Ny teknologi
På hjemmemarkedet begynte termostater å dukke opp for rundt 10 år siden, og erstattet konvensjonelle kraner og ventiler som ganske enkelt blokkerte den betingede passasjen av kjølevæsken. Ulempen med dette designet er at ved å justere mengden kjølevæske som kommer inn i radiatoren, kan du ikke kontrollere temperaturen i rommet i lang tid. Hvis en elektrisk kjele har mer eller mindre stabil drift, har en fastbrenselkjele et veldig høyt temperaturområde, og avhenger av intensiteten til forbrenningsreaksjonen. I dette tilfellet vil temperaturen i rommene enten være høyere eller lavere, og komforten for beboerne vil være tvilsom.
Det er et annet viktig punkt hvorfra den aktive introduksjonen av termostater begynte - arbeid sammen med et varmt gulv. Nå er gulvvarme byggnormen, og et riktig utformet varmesystem er et kombinert system som består av gulvvarme og radiatorvarme. Samtidig, for gulvvarmekretsen, bør temperaturen være på nivået 20-25 grader Celsius, og for oppvarming gjennom radiatorer - fra 50 grader.
Den aktive introduksjonen av termostater begynte med installasjon av gulvvarme
Hvordan slå i dette tilfellet, gitt at både gulvvarmen og radiatorene fungerer fra samme kjele? Svaret er å bruke en termostat. Kranen i dette tilfellet vil ikke løse problemet med å levere veldig varmt vann til gulvvarmekretsen. En enkel måte å administrere fordelingen av varme på er å installere en termostat ved innløpet til gulvvarmekollektoren, eller bruke termostater for hver varmekrets.
Hensikten med termostaten for varmtvannsberederen
I tillegg til alt det ovennevnte er termostaten ansvarlig for sikker drift av kjelen. For å være mer presis, når vanntemperaturen stiger, stiger også trykket inne i den forseglede tanken, og hvis denne veksten er ukontrollerbar, vil det snart oppstå en eksplosjon. Dette kan være farlig ikke bare for utstyr, men også for menneskers helse, hvis du er i nærheten i dette øyeblikket. Temperaturregulatoren er en enhet som også opprettholder det optimale temperaturnivået.
Dette er en slags termisk ventil som forhindrer:
- Overoppheting;
- Eksplosjon;
- Jeg skader ikke bare utstyr, men også eiendom i nærheten.
Det er han som er ansvarlig for å kontrollere oppvarmingen av vann i øyeblikket når enheten er tilkoblet, og også for å sikre at varmeelementet er blokkert i tide. Nesten hver produsent søker å forsyne kjelen med en termostat. Produktene kommer i forskjellige modeller, men de har alle samme driftsprinsipp. I det øyeblikket du trenger å koble utstyret til nettverket, må du umiddelbart justere nivået på vannoppvarming.
Deretter utføres justerbar vannoppvarming, og reléet installert på termostaten er ansvarlig for å åpne kontaktene til varmeelementet. Når tanken er helt avkjølt, synker temperaturen under normalen, og kontaktene til varmeelementet til reléet lukkes, på grunn av dette starter systemet, og væsken i tanken varmes opp igjen.
Gjør-det-selv temperaturkontroller kraft og belastning
Når det gjelder tilkoblingen av LM 335, må den være konsistent. Alle motstander må velges slik at den totale strømmengden som går gjennom temperatursensoren tilsvarer indikatorer fra 0,45 mA til 5 mA. Overskridelse av merket bør ikke tillates, da sensoren vil overopphetes og vise forvrengte data.
Termostaten kan slås på på flere måter:
- Bruke en strømforsyning med fokus på 12 V;
- Med en hvilken som helst annen enhet, hvis kraft ikke overstiger tallet ovenfor, men strømmen som strømmer gjennom spolen må ikke overstige 100 mA.
La oss minne deg nok en gang om at strømmen i sensorkretsen ikke bør overstige 5 mA, av denne grunn må du bruke en høyeffekttransistor. Best er KT 814. Hvis du vil unngå å bruke transistor, kan du selvfølgelig bruke et relé med lavere strømnivå. Den kan kjøre på 220V.
Innendørs kontroll
Typisk diagram av en temperaturregulator for en kjeller.
Enheter er indikert med latinske bokstaver og tall. For eksempel LM135. For ikke å gjøre en feil ved valg, husk: 1 - bruk i militært utstyr, 2 - bruk i produksjonsapparater og enheter, 3 - bruk i husholdningsapparater. Den russiske analogen er betegnelsen på transistorer - 2T (militær) og CT (masse). Prinsippet for drift av en slik sensor er som følger: med en økning i temperaturen øker stabiliseringsspenningen, det vil si at det er en zenerdiode. Du kan bekrefte det riktige valget ved å lese de tekniske spesifikasjonene til enheten. Kalibreringspunktet er i kelvin. Temperaturskalaen er i grader Celsius.
Husk skolens fysikkkurs, oversett 0С= 0+273=273К. Driftsområdet til sensoren er fra -40 til 100°C. Hvis en slik sensor brukes, er det ikke behov for tvilsomme eksperimenter. Det er nok å beregne spenningen ved utgangen av zenerdioden, og deretter spesifisere denne verdien som master ved inngangen til komparatoren (sammenligningsenhet). Temperatursensoren LM335 er billig - omtrent 35-40 rubler. Basert på denne temperatursensoren, tegn et diagram av en termostat for kjelleren.
Skjematisk diagram av termostaten.
I praksis vil den bli supplert med en utgangsenhet for å slå på varmeren, en strømforsyning og en driftsindikator.
Det neste viktige elementet er en komparator, for eksempel LM311. Den har to innganger - direkte (2), merket "+", og invers (3), merket "-", og en utgang. I diagrammet er utgangen til komparatoren indikert med tallet 7. Denne enheten fungerer slik: spenningen ved inngang 2 er større enn ved inngang 3, vi får et høyt nivå ved utgangen. Transistoren åpnet, koblet til lasten. Potensiometeret koblet til den direkte inngangen setter temperaturen - det setter komparatorterskelen. I motsatt situasjon (spenningen ved inngang 2 er mindre enn ved inngang 3), synker nivået ved utgangen. Temperaturen stiger, det termiske reléet aktiveres, komparatoren går til et lavt nivå, transistoren lukkes, varmeelementet slås av. Denne syklusen gjentar seg kontinuerlig.
En enkel gjør-det-selv elektronisk termostat. Jeg foreslår en metode for å lage en hjemmelaget termostat for å opprettholde en behagelig temperatur i rommet i kaldt vær. Termostaten lar deg bytte effekt opp til 3,6 kW. Den viktigste delen av enhver amatørradiodesign er kabinettet. Et vakkert og pålitelig etui vil sikre lang levetid for enhver hjemmelaget enhet. I versjonen av termostaten vist nedenfor, brukes en praktisk liten kasse og all kraftelektronikk fra en elektronisk timer som selges i butikker. Den selvlagde elektroniske delen er bygget på LM311 komparatorbrikken.
DIY temperaturkontrolldetaljer
Temperatursensoren er vanligvis en termistor - et element hvis elektriske motstand endres avhengig av temperatur. Halvlederelementer brukes også - transistorer og dioder, hvis egenskaper også påvirkes av temperatur: ved oppvarming øker kollektorstrømmen (for transistorer), mens et skifte i driftspunktet observeres og transistoren slutter å fungere uten å reagere på inngangssignal.
Men slike sensorer har en betydelig ulempe: de er ganske vanskelige å kalibrere, det vil si "binde" til visse temperaturverdier, og det er grunnen til at nøyaktigheten til en hjemmelaget termostat overlater mye å være ønsket.
I mellomtiden har industrien lenge mestret produksjonen av rimelige termiske sensorer, hvis kalibrering utføres i produksjonsprosessen.
Disse inkluderer LM335-merkeenheten fra National Semiconductor, som vi anbefaler å bruke. Kostnaden for denne analoge temperatursensoren er bare $1.
"Tre" i den første posisjonen på den digitale raden i markeringen betyr at enheten er fokusert på bruk i husholdningsapparater. Modifikasjoner LM235 og LM135 er beregnet for bruk i henholdsvis industri og militært.
Med 16 transistorer fungerer denne sensoren som en zenerdiode. Dessuten avhenger stabiliseringsspenningen av temperaturen.
Avhengigheten er som følger: for hver grad på en absolutt skala (i Kelvin) er det 0,01 V spenning, det vil si ved null Celsius (273 Kelvin), vil stabiliseringsspenningen ved utgangen være 2,73 V. Produsenten kalibrerer sensoren ved en temperatur på 25C (298K ). Driftsområdet er fra -40 til +100 grader Celsius.
Når du monterer en termostat basert på LM335, slipper brukeren dermed behovet for å velge, ved prøving og feiling, referansespenningen som enheten vil gi den nødvendige temperaturen.
Det kan beregnes ved hjelp av en enkel formel:
Hvor T er temperaturen av interesse for brukeren på Celsius-skalaen.
I tillegg til temperatursensoren trenger vi en komparator (et LM311-merke fra samme produsent er egnet), et potensiometer for å generere en referansespenning (innstilling av nødvendig temperatur), en utgangsenhet for tilkobling av en last (relé), indikatorer og en strømforsyning.
Termostaten er en integrert del av autonom oppvarming. Termostaten for varmekjelen vil bidra til å holde temperaturen i huset på et behagelig nivå.
Vi vil analysere prinsippet for drift av termostaten for en infrarød varmeovn her.
Er det verdt å installere en termostat for en varmeradiator? I denne artikkelen http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/termoregulyator-dlya-radiatora-otopleniya.html vil vi vurdere formålet med enheten og typene og funksjonene til installasjonen.
I gamle dager
I de første husholdnings- og industrielle inkubatorene i forrige århundre ble temperaturen kontrollert ved hjelp av bimetallreléer. For å fjerne belastningen og eliminere påvirkningen av overoppheting av kontaktene, ble varmeovnene slått på ikke direkte, men gjennom kraftige strømreleer. Denne kombinasjonen finnes i billige modeller den dag i dag. Enkelheten til kretsen var nøkkelen til pålitelig drift, og enhver videregående elev kunne lage en slik termostat for en inkubator med egne hender.
Alle de positive aspektene ble negert av den lave oppløsningen og kompleksiteten til justeringen. Temperaturen i prosessen må reduseres i henhold til tidsplanen i trinn på 0,5 ° C, og det er svært problematisk å gjøre dette nøyaktig med justeringsskruen på reléet som er plassert inne i inkubatoren. Som regel forble temperaturen konstant gjennom hele inkubasjonsperioden, noe som førte til en reduksjon i klekkebarhet. Design med en justeringsknapp og en gradert skala var mer praktisk, men retensjonsnøyaktigheten ble redusert med ± 1-2 ° C.
Typer termisk relé
En konvensjonell termostat er en liten elektronisk enhet som er montert på en vegg på et passende sted og koblet til en varmekilde med ledninger. Det er bare en temperaturkontroller på frontpanelet, dette er den billigste typen enhet.
I tillegg til det er det andre typer termiske reléer:
- programmerbare: de har et flytende krystalldisplay, kobles til ved hjelp av ledninger eller bruker en trådløs forbindelse med kjelen. Programmet lar deg stille inn temperaturendringen til bestemte tider på dagen og på dagen i løpet av uken;
- samme enhet, kun utstyrt med en GSM-modul;
- autonom regulator drevet av sitt eget batteri;
- trådløs termostat med fjernsensor for å kontrollere oppvarmingsprosessen avhengig av omgivelsestemperaturen.
Multifunksjonelle termiske releer som kan programmeres sparer betydelig energi. I løpet av de timene på døgnet hvor ingen er hjemme, gir det ingen mening å holde en høy temperatur i rommene.Når han kjenner til familiens arbeidsplan, kan huseieren alltid programmere temperaturbryteren slik at lufttemperaturen synker til bestemte timer, og oppvarmingen slås på en time før folk ankommer.
Husholdningstermostater, utstyrt med en GSM-modul, er i stand til å gi fjernstyring av kjeleanlegget via mobilkommunikasjon. Budsjettalternativ - sending av varsler og kommandoer i form av SMS - meldinger fra mobiltelefon. Avanserte versjoner av enheter har sine egne applikasjoner installert på en smarttelefon.
Hovedtyper av kjeler og temperaturkontroll
Det finnes flere typer kjeler: fast brensel, gass, elektrisk og flytende brensel.
Kjeler er mye brukt over hele verden. Det er innenlandske prøver, det er kjeler og importerte. Produksjonsmaterialet er stål eller støpejern. Enkel å betjene, økonomisk, med funksjonen å justere temperaturen på kjølevæsken. I billigere modeller implementeres denne funksjonen ved hjelp av en spesiell enhet - et termoelement.
Strukturelt sett er et termoelement et metallprodukt, hvis geometriske dimensjoner, under påvirkning av temperaturer, reduseres eller økes (avhengig av oppvarmingsgraden). Og dette endrer i sin tur posisjonen til en spesiell spak som lukker og åpner trekkspjeldet. Bildet viser et eksempel på en slik regulator:
Foto: prøvetermostat
Jo mer spjeldet er åpent, jo sterkere er forbrenningsprosessen, og omvendt. Dermed blir volumet av luft som kommer inn i det lukkede forbrenningskammeret fullstendig kontrollert av termostaten, og om nødvendig stoppes tilførselen og forbrenningsprosessen dør ut. I mer moderne modeller er det installert kontroller som, avhengig av de spesifiserte termiske forholdene, kontrollerer luftstrømmen, slår på (eller slår av) en spesiell vifte (se bildet nedenfor):
Kjele med temperaturregulator
Gasskjeler er de vanligste og billigste enhetene i drift. Kjeler er enkeltkrets og dobbeltkrets. Enkeltkretskjeler har én varmeveksler og er kun beregnet for oppvarming. Bryterkretsen er vist i figuren nedenfor:
Ordning for å slå på en enkeltkretskjele
Dobbeltkretskjeler har to varmevekslere og er beregnet for oppvarming og varmtvannsproduksjon. Kjelens koblingsskjema er vist nedenfor:
Ordning for å slå på en dobbelkretskjele
Noen kjeler har separate styringer for oppvarming og varmtvannstemperatur.
Stille inn termostaten
Som allerede nevnt, trenger ikke termostaten basert på LM335-sensoren å konfigureres. Det er nok å vite spenningen som leveres av potensiometeret til den direkte inngangen til komparatoren.
Du kan måle det med et voltmeter. Den nødvendige spenningsverdien bestemmes av formelen ovenfor.
Hvis det for eksempel er nødvendig for enheten å fungere ved en temperatur på 20 grader, bør den være 2,93 V.
Hvis et annet element brukes som temperatursensor, må referansespenningen kontrolleres empirisk. For å gjøre dette må du bruke et digitalt termometer, for eksempel TM-902C. For nøyaktig justering kan sensorene til termometeret og termostaten kobles til med elektrisk tape, hvoretter de plasseres i et miljø med forskjellige temperaturer.
Termostat fra improviserte materialer
Potensiometerknappen må roteres jevnt til termostaten fungerer. På dette tidspunktet bør du se på skalaen til det digitale termometeret og bruke temperaturen som vises på den på skalaen til termostaten. Du kan definere ekstreme punkter, for eksempel for temperaturer på 8 og 40 grader, og markere mellomverdier ved å dele området i like deler.
Hvis det ikke er et digitalt termometer for hånden, kan ekstreme punkter bestemmes av vann med is som flyter i (0 grader) eller ved kokende vann (100 grader).
Overfor valget av en varmeovn finner folk ut at det finnes mange typer apparater, men du må velge en. Keramisk varmeovn for hjemmet - finessene til det riktige valget, en oversikt over modeller og priser.
Normene for luftfuktighet og hvordan man måler den er presentert i dette emnet.
Prinsipp for operasjon
Temperatursensoren leverer elektriske impulser, hvis nåværende verdi avhenger av temperaturnivået. Det iboende forholdet mellom disse verdiene gjør at enheten kan bestemme temperaturterskelen svært nøyaktig og bestemme for eksempel hvor mange grader lufttilførselsspjeldet til fastbrenselkjelen skal åpnes, eller varmtvannsspjeldet skal være. åpen. Essensen av driften av termostaten er å konvertere en verdi til en annen og korrelere resultatet med det nåværende nivået.
Enkle hjemmelagde regulatorer har som regel en mekanisk kontroll i form av en motstand, ved å flytte som brukeren setter den nødvendige temperaturterskelen, det vil si ved hvilken utetemperatur det vil være nødvendig å øke tilførselen. Med mer avansert funksjonalitet kan industrielle enheter programmeres til bredere grenser ved hjelp av en kontroller, avhengig av ulike temperaturområder. De har ikke mekaniske kontroller, noe som bidrar til langt arbeid.
Hvilke deler trenger du en gjør-det-selv termostat
For en temperatursensor brukes oftest en termistor, dette er et element som regulerer elektrisk motstand avhengig av temperaturindikatoren.
Halvlederdeler brukes også ofte:
- dioder;
- Transistorer.
Temperaturen bør ha samme effekt på egenskapene deres. Det vil si at når den varmes opp, bør transistorstrømmen øke og samtidig slutte å fungere, til tross for det innkommende signalet. Det skal bemerkes at slike detaljer har en stor ulempe. Det er for vanskelig å kalibrere, for å være mer presis vil det være vanskelig å koble disse delene til noen temperatursensorer.
Men for øyeblikket står ikke industrien stille, og du kan se enheter fra 300-serien, dette er LM335, som i økende grad anbefales av eksperter og LM358n. Til tross for de svært lave kostnadene, inntar denne delen den første posisjonen i markeringene og fokuserer på kombinasjon med husholdningsapparater. Det er verdt å nevne at modifikasjoner av denne delen LM 235 og 135 er vellykket brukt i militæret og industrien. Inkludert rundt 16 transistorer i designet, er sensoren i stand til å fungere som en stabilisator, og spenningen vil helt avhenge av temperaturindikatoren.
Avhengigheten er som følger:
- For hver grad vil det være omtrent 0,01 V, hvis du fokuserer på Celsius, vil utgangsresultatet for en indikator på 273 være 2,73V.
- Driftsområdet er begrenset i form av -40 til +100 grader. Takket være slike indikatorer blir brukeren fullstendig kvitt justeringene ved prøving og feiling, og den nødvendige temperaturen vil uansett bli gitt.
I tillegg til temperatursensoren trenger du en komparator, det er best å kjøpe en LM 311, som er produsert av samme produsent, et potensiometer for å danne en referansespenning og en utgangsinnstilling for å slå på reléet . Ikke glem å kjøpe en strømforsyning og spesielle indikatorer.
Digital termostat
For å lage en fullt fungerende termostat med nøyaktig kalibrering er digitale elementer uunnværlige. Vurder en temperaturkontrollenhet for en liten grønnsaksbutikk.
Hovedelementet her er PIC16F628A mikrokontrolleren. Denne brikken gir kontroll over ulike elektroniske enheter. PIC16F628A-mikrokontrolleren inneholder 2 analoge komparatorer, en intern oscillator, 3 timere, SSR-sammenligning og USART-datautvekslingsmoduler.
Når termostaten er i drift, mates verdien av den eksisterende og innstilte temperaturen til MT30361 - en tresifret indikator med en felles katode. For å stille inn ønsket temperatur brukes knappene: SB1 - for å redusere og SB2 - for å øke. Hvis du utfører tuning mens du trykker på SB3-knappen, kan du stille inn hystereseverdiene. Minimum hystereseverdi for denne kretsen er 1 grad. En detaljtegning kan sees på planen.
Den brukes i mange teknologiske prosesser, inkludert oppvarmingssystemer til hjemmet. Faktoren som bestemmer driften av termostaten er utetemperaturen, hvis verdi analyseres, og når den innstilte grensen er nådd, reduseres eller økes strømningshastigheten.
Termoregulatorer kommer i ulike utførelser og i dag er det mange industriversjoner på salg som fungerer etter ulike prinsipper og er beregnet for bruk i ulike områder. Også tilgjengelig er de enkleste elektroniske kretsene, som alle kan sette sammen med passende kunnskap om elektronikk.
Gjør-det-selv termostatopplegg
Om utformingen av termostaten kan vi si at det ikke er spesielt komplisert, det er av denne grunn at de fleste radioamatører begynner treningen med denne enheten, og det er også på den de finpusser ferdighetene og håndverket. Du kan finne et veldig stort antall enhetskretser, men den vanligste er en krets som bruker den såkalte komparatoren.
Dette elementet har flere innganger og utganger:
- En inngang tilsvarer tilførselen av en referansespenning som tilsvarer den nødvendige temperaturen;
- Den andre mottar spenning fra temperatursensoren.
Komparatoren tar selv alle innkommende målinger og sammenligner dem. Hvis den genererer et utgangssignal, vil den slå på reléet, som vil levere strøm til varme- eller kjøleenheten.
Hjemmelaget ekstern termostat for kjeleanvisningen
Nedenfor er et diagram av en hjemmelaget termostat for en kjele, som er satt sammen på Atmega-8 og 566-seriens mikrokretser, en flytende krystallskjerm, en fotocelle og flere temperatursensorer. Den programmerbare Atmega-8-brikken er ansvarlig for overholdelse av de innstilte parametrene for termostatinnstillingene.
Opplegg av en hjemmelaget ekstern termostat for kjelen
Faktisk slår denne kretsen kjelen på eller av når utetemperaturen synker (stiger) (sensor U2), og utfører også disse handlingene når temperaturen i rommet endres (sensor U1). Justering av arbeidet til to timere er gitt, som lar deg justere tiden for disse prosessene. Et kretsstykke med en fotomotstand påvirker prosessen med å slå på kjelen i henhold til tiden på dagen.
Føler U1 er plassert direkte i rommet, og føler U2 er utenfor. Den er koblet til kjelen og installert ved siden av den. Om nødvendig kan du legge til den elektriske delen av kretsen, som lar deg slå på og av høyeffektsenheter:
Den elektriske delen av kretsen, som gjør det mulig å slå på og av høyeffektsenheter
En annen termostatkrets med én kontrollparameter basert på K561LA7-brikken:
Oppsett av en termostat med en kontrollparameter basert på K561LA7 mikrokrets
Den sammensatte termostaten basert på K651LA7-brikken er enkel og lett å justere. Vår termostat er en spesiell termistor som reduserer motstanden betraktelig ved oppvarming. Denne motstanden er koblet til strømspenningsdelernettverket. Denne kretsen har også en motstand R2, som vi kan stille inn ønsket temperatur med. Basert på et slikt opplegg kan du lage en termostat for enhver kjele: Baksi, Ariston, Evp, Don.
En annen krets for en termostat basert på en mikrokontroller:
Opplegg for en termostat basert på en mikrokontroller
Enheten er satt sammen på grunnlag av mikrokontrolleren PIC16F84A. Sensorens rolle utføres av et digitalt termometer DS18B20. Et lite relé styrer belastningen. Mikrobrytere stiller inn temperaturen som vises på indikatorene. Før montering må du programmere mikrokontrolleren. Slett først alt fra brikken og programmer på nytt, og sett sammen og bruk den til helsen din. Enheten er ikke lunefull og fungerer fint.
Kostnaden for deler er 300-400 rubler. En lignende regulatormodell koster fem ganger mer.
Et par siste tips:
- selv om forskjellige versjoner av termostater er egnet for de fleste modeller, er det fortsatt ønskelig at termostaten for kjelen og selve kjelen produseres av samme produsent, dette vil i stor grad forenkle installasjonen og selve driftsprosessen;
- før du kjøper slikt utstyr, må du beregne arealet av rommet og den nødvendige temperaturen for å unngå "nedetid" for utstyr og endre ledninger på grunn av tilkobling av enheter med høyere effekt;
- før du installerer utstyret, må du ta vare på den termiske isolasjonen av rommet, ellers vil høye varmetap være uunngåelige, og dette er en ekstra utgiftspost;
- hvis du er usikker på om du må kjøpe dyrt utstyr, kan du gjennomføre et forbrukereksperiment. Kjøp en billigere mekanisk termostat, juster den og se resultatet.
Generelt konsept for temperaturregulatorer
Enheter som fikserer og samtidig regulerer innstilt temperaturverdi er mer vanlig i produksjonen. Men de fant også sin plass i hverdagen. For å opprettholde det nødvendige mikroklimaet i huset, brukes ofte termostater for vann. Med egne hender lager de slike enheter for tørking av grønnsaker eller oppvarming av en inkubator. Et slikt system kan finne sin plass hvor som helst.
I denne videoen lærer vi hva en temperaturregulator er:
Faktisk er de fleste termostater bare en del av den generelle ordningen, som består av følgende komponenter:
- En temperatursensor som måler og fikser, samt overfører informasjonen som mottas til kontrolleren. Dette skjer på grunn av konvertering av termisk energi til elektriske signaler som gjenkjennes av enheten. Et motstandstermometer eller et termoelement kan fungere som en sensor, som i sin design har et metall som reagerer på temperaturendringer og endrer motstanden under påvirkning.
- Den analytiske blokken er selve regulatoren. Den mottar elektroniske signaler og reagerer avhengig av funksjonene, hvoretter den sender et signal til aktuatoren.
- En aktuator er en slags mekanisk eller elektronisk enhet som, når den mottar et signal fra enheten, oppfører seg på en bestemt måte. For eksempel, når den innstilte temperaturen er nådd, vil ventilen stenge kjølevæsketilførselen. Omvendt, så snart avlesningene faller under de innstilte verdiene, vil den analytiske enheten gi en kommando om å åpne ventilen.
Hjemmelaget termostat trinn for trinn instruksjoner
Hvis du har kjøpt alle nødvendige komponenter for montering, gjenstår det å vurdere de detaljerte instruksjonene. Vi vil vurdere eksempelet på en temperatursensor designet for 12V.
En hjemmelaget temperaturkontroller er satt sammen i henhold til følgende prinsipp:
- Vi forbereder kroppen. Du kan bruke gamle skjell fra disken, for eksempel fra Granit-1-installasjonen.
- Du velger det opplegget du liker best, men du kan også orientere deg på brettet fra måleren. Foroverslaget merket "+" kreves for å koble til et potensiometer, den inverterte inngangen merket "–" vil bli brukt til å koble til en temperatursensor. Hvis det skjer at spenningen ved den direkte inngangen er høyere enn nødvendig, vil et høyt merke settes på utgangen og transistoren vil begynne å levere strøm til reléet, og det i sin tur til varmeelementet.Så snart utgangsspenningen overskrider det tillatte merket, vil releet slå seg av.
- For at termostaten skal fungere på tid og temperaturforskjeller som skal gis, vil det være nødvendig å lage en negativ type tilkobling ved hjelp av en motstand, som dannes mellom den direkte inngangen og utgangen på komparatoren.
- Når det gjelder transformatoren og dens strømforsyning, kan det være nødvendig med en induksjonsspole fra en gammel elektrisk måler her. For at spenningen skal tilsvare 12 volt, må du gjøre 540 omdreininger. Det vil være mulig å montere dem bare hvis diameteren på ledningen ikke er mer enn 0,4 mm.
Det er alt. Alt arbeidet med å lage en termostat med egne hender ligger i disse små handlingene. Det er mulig du selv ikke vil kunne gjøre det med en gang uten visse ferdigheter, men basert på foto- og videoinstruksjoner kan du teste alle ferdighetene dine.
Takket være den enkle designen kan den selvlagde termokontrolleren brukes hvor som helst.
For eksempel:
- For et varmt gulv;
- For kjelleren;
- Kan være i stand til å justere lufttemperaturen;
- For ovnen;
- For et akvarium hvor det vil kontrollere temperaturen på vannet;
- For å kontrollere temperaturverdien til den elektriske kjelepumpen (slå den på og av);
- Og til og med for en bil.
Det er ikke nødvendig å bruke en digital, elektronisk eller mekanisk kommersiell termisk bryter. Etter å ha kjøpt et billig termisk relé, foreta strømjusteringer på triacen og termoelementet, og den hjemmelagde enheten din vil ikke fungere dårligere enn den kjøpte.
DIY reparasjon
Sammensatt for hånd varer disse enhetene lenge, men det er flere standardsituasjoner når reparasjoner kan være nødvendig:
- Feil på justeringsmotstanden - skjer oftest, siden kobbersporene slites ut, inne i elementet som elektroden glir langs, løses det ved å bytte ut delen.
- Overoppheting av tyristoren eller trioden - strømmen ble feil valgt, eller enheten er plassert i et dårlig ventilert område i rommet. For å unngå dette i fremtiden er tyristorer utstyrt med radiatorer, eller termostaten bør flyttes til en sone med nøytralt mikroklima, noe som er spesielt viktig for våtrom.
- Feil temperaturkontroll - mulig skade på termistoren, korrosjon eller smuss på måleelektrodene.
Kvalitetsmaterialer for å få jobben gjort
Du vil trenge:
- potensiometer;
- integrert stabilisator;
- nettverksadapter;
- utgangsenhet;
- termostat.
I dag kan enhver enhet kjøpes i en butikk, men noen ganger er det billigere å lage det selv. Naturligvis er det ikke verdt å lodde reservedeler for elektriske apparater, men det er fullt mulig å lage en individuell enhet som passer til parametrene til kjelleren din. Ordningen for en slik enhet er enkel. En viss temperatur opprettholdes ved å slå på/av varmeelementet (TENA).
Temperaturen stiger til et forhåndsbestemt nivå, en spesiell enhet utløses - en komparator, varmeelementet slås av. I teorien er en slik enhet enkel å lage, men når det kommer til praktisk implementering, blir det klart at ikke alt er så enkelt. Tidligere ble kalibrering utført som følger: temperatursensoren ble først nedsenket i is, deretter i kokende vann.
For å måle avlesningene tok vi et voltmeter og et termometer og satte ønsket responstemperatur. Prosessen tok mye tid og ga ikke de beste resultatene. I dag er det ikke noe problem å kjøpe en temperatursensor. De er kalibrert på produksjonstidspunktet, så det er ikke nødvendig å utføre noen eksperimenter. Moderne teknologier har gjort det mulig å lage en slik temperatursensor som overfører digital informasjon.Ved hjelp av disse enhetene er det mulig å måle temperaturen på forskjellige punkter i leiligheten - du kontrollerer temperaturen ikke bare utenfor vinduet, men også inne i huset.
Elektriske kjeler
Et ganske vanlig alternativ til gass- og fastbrenselkjeler. Mange fordeler, høy effektivitet, men lang tilbakebetalingstid. Tilkoblingen er enkel, som med gasskjeler, men uten kaldtvannsforsyning. Temperaturkontroll og overopphetingsbeskyttelse er gitt.
Kjele mekanisk timer
Med en enkel mekanisk timer for en elektrisk kjele er det tre alternativer for å starte sentralvarmesystemet:
- Kjelen er av;
- Kjelen leverer varmt vann;
- Kjelen slås av og på til innstilt tid.
Mekaniske tidtakere har vanligvis en stor rund skive med en 24-timers skala i midten. Ved å vri på hjulet kan du stille inn ønsket tid og deretter la den stå i den posisjonen. Kjelen vil slå seg på til rett tid. Den ytre delen består av et sett med faner med en 15-minutters periode, som settes inn for å gjøre det enklere å justere drifts- og innstillingsmodus. En nødrekonfigurering er mulig, som utføres når kjelen er koblet til nettverket.
Mekaniske timere er enkle å stille inn, men kjelen slås alltid av og på til samme tid hver dag, og dette tilfredsstiller kanskje ikke eierne hvis familien er stor og badeprosedyrer utføres flere ganger om dagen til forskjellige tider.
Krets med logikkbrikke
Denne kretsen skiller seg fra den forrige ved at den i stedet for en zenerdiode bruker en K561LA7 logikkbrikke. Temperatursensoren er fortsatt en termistor (betegnelse - VDR1), først nå tas beslutningen om å lukke kretsen av den logiske enheten til mikrokretsen. Forresten, K561LA7-merket har blitt produsert siden sovjettiden og koster kun en krone.
For mellomforsterkning av pulsene brukes KT315-transistoren, til samme formål er en andre transistor, KT815, installert i sluttfasen. Dette diagrammet tilsvarer venstre side av det forrige, kraftblokken er ikke vist her. Som du kanskje gjetter, kan det være likt - med KU208G triac. Driften av et slikt hjemmelaget termisk relé er testet på ARISTON, BAXI, Don kjeler.
Hvordan koble til og justere termostaten for en varmtvannsbereder
Hvis kjelen ikke fungerer, trenger du ikke å starte den på nytt, mens du venter på en fenomenal oppstart, men sjekk produktet for sammenbrudd. Hvis det oppdages at problemet er i termostaten, er det nødvendig med en erstatning. Reparasjon dekker ikke sensoren, og som regel kjøper de bare en ny del. Hvordan bytte termostaten?
Du trenger ikke en mester, bare ikke bryt instruksjonene nedenfor:
- Varmtvannsberederen er koblet fra nettet.
- Ventilen er stengt med vanntilførsel til tankkapasiteten, og all væsken i den tappes.
- Det nedre panelet på enheten er fjernet, noe som lar deg komme nær varmeelementet.
- Deretter fjernes trykkringen i varmeelementet.
- Føleren i termostaten og styreenheten fjernes.
- En ny termostat er under installasjon.
- På plass, sørg for å installere klemringen og feste bunnpanelet.
Et par ikke kompliserte bevegelser, og maksimalt penger, tid og krefter er spart. For å velge en beskyttende termostat for en varmtvannsbereder, bør du følge visse anbefalinger fra eksperter. Skal du kjøpe en ny termostat, er det verdt å ta med deg et teknisk pass for kjelen. Så det vil være mye lettere for selgeren å finne ut hvilken modell og med hvilke driftsegenskaper den passer best. Det er strengt forbudt å kaste et ødelagt produkt før du kjøper et nytt.
Du må velge en termostat av nøyaktig samme modell, siden en minimal forskjell i størrelse eller egenskaper kan føre til sammenbrudd av hele kjelen.Når du velger en termostat på egen hånd, må du fokusere på type produkt, parametere, installasjonsmetode, på hva den har en arbeidsstrøm og funksjonalitet.