無線電子工学および電気工学の百科事典 温室用サーモスタット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / パワーレギュレーター、温度計、熱安定剤 温室内の温度は光に応じて変化する必要があります(日中は温度が高く、夜間は温度が低くなります)。 温度コントローラーは XNUMX つのセンサー (光と温度) で動作し、温室温度コントローラーのすべての要件を満たします。 Основныепараметры:
このデバイスは、トランジスタ V6、V8、V10 に組み込まれた温度制御ユニット (RT) と、照度レベル (トランジスタ V2、V4) に応じた温度補正ユニット (CT) で構成されます。 ブロックは、トランジスタ V5 上に作成された整合デバイスによって接続されます。 スイッチ S1 の位置に応じて、照明条件が変化すると、設定温度値が一方向または別の方向にシフトします。 パワーアンプV10の負荷である出力リレーK1は、その接点(図示せず)により加熱装置の動作を制御する。 センサー - フォトレジスタ R1 とサーミスター R14 - は、それぞれ照明と温度の変化に反応します。 複合コントローラによってサポートされる環境パラメータは、可変抵抗器 R2 で照度に応じて設定され、可変抵抗器 R15 で温度に応じて設定され、可変抵抗器 R12 で温度バイアス コントローラで設定されます。 RT および CT ブロックはシュミット トリガーに基づいています。 トリガーの不感帯 (ヒステリシス) を減らすために、ダイオード V3 と V7 がエミッター回路に組み込まれています。 出力リレー K1。応答電圧 2 V でヒーター RPU-24 をオンにするための強力なコンタクタを制御します。同じ電圧の RPG シリーズのリード リレーも使用できます。 スイッチ電力が比較的小さい場合 (数十ワット)、RES-32 リレー (パスポート RF4.500.163 または RF4.500.131) を使用できます。 電源トランスは磁気回路ShL20 x 16で作られています。一次巻線にはワイヤPEV-3300 - 2が0,1回、巻線II - ワイヤPEV-350 - 2が0,47回、巻線III - ワイヤPEV-100が2回含まれています。 -0,21 。 スイッチ S1 および S2 - P2K が押された位置に固定されます。 デバイスの調整は、RT ブロックの抵抗 R15 の目盛りを段階的に行うことから始まります。 抵抗器 R12 のエンジンは (図に従って) 低い位置に設定されます。 温度センサーと基準温度計を水の入った容器に入れて加熱します。 スケールは基準温度計に従って校正され、抵抗器 R1 のさまざまな連続位置でリレー K15 の動作を監視します。 次に、CT ブロックの可変抵抗器 R2 のスケールを校正します。 抵抗器R7と並列して、電圧計がオンになり、スイッチS1がこの抵抗器から一時的に切断される。 デバイスの矢印がずれていない場合は、トリガーがすでに切り替わっていること、つまり照度が指定された照度よりも高いことを示します。 照度は照度計によって制御されます (たとえば、7 ~ 1)。 フォトレジスタには抵抗の顕著なスペクトル依存性があるため、デバイスは動作する光源で校正する必要があることに留意する必要があります。 温度バイアスを調整するための抵抗器R12の目盛りは、抵抗器R15の目盛り(または基準温度計の目盛り)で校正される。 スイッチ S12 を「-」の位置に設定し、抵抗器 R15 のスライダーを回転させて、V1V15 トリガーがトリガーされる位置にできるだけ近づけます。 抵抗器 R6 のスライダの特定の位置を設定し、フォトレジスタ R8 の照度を増加させることによって (たとえば、フォトレジスタの閉じた窓をわずかに開くことによって)、抵抗器 R12 のスライダを温度が低下する方向に回転させ、リレーがオンになるまで回転させます。 K1 がアクティブになります。 抵抗器 R15 の目盛りの読み取り値の差が、抵抗器 R1 スライダのこの位置での望ましいバイアス温度になります。 同様にして、抵抗R12の他の目盛りも決定する。 スイッチ S1 を「+」位置に設定し、抵抗器 R11 * (200 ... 300 オーム以内) を選択して、温度オフセット マークとすでに目盛りが付けられているスケールの最も正確な一致を実現します。 他の記事も見る セクション パワーレギュレーター、温度計、熱安定剤. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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