Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Termostat do lutownicy 220 V. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ham Radio Technologie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Doświadczeni radioamatorzy wiedzą, że o jakości lutowania decyduje przede wszystkim temperatura grotu lutownicy. Zarówno niedogrzanie, jak i przegrzanie są złe. Po ustawieniu optymalnej temperatury końcówki należy ją utrzymywać na stałym poziomie podczas pracy. W tym celu stosuje się termostaty o różnym stopniu złożoności. Obwody chłodne wykorzystują termopary lub termistory do kontrolowania temperatury. Tymczasem. Sama lutownica może służyć jako czujnik temperatury!

Według [1], gdy temperatura zmienia się o 100°C, termoEMF termopary żelazo-konstantan wynosi jedynie 5,5 mV. Zmiana rezystancji drutu grzejnego lutownicy wysokooporowej wynosi 1% na 100°C. Lutownica o mocy 40 W (220 V) ma rezystancję grzejnika wynoszącą 1300 omów. AR=13 omów przy 100°C. Jeśli przez grzejnik przepłynie prąd pomiarowy 10 mA, wówczas AU-130 mV jest wartością wystarczającą do działania prostego obwodu termostatu.

Termostat lutownicy 220 V

Obwód (ryc. 1) działa w następujący sposób. Zakładamy, że regulator R6 znajduje się w pozycji środkowej. Po włączeniu zasilania, ze względu na niską rezystancję zimnej lutownicy (RH), napięcie na wejściu nieodwracającym (pin 5) komparatora DA1 jest większe niż na wejściu odwracającym (pin 4). Dlatego na wyjściu DA1 i odpowiednio na emiterze VT1 występuje wysoki poziom zbliżony do napięcia zasilania. Kondensator C4 jest ładowany przez VD5 i R11, a C10 jest ładowany z niego przez R3. Kiedy napięcie na C3 osiągnie próg przełączenia na tranzystorze kompozytowym VT2-VT3, otwiera się i przełącza uzwojenie przekaźnika K1. Styki przekaźnika K1.1 (1-2) zamykają się i włączają lutownicę do sieci poprzez rezystor balastowy R1. Spadek napięcia na R1 wystarczy, aby zaświeciły się diody LED VD1, VD2, sygnalizując tryb ogrzewania.

Jednocześnie napięcie na wejściu odwracającym DA1 wzrasta i staje się większe niż na wejściu nieodwracającym. W rezultacie na wyjściu DA1 pojawia się niski poziom, tranzystor VT1 zamyka się, a kondensatory C3 i C4 są stopniowo rozładowywane przez rezystancję wejściową przełącznika. Na koniec klucz zamyka się, przekaźnik zostaje zwolniony, a jego styki odłączają lutownicę od sieci i podłączają ją do wejścia komparatora.

Opór nagrzanej lutownicy jest większy, więc napięcie na wejściu odwracającym DA1 nadal przekracza poziom na wejściu nieodwracającym, a wyjście DA1 wynosi „0”. W miarę ochładzania się lutownicy maleje jej rezystancja i przychodzi moment, gdy poziom na wejściu 4 DA1 staje się niższy niż na wejściu 5. Komparator ponownie się przełącza, wysoki poziom na wyjściu ładuje kondensatory, przekaźnik włącza się i cykl operacji się powtarza.

Termostat zasilany jest z prostego zasilacza (T1, VD3. VD4, C1, C2). Napięcie uzwojenia wtórnego T1 wynosi około 10 V.

Urządzenie zmontowano na płytce drukowanej wykonanej z jednostronnej folii z włókna szklanego. Deskę (rys. 2) wykonuje się poprzez wycinanie rowków izolacyjnych. Części montuje się po tej samej stronie płytki (przewody są zagięte, dobrze połączone i przylutowane do folii). Klocki dla R1, R2, VD1, VD2 są oddzielone od reszty obwodu szczeliną o szerokości 7 mm, aby zabezpieczyć przed przebiciem. Termostat jest umieszczony

odpowiednią obudowę z tworzywa sztucznego. Na osi rezystora regulacyjnego R6 należy umieścić uchwyt wykonany z materiału izolacyjnego.

Ustawienie prawidłowo zmontowanego urządzenia sprowadza się do doboru rezystancji R3. R5, R7 w zależności od konkretnej lutownicy i wymaganego zakresu regulacji temperatury. Rezystancję rezystorów R3 i R3" wybiera się ze stosunku

R3+R3"=RH.

Jeżeli wybierzemy zakres regulacji temperatury 400°C (ARN=4%), TO dla rezystora zmiennego R6 o rezystancji 3,3 kOhm otrzymamy wartości R7 i R5:

R7=R6/ARH=3.3/0.04=82 (кОм); R5=R7-R6=82-3.3=79 (кОм).

Ostrzeżenie! Urządzenie posiada połączenie galwaniczne z siecią. Podczas konfiguracji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

literatura

  1. Koshkin N.I.. Shirkevich M.G. Podręcznik fizyki . - M.: Nauka, 1982, s. 114.116.
  2. Podręcznik projektanta radia. 3. wyd. - M.: Radio i łączność, 1984.S.522.
  3. Radio. 1995. nr 2. s.38.
  4. Radio. 1985. nr 3. s.26.
  5. Radio, 2002, nr 8. s.38.
  6. Radio, 2006, nr 4. s.22. 27, 39.

Autor: Yu.Semenov, Woroneż

Zobacz inne artykuły Sekcja Ham Radio Technologie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Psy potrafią wykryć promieniowanie cieplne 06.03.2020

Według nowych badań nosy psów są jeszcze bardziej zdumiewające niż wcześniej znane. Są nie tylko miliony razy bardziej wrażliwe niż ludzkie, ale potrafią również wychwycić nawet słabe promieniowanie cieplne, w szczególności ciepłotę ciała ssaka. To odkrycie pomaga wyjaśnić, w jaki sposób psy z wadami wzroku lub słuchu mogą z powodzeniem polować.

Warto wyjaśnić, że zdolność wykrywania słabego promieniowania cieplnego występuje u bardzo niewielu zwierząt: czarnego żuka, niektórych rodzajów węży i ​​nietoperza pospolitego.

Większość ssaków ma odsłoniętą, gładką skórę na czubkach nosa wokół nozdrzy, w obszarze zwanym rhinarią. Ale rhinaria psa jest wilgotna i nieco zimniejsza niż temperatura otoczenia i obficie obdarzona nerwami - wszystko to sugeruje zdolność wykrywania nie tylko zapachu, ale także ciepła.

Aby przetestować ten pomysł, naukowcy z Lund University i Eötvös Lorand University wyszkolili trzy psy domowe, aby wybierały między ciepłą (31 C) a temperaturą otoczenia, każdy w odległości 1,6 metra. Psy nie mogły zobaczyć ani wyczuć różnicy między tymi przedmiotami. (Naukowcy mogli wykryć różnicę tylko poprzez dotknięcie powierzchni.) Po szkoleniu psy zostały przetestowane pod kątem umiejętności w eksperymentach z podwójnie ślepą próbą.

Naukowcy przeskanowali również mózgi 13 psów domowych różnych ras za pomocą funkcjonalnego skanera rezonansu magnetycznego, prezentując torby z przedmiotami, które emitują neutralne lub słabe promieniowanie cieplne. Lewa kora somatosensoryczna psów, która dostarcza informacje z nosa, była bardziej wrażliwa na ciepły bodziec termiczny niż na obojętny. Naukowcy zidentyfikowali skupisko 14 wokseli (trójwymiarowych pikseli) w tym obszarze lewej półkuli psa, ale nie znaleźli takich skupisk po prawej stronie ani w żadnej części mózgu psa w odpowiedzi na neutralny bodziec.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Nowy rekord gęstości taśmy

▪ Koszula pamięci

▪ Dysk zewnętrzny DashDrive Trwały HD650 do sportów ekstremalnych

▪ MSP430FR6047 - mikrokontroler do mierników ultradźwiękowych

▪ Kolejna bariera dla Marsa

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Wzmacniacze mocy. Wybór artykułów

▪ artykuł Twierdzenie Pitagorasa. Historia i istota odkryć naukowych

▪ artykuł Skąd się wzięło słowo oszustwo? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł o etiopskim mędrcu. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Atmosfera i jej ruch. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Przedrostek RF do oscyloskopu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024