik;
  • vezeték nélküli termosztát távérzékelővel a fűtési folyamat szabályozásához a környezeti hőmérséklettől függően.

A programozható többfunkciós hőrelék jelentősen energiát takarítanak meg. A nap azon óráiban, amikor senki nincs otthon, nincs értelme magas hőmérsékletet fenntartani a szobákban.A háztulajdonos családja munkarendjének ismeretében mindig be tudja programozni a hőmérséklet-kapcsolót, hogy bizonyos órákban a levegő hőmérséklete csökkenjen, és a fűtést egy órával az emberek érkezése előtt bekapcsolják.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

A GSM modullal felszerelt háztartási termosztátok képesek a kazánmű távvezérlésére cellás kommunikáción keresztül. Költségvetési lehetőség - értesítések és parancsok küldése SMS-ben - üzenetek mobiltelefonról. Az eszközök fejlett verzióinak saját alkalmazásai vannak telepítve az okostelefonra.

A kazánok fő típusai és a hőmérséklet szabályozás

Többféle kazán létezik: szilárd tüzelőanyag, gáz, elektromos és folyékony tüzelőanyag.

A kazánokat világszerte széles körben használják. Van itthoni minta, van kazán és import is. A gyártás anyaga acél vagy öntöttvas. Könnyen kezelhető, gazdaságos, a hűtőfolyadék hőmérsékletének beállításával. Az olcsóbb modellekben ezt a funkciót egy speciális eszköz - hőelem - segítségével hajtják végre.

Szerkezetileg a termoelem olyan fémtermék, amelynek geometriai méretei a hőmérséklet hatására csökkennek vagy nőnek (a melegítés mértékétől függően). Ez pedig megváltoztatja egy speciális kar helyzetét, amely bezárja és kinyitja a huzatcsappantyút. A képen egy ilyen szabályozó példa látható:

Fotó: minta termosztát

Minél jobban nyitva van a csappantyú, annál erősebb az égési folyamat, és fordítva. Így a zárt típusú égéstérbe jutó levegő mennyiségét a termosztát teljes mértékben szabályozza, és szükség esetén leállítja az adagolását, és az égési folyamat kialszik. A modernebb modellekben vezérlőket telepítenek, amelyek a megadott hőviszonyoktól függően szabályozzák a levegő áramlását, bekapcsolva (vagy kikapcsolva) egy speciális ventilátort (lásd az alábbi képet):

Bojler hőmérséklet szabályozóval

A gázkazánok a legelterjedtebb és legolcsóbb üzemi egységek. A kazánok egykörös és kétkörösek. Az egykörös kazánok egy hőcserélővel rendelkeznek, és csak fűtésre szolgálnak. A kapcsolási áramkör az alábbi ábrán látható:

Egykörös kazán bekapcsolásának sémája

A kétkörös kazánok két hőcserélővel rendelkeznek, és fűtésre és melegvíz előállítására szolgálnak. A kazán bekötési rajza az alábbiakban látható:

Kétkörös kazán bekapcsolásának sémája

Egyes kazánok külön vezérléssel rendelkeznek a fűtéshez és a melegvíz hőmérséklethez.

A termosztát beállítása

Mint már említettük, az LM335 érzékelőn alapuló termosztátot nem kell konfigurálni. Elég tudni, hogy a potenciométer mekkora feszültséget szolgáltat a komparátor közvetlen bemenetére.

Voltmérővel tudod mérni. A szükséges feszültségértéket a fenti képlet határozza meg.

Ha például szükséges, hogy a készülék 20 fokos hőmérsékleten működjön, akkor 2,93 V-nak kell lennie.

Ha bármilyen más elemet használnak hőmérséklet-érzékelőként, a referenciafeszültséget empirikusan ellenőrizni kell. Ehhez digitális hőmérőt kell használnia, például TM-902C. A pontos beállítás érdekében a hőmérő és a termosztát érzékelői elektromos szalaggal összekapcsolhatók, majd különböző hőmérsékletű környezetbe kerülnek.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Termosztát rögtönzött anyagokból

A potenciométer gombját egyenletesen kell forgatni, amíg a termosztát nem működik. Ezen a ponton érdemes megnézni a digitális hőmérő skáláját, és a rajta kijelzett hőmérsékletet alkalmazni a termosztát skálájára. Extrém pontokat határozhat meg, például 8 és 40 fokos hőmérsékleteknél, és a tartomány egyenlő részekre osztásával jelölheti meg a közbenső értékeket.

Ha nincs kéznél digitális hőmérő, a szélsőséges pontokat jég úszó vízzel (0 fok) vagy forrásban lévő vízzel (100 fok) lehet meghatározni.

A fűtőberendezés kiválasztásával szembesülve az emberek azt tapasztalják, hogy sokféle készülék létezik, de ki kell választani egyet. Kerámia fűtőtest otthonra - a megfelelő választás finomságai, a modellek és az árak áttekintése.

Ebben a témában a levegő páratartalmának normáit és mérési módját mutatjuk be.

Működés elve

A hőmérséklet-érzékelő elektromos impulzusokat ad, amelyek áramértéke a hőmérsékleti szinttől függ. Ezeknek az értékeknek a belső aránya lehetővé teszi, hogy a készülék nagyon pontosan meghatározza a hőmérsékleti küszöböt, és eldöntse például, hogy a szilárd tüzelésű kazán levegőbefúvó csappantyúját hány fokkal kell kinyitni, vagy a melegvíz-ellátó csappantyút hány fokkal kell kinyitni. nyisd ki. A termosztát működésének lényege, hogy az egyik értéket a másikra konvertálja, és az eredményt korrelálja az aktuális szinttel.

Az egyszerű házi készítésű szabályozók általában mechanikus vezérléssel rendelkeznek egy ellenállás formájában, amelynek mozgatásával a felhasználó beállítja a kívánt hőmérsékleti küszöböt, azaz jelzi, hogy milyen külső hőmérsékleten lesz szükség a betáplálás növelésére. Fejlettebb funkcionalitással az ipari eszközök szélesebb korlátokra programozhatók, vezérlő segítségével, a különböző hőmérsékleti tartományoktól függően. Nem rendelkeznek mechanikus vezérléssel, ami hozzájárul a hosszú munkavégzéshez.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Milyen alkatrészekre van szüksége egy barkács-termosztáthoz

A hőmérséklet-érzékelőhöz leggyakrabban termisztort használnak, ez egy olyan elem, amely a hőmérséklet-jelzőtől függően szabályozza az elektromos ellenállást.

A félvezető alkatrészeket is gyakran használják:

  • Diódák;
  • Tranzisztorok.

A hőmérsékletnek ugyanolyan hatást kell gyakorolnia a jellemzőkre. Vagyis melegítéskor a tranzisztor áramának növekednie kell, és ezzel egyidejűleg le kell állnia, a bejövő jel ellenére. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen részleteknek nagy hátrányuk van. Túl nehéz kalibrálni, pontosabban nehéz lesz ezeket az alkatrészeket egyes hőmérséklet-érzékelőkkel összekapcsolni.

Jelenleg azonban az ipar nem áll meg, és a 300-as sorozatból lehet látni készülékeket, ez az LM335, amit egyre inkább ajánlanak a szakemberek és az LM358n. A nagyon alacsony költségek ellenére ez a rész az első helyet foglalja el a jelölésekben, és a háztartási készülékekkel való kombinációra összpontosít. Érdemes megemlíteni, hogy ennek a résznek az LM 235 és 135 módosításait sikeresen használják a katonai és az iparban. A körülbelül 16 tranzisztort tartalmazó érzékelő stabilizátorként működik, és feszültsége teljes mértékben a hőmérséklet-jelzőtől függ.

A függőség a következő:

  1. Minden fokban körülbelül 0,01 V lesz, ha Celsiusra fókuszál, akkor a 273-as mutató esetén a kimeneti eredmény 2,73 V lesz.
  2. A működési tartomány -40 és +100 fok között korlátozott. Az ilyen mutatóknak köszönhetően a felhasználó próba-hibával teljesen megszabadul a beállításoktól, és a szükséges hőmérséklet minden esetben biztosított.

Ezenkívül a hőmérséklet-érzékelőn kívül szüksége lesz egy komparátorra is, a legjobb, ha vásárol egy LM 311-et, amelyet ugyanaz a gyártó gyárt, egy potenciométert a referenciafeszültség kialakításához és egy kimeneti beállítást a relé bekapcsolásához. . Ne felejtsen el tápegységet és speciális indikátorokat vásárolni.

Digitális termosztát

Egy teljesen működőképes, pontos kalibrációval rendelkező termosztát létrehozásához nélkülözhetetlenek a digitális elemek. Fontolja meg a hőmérséklet-szabályozó készüléket egy kis zöldségbolt számára.

A fő elem itt a PIC16F628A mikrokontroller. Ez a chip különféle elektronikus eszközök vezérlését biztosítja. A PIC16F628A mikrokontroller 2 analóg komparátort, egy belső oszcillátort, 3 időzítőt, SSR összehasonlító és USART adatcsere modulokat tartalmaz.

Amikor a termosztát működik, a meglévő és beállított hőmérséklet értéke az MT30361-be kerül - egy három számjegyű, közös katóddal rendelkező jelzőbe. A kívánt hőmérséklet beállításához a következő gombokat kell használni: SB1 - csökkentése és SB2 - növelése. Ha az SB3 gomb lenyomása közben végez hangolást, beállíthatja a hiszterézis értékeit. Ennek az áramkörnek a minimális hiszterézis értéke 1 fok. Részletes rajz a terven látható.

Számos technológiai folyamatban használják, beleértve a háztartási fűtési rendszereket is. A termosztát működését meghatározó tényező a külső hőmérséklet, melynek értékét elemezzük és a beállított határérték elérésekor csökkentjük vagy növeljük az áramlási sebességet.

A hőszabályzók különféle kivitelben kaphatók, és ma nagyon sok ipari változat kapható, amelyek különböző elvek szerint működnek, és különböző területeken használhatók. Rendelkezésre állnak a legegyszerűbb elektronikus áramkörök is, amelyeket megfelelő elektronikai ismeretekkel bárki össze tud szerelni.

Csináld magad termosztát séma

A termosztát kialakításáról elmondható, hogy nem különösebben bonyolult, ezért a legtöbb rádióamatőr ezzel a készülékkel kezdi az edzést, és ezen is csiszolják tudásukat, mesterségbeli tudásukat. Nagyon sok eszközáramkör található, de a legelterjedtebb az úgynevezett komparátort használó áramkör.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Ennek az elemnek több bemenete és kimenete van:

  • Az egyik bemenet a kívánt hőmérsékletnek megfelelő referenciafeszültség táplálásának felel meg;
  • A második feszültséget kap a hőmérséklet-érzékelőtől.

Maga a komparátor veszi az összes bejövő leolvasást és összehasonlítja azokat. Ha kimenőjelet generál, bekapcsolja a relét, amely árammal látja el a fűtő- vagy hűtőegységet.

Házi készítésű külső termosztát a kazán használati utasításához

Az alábbiakban egy házi készítésű kazán termosztátjának diagramja látható, amely Atmega-8 és 566 sorozatú mikroáramkörökre, folyadékkristályos kijelzőre, fotocellára és számos hőmérséklet-érzékelőre van összeszerelve. A programozható Atmega-8 chip felelős a termosztát beállítások beállított paramétereinek betartásáért.

Házi készítésű külső termosztát vázlata a kazánhoz

Valójában ez az áramkör be- vagy kikapcsolja a kazánt, amikor a külső hőmérséklet csökken (emelkedik) (U2 érzékelő), és akkor is végrehajtja ezeket a műveleteket, amikor a helyiség hőmérséklete megváltozik (U1 érzékelő). Két időzítő munkájának beállítása biztosított, amelyek lehetővé teszik ezen folyamatok idejének beállítását. A fotoellenállással ellátott áramkör a napszaknak megfelelően befolyásolja a kazán bekapcsolásának folyamatát.

Az U1 érzékelő közvetlenül a helyiségben, az U2 érzékelő pedig kívül található. A kazánhoz csatlakozik és mellé szerelik. Szükség esetén hozzáadhatja az áramkör elektromos részét, amely lehetővé teszi a nagy teljesítményű egységek be- és kikapcsolását:

Az áramkör elektromos része, amely lehetővé teszi a nagy teljesítményű egységek be- és kikapcsolását

Egy másik termosztát áramkör egy vezérlőparaméterrel a K561LA7 chipen:

A K561LA7 mikroáramkör alapján egy vezérlési paraméterrel rendelkező termosztát sémája

A K651LA7 chipre épülő összeszerelt termosztát egyszerű és könnyen állítható. Termosztátunk egy speciális termisztor, amely jelentősen csökkenti az ellenállást fűtéskor. Ez az ellenállás az elektromos feszültségosztó hálózathoz csatlakozik. Ezen az áramkörön is van egy R2 ellenállás, amivel beállíthatjuk a kívánt hőmérsékletet. Egy ilyen séma alapján bármilyen kazánhoz készíthet termosztátot: Baksi, Ariston, Evp, Don.

Egy másik áramkör egy mikrokontrolleren alapuló termosztáthoz:

Mikrokontroller alapú termosztát séma

A készülék összeszerelése a PIC16F84A mikrokontroller alapján történik. Az érzékelő szerepét egy DS18B20 digitális hőmérő látja el. Egy kis relé vezérli a terhelést. A mikrokapcsolók állítják be a kijelzőn megjelenő hőmérsékletet. Összeszerelés előtt programoznia kell a mikrokontrollert. Először töröljön mindent a chipről, majd programozza újra, majd szerelje össze és használja egészségére. A készülék nem szeszélyes és jól működik.

Az alkatrészek ára 300-400 rubel. Egy hasonló szabályozó modell ötször többe kerül.

Néhány utolsó tipp:

  • bár a legtöbb modellhez a termosztátok különböző változatai alkalmasak, mégis kívánatos, hogy a kazán és magának a kazánnak a termosztátját ugyanaz a gyártó gyártsa, ez nagyban leegyszerűsíti a telepítést és magát a működési folyamatot;
  • az ilyen berendezések vásárlása előtt ki kell számítania a helyiség területét és a szükséges hőmérsékletet, hogy elkerülje a berendezés „leállását”, valamint a vezetékek megváltoztatását a nagyobb teljesítményű eszközök csatlakoztatása miatt;
  • a berendezés felszerelése előtt gondoskodnia kell a helyiség hőszigeteléséről, különben elkerülhetetlen a nagy hőveszteség, és ez további kiadási tétel;
  • ha nem biztos abban, hogy drága felszerelést kell vásárolnia, akkor végezhet fogyasztói kísérletet. Vegyél egy olcsóbb mechanikus termosztátot, állítsd be és nézd meg az eredményt.

A hőmérséklet-szabályozók általános fogalma

Gyakrabban fordulnak elő a gyártásban azok az eszközök, amelyek rögzítik és egyidejűleg szabályozzák a beállított hőmérsékleti értéket. De a hétköznapokban is megtalálták a helyüket. A szükséges mikroklíma fenntartásához a házban gyakran használnak termosztátokat a vízhez. Saját kezűleg készítenek ilyen eszközöket zöldségek szárítására vagy inkubátor melegítésére. Egy ilyen rendszer bárhol megtalálhatja a helyét.

Ebből a videóból megtudjuk, mi az a hőmérséklet-szabályozó:

Valójában a legtöbb termosztát csak része a teljes rendszernek, amely a következő összetevőkből áll:

  1. Hőmérséklet-érzékelő, amely méri és rögzíti, valamint továbbítja a kapott információkat a vezérlőnek. Ez annak köszönhető, hogy a hőenergiát elektromos jelekké alakítják, amelyeket a készülék felismer. Érzékelőként egy ellenálláshőmérő vagy egy hőelem működhet, amelyek kialakításukban olyan fémet tartalmaznak, amely reagál a hőmérséklet változásaira, és ennek hatására megváltoztatja ellenállását.
  2. Az analitikai blokk maga a szabályozó. Elektronikus jeleket fogad és funkcióitól függően reagál, majd jelet továbbít az aktuátornak.
  3. Az aktuátor egyfajta mechanikus vagy elektronikus eszköz, amely az egységtől érkező jel vételekor meghatározott módon viselkedik. Például a beállított hőmérséklet elérésekor a szelep leállítja a hűtőfolyadék-ellátást. Ezzel szemben, amint a leolvasott értékek a beállított értékek alá esnek, az analitikai egység parancsot ad a szelep kinyitására.

Házi készítésű termosztát lépésről lépésre

Ha megvásárolta az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt, csak a részletes utasításokat kell figyelembe vennie. Megfontoljuk a 12 V-ra tervezett hőmérséklet-érzékelő példáját.

A házi készítésű hőmérséklet-szabályozót a következő elv szerint állítják össze:

  1. Felkészítjük a testet. Használhat régi héjakat a pultból, például a Granit-1 telepítéséből.
  2. Kiválasztod a neked legjobban tetsző sémát, de a mérőről is tájékozódhatsz a táblán. A „+” jelű előre löket potenciométer csatlakoztatásához szükséges, a „–” jelzésű fordított bemenet pedig hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatására szolgál. Ha megtörténik, hogy a közvetlen bemenet feszültsége magasabb a szükségesnél, akkor a kimeneten magas jelölést kell beállítani, és a tranzisztor elkezdi táplálni a relét, az viszont a fűtőelemet.Amint a kimeneti feszültség meghaladja a megengedett értéket, a relé kikapcsol.
  3. Annak érdekében, hogy a termosztát a biztosítandó idő- és hőmérsékletkülönbségeken működjön, negatív típusú csatlakozást kell létrehozni egy ellenállás segítségével, amely a közvetlen bemenet és a komparátor kimenete között van kialakítva.
  4. Ami a transzformátort és tápegységét illeti, itt egy régi villanyóra indukciós tekercsére lehet szükség. Annak érdekében, hogy a feszültség megfeleljen a 12 voltos mutatónak, 540 fordulatot kell tennie. Csak akkor lehet őket felszerelni, ha a huzal átmérője nem haladja meg a 0,4 mm-t.

Ez minden. Ezekben a kis műveletekben a termosztát saját kezű létrehozásának minden munkája rejlik. Lehetséges, hogy bizonyos készségek nélkül maga nem fogja tudni azonnal megtenni, azonban a fényképes és videós utasítások alapján minden képességét próbára teheti.

Egyszerű kialakításának köszönhetően a saját készítésű hőszabályozó bárhol használható.

Például:

  • Meleg padlóhoz;
  • A pincébe;
  • Beállíthatja a levegő hőmérsékletét;
  • A sütőhöz;
  • Akváriumhoz, ahol szabályozni fogja a víz hőmérsékletét;
  • Az elektromos kazánszivattyú hőmérséklet-értékének szabályozása érdekében (be- és kikapcsolása);
  • És még autónak is.

Nem szükséges digitális, elektronikus vagy mechanikus kereskedelmi hőkapcsolót használni. Miután megvásárolt egy olcsó hőrelét, állítsa be a triac és a hőelem teljesítményét, és házi készítésű eszköze nem fog rosszabbul működni, mint a vásárolt.

DIY javítás

Kézzel összeszerelve ezek az eszközök hosszú ideig tartanak, de számos olyan szokásos helyzet is előfordulhat, amikor javításra lehet szükség:

  • A beállító ellenállás meghibásodása - leggyakrabban előfordul, mivel a rézpályák elhasználódnak, az elem belsejében, amelyen az elektróda csúszik, alkatrész cserével oldják meg.
  • A tirisztor vagy a trióda túlmelegedése - a tápellátást rosszul választották ki, vagy a készülék a helyiség rosszul szellőző részén található. Ennek elkerülése érdekében a tirisztorokat radiátorokkal szerelik fel, vagy a termosztátot semleges mikroklímával rendelkező zónába kell helyezni, ami különösen fontos a nedves helyiségekben.
  • Nem megfelelő hőmérséklet-szabályozás - a termisztor károsodása, korrózió vagy szennyeződés a mérőelektródákon.

Minőségi anyagok a munka elvégzéséhez

Szükséged lesz:

  • potenciométer;
  • beépített stabilizátor;
  • hálózati adapter;
  • kimeneti eszköz;
  • termosztát.

Manapság bármilyen eszközt meg lehet vásárolni boltban, de néha olcsóbb, ha saját kezűleg készíti el. Természetesen nem érdemes elektromos készülékekhez alkatrészeket forrasztani, de nagyon is lehet egyedi, a pince paramétereihez illeszkedő készüléket készíteni. Egy ilyen eszköz séma egyszerű. Egy bizonyos hőmérsékletet a fűtőelem (TENA) be- és kikapcsolása tart fenn.

A hőmérséklet egy előre meghatározott szintre emelkedik, egy speciális eszköz aktiválódik - egy komparátor, a fűtőelem kikapcsol. Elméletileg egy ilyen eszközt könnyű elkészíteni, de ha a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor világossá válik, hogy nem minden olyan egyszerű. Korábban a kalibrálást a következőképpen végezték: a hőmérséklet-érzékelőt először jégbe, majd forrásban lévő vízbe merítették.

A leolvasások méréséhez voltmérőt és hőmérőt vettünk, és beállítottuk a kívánt reakcióhőmérsékletet. A folyamat sok időt vett igénybe, és nem a legjobb eredményeket hozta. Ma már nem probléma a hőmérséklet-érzékelő vásárlása. A gyártás során kalibrálják őket, így nem kell kísérleteket végezni. A modern technológiák lehetővé tették egy ilyen hőmérséklet-érzékelő létrehozását, amely digitális információkat továbbít.Ezen eszközök segítségével a lakás különböző pontjain lehet mérni a hőmérsékletet - nemcsak az ablakon kívül, hanem a házon belül is szabályozhatja a hőmérsékletet.

Elektromos kazánok

A gáz- és szilárd tüzelésű kazánok meglehetősen gyakori alternatívája. Sok előny, nagy hatékonyság, de hosszú megtérülési idő. A bekötés egyszerű, mint a gázkazánoknál, de hidegvízellátás nélkül. Hőmérséklet-szabályozás és túlmelegedés elleni védelem biztosított.

Kazán mechanikus időzítő

Az elektromos kazán egyszerű mechanikus időzítőjével három lehetőség van a központi fűtési rendszer elindítására:

  1. A kazán ki van kapcsolva;
  2. A kazán meleg vizet szolgáltat;
  3. A kazán a beállított időpontban kapcsol be és ki.

A mechanikus időzítőknek általában egy nagy kerek tárcsája van, középen 24 órás skálával. A tárcsa elfordításával beállíthatja a kívánt időt, majd abban a pozícióban hagyhatja. A kazán a megfelelő időben bekapcsol. A külső rész egy 15 perces periódusú fülkészletből áll, amelyeket a működési és beállítási módok beállításának kényelme érdekében helyeznek be. Vészhelyzeti újrakonfigurálás lehetséges, amelyet akkor hajtanak végre, amikor a kazán csatlakoztatva van a hálózathoz.

A mechanikus időzítőket könnyű beállítani, de a kazán minden nap ugyanabban az időpontban kapcsol be és ki, és ez nem biztos, hogy a tulajdonosokat elégíti ki, ha nagy a család, és a fürdési eljárásokat naponta többször, különböző időpontokban végzik.

Áramkör logikai chippel

Ez az áramkör abban különbözik az előzőtől, hogy zener dióda helyett K561LA7 logikai chipet használ. A hőmérséklet-érzékelő továbbra is termisztor (megnevezés - VDR1), csak most a mikroáramkör logikai egysége hozza meg az áramkör lezárására vonatkozó döntést. A K561LA7 márkát egyébként a szovjet idők óta gyártják, és mindössze fillérekbe kerül.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Az impulzusok közbenső erősítésére a KT315 tranzisztort használják, ugyanerre a célra egy második tranzisztort, a KT815-öt telepítik a végső szakaszban. Ez a diagram az előző bal oldalának felel meg, a tápblokk itt nem látható. Ahogy sejtheti, hasonló lehet - a KU208G triac-kal. Egy ilyen házi készítésű hőrelé működését ARISTON, BAXI, Don kazánokon tesztelték.

TERMOSZTÁT DIAGRAM

A termosztát csatlakoztatása és beállítása vízmelegítőhöz

Ha a kazán nem működik, akkor nem kell újraindítania, várva a fenomenális bekapcsolásra, hanem ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e meghibásodás. Ha kiderül, hogy a probléma a termosztátban van, akkor ki kell cserélni. A javítás nem terjed ki az érzékelőre, és általában egyszerűen új alkatrészt vásárolnak. Hogyan cseréljük ki a termosztátot?

TERMOSZTÁT DIAGRAM

Nincs szükséged mesterre, csak ne szegd meg az alábbi utasításokat:

  1. A vízmelegítő le van választva a hálózatról.
  2. A szelep zárva van a vízellátással a tartály kapacitásához, és a benne lévő összes folyadék kiürül.
  3. A készülék alsó panele eltávolítva, így közel kerülhet a fűtőelemhez.
  4. Ezután a fűtőelemben lévő nyomógyűrűt eltávolítják.
  5. A termosztát érzékelője és a vezérlőegység eltávolításra kerül.
  6. Új termosztát felszerelése folyamatban van.
  7. A helyére szerelje fel a szorítógyűrűt és rögzítse az alsó panelt.

Néhány nem bonyolult mozdulat, és maximálisan pénzt, időt és erőfeszítést takarít meg. A vízmelegítő védőtermosztátjának kiválasztásához kövesse a szakértők bizonyos ajánlásait. Új termosztát vásárlásakor érdemes magunkkal vinni a kazán műszaki útlevelét. Így az eladónak sokkal könnyebb lesz kitalálnia, hogy melyik modellre és milyen működési jellemzőkkel a legmegfelelőbb. Szigorúan tilos a törött terméket kidobni új vásárlása előtt.

Pontosan azonos modell termosztátot kell választania, mivel a méret vagy a jellemzők minimális eltérése a teljes kazán meghibásodásához vezethet.A termosztát önálló kiválasztásakor összpontosítania kell a termék típusára, paramétereire, telepítési módjára, arra, hogy milyen árammal és funkcionalitással rendelkezik.

Elektromosság

Vízszerelés

Fűtés