2 Цепь автоматического регулятора температуры радиатора

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте мы изучаем схему автоматического регулятора скорости вращения вентилятора для управления температурой радиатора и предотвращения повышения температуры до опасных уровней. Такой подход призван обеспечить защиту подключенных устройств с радиатором.

Автор: Прити Дас



С помощью этой схемы скорость двигателя вентилятора автоматически регулируется в зависимости от температуры радиатора, которым предполагается управлять.

Как это устроено

Здесь в качестве датчика температуры используется стандартное термисторное устройство со значением сопротивления 10 K при температуре окружающей среды 25 градусов.



Управляемый двигатель получает питание от ШИМ-импульсов от IC 555, частота импульсов которого снижается с примерно 34% при комнатной температуре (минимальная скорость) до 100% (максимальная скорость), когда температура достигла высокого уровня.

Эти импульсы генерируются 555, который настроен на работу как интегрированная схема генератора, управляемого напряжением. На вывод 5 управляющего напряжения подается переменное напряжение, определяемое сопротивлением термистора, которое, в свою очередь, зависит от температуры, создаваемой над радиатором.

Чтобы обеспечить немедленную передачу температуры, термистор должен быть прикреплен или приклеен к радиатору соответствующим образом. Показанный конденсатор емкостью 100 мкФ, подключенный параллельно термистору, замыкает питание на вывод 5 ИС, моделируя высокотемпературное состояние в течение нескольких секунд при включении питания, так что двигатель получает момент инициализации и предотвращается его остановка.

Напряжение на микросхеме 555 регулируется стабилитроном 9,1 В, что позволяет микросхеме работать независимо от колебаний входного напряжения.

Чтобы отрегулировать порог срабатывания температуры, при котором двигатель может ускориться, вы можете изменить значение резистора 2,7 кОм, подключенного к выводу 5 из 555, или даже использовать потенциометр для его настройки.

Принципиальная электрическая схема

Схема автоматического регулятора температуры радиатора

Примечание. Транзистор может быть TIP122 для небольших двигателей с током около 1 А.

2) Использование LM358

Большинство электронных схем с тепловыделяющими силовыми полупроводниками оборудовано по крайней мере одним радиатором для рассеивания большого количества потребляемой энергии. Мощность радиатора зависит от максимально допустимой температуры, которую может выдержать кремниевый чип.

В этом проекте автоматического регулятора температуры радиатора монитор радиатора непрерывно отслеживает температуру радиатора.

В диапазоне от 50 ° C до 60 ° C зеленый светодиод будет гореть, а желтый загорится, когда температура будет в диапазоне 70–80 ° C.

Наконец, когда температура пересекает отметку 80 ° C, загорается красный светодиод. Также есть возможность отключить нагрузку с помощью реле.

Используйте только контакты 2 и 3 для указанной выше схемы.

Естественно, схема представляет собой оконный компаратор. Датчик D1подаваемое управляющее напряжение нарастает со скоростью 10 мВ / ° C.

Когда напряжение датчика падает ниже напряжения дворников P1и Pдва, выходы операционных усилителей (A1и Адва) станет низким, а светодиод Dдвазагорится.

Выход A1станет высоким, когда напряжение на D1проходит над дворником в точке P1но по-прежнему остается ниже Pдва.

В то же время Dдвапогаснет, а светодиод D3будет гореть. Если напряжение пересекает стеклоочиститель Pдва, тогда выходная мощность обоих операционных усилителей будет высокой.

Одновременно D5загорится и транзистор T1будет включен. Функция стабилитрона D4убедиться, что светодиод D5горит ярко, а также обеспечивает T1ведет себя беспрепятственно.

Как откалибровать

Калибровка устройства довольно проста. Вам просто нужно поместить датчик вместе с откалиброванным термометром в тарелку с водой. Следующим шагом будет его нагревание.

По мере повышения температуры установите P1и Pдвадо минимального и максимального сопротивлений.

Кроме того, с помощью P1 установите переход от зеленого к желтому в диапазоне от 50 ° до 60 ° C. После этого установите предел от желтого до красного в диапазоне 70 ° - 80 ° C с помощью Pдва.Теперь, когда вы откалибровали датчик, вы можете прикрепить его непосредственно к радиатору.




Предыдущая статья: Схема источника питания переменного напряжения 100 А Далее: Измените человеческую речь с помощью этой схемы цифрового преобразователя голоса