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無線電子工学および電気工学の百科事典
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インキュベーター用の比例温度安定装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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

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このサーモスタットは、発熱体の電力制御に垂直位相方式を使用しています。 コンパレータ VT1 では、トランス Tr90 の 1 次巻線から 4 el. 度シフトした電圧と、差動段 VT5、VT3 で増幅されたブリッジの定不平衡電圧が VT2 リピータを介して比較されます。 信号が等しい瞬間に、電力増幅器 VT4 を介して、制御電流がサイリスタ VD12 を開きます。 サーミスタ RXNUMX はインキュベーター本体の卵が産卵される場所にあり、ヒーターからの放射から保護されています。 サーミスタによるフィードバックにより、インキュベーター内の空気温度が安定します。 主要な回路とは異なり、発熱体の電力の変化は温度偏差の大きさに比例します。

レギュレーターは主電源電圧の半サイクルを使用するため、インキュベーターの設計で目的の温度を達成するのに十分な量に関連して、ヒーターの電力(通常は白熱灯を使用)をXNUMX倍にする必要があります。 インキュベーターが最初にオンになったとき、動作温度を確立するプロセスは、空気と温度センサーを介したフィードバックの慣性のために、振動減衰特性になります。 ウォームアップ後、キャプチャと比例制御が行われます。 供給ネットワークとのガルバニック接続により、回路はユーザー(およびサーミスタも)から絶縁する必要があります。 急いで産卵しないでください。少なくともXNUMX日はインキュベーターを作動させ、その間、実験室の温度計を使用してポテンショメーターの目盛りを校正します。 また、信頼性の低い要素の予期しない障害は、操作の最初の数時間に発生することがよくあります(すべてのスキームに当てはまります)。

動作温度制限を大きくする必要がある場合は、ポテンショメータ R14 の値を大きくする必要があります。 サーミスタの定格が異なる場合は、ブリッジ要素 R9、R11、R14、R15 を比例的に変更します。 最大ヒーター電力は、使用するサイリスタの種類によって決まります。 より強力なサイリスタを取り付ける場合は、抵抗 R7 で必要な制御電流を選択します。 通常、サイリスタ用の小さなヒートシンクが必要です。 低温センサーですぐに開かない場合は、一次巻線 Tr1 の端を交換して、制御位相とサイリスタのアノード電圧を一致させます。 ク・カ・レ・ク!

インキュベーター用の比例温度安定剤

出版物: cxem.net

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