Кантип өз колу менен термостат жасоо керек. Аквариум же жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостат

Мазмуну:

Кантип өз колу менен термостат жасоо керек. Аквариум же жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостат
Кантип өз колу менен термостат жасоо керек. Аквариум же жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостат

Video: Кантип өз колу менен термостат жасоо керек. Аквариум же жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостат

Video: Кантип өз колу менен термостат жасоо керек. Аквариум же жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостат
Video: Как проверить термостат/How to check thermostat 2024, Апрель
Anonim

Орус кышы өзүнүн катаалдыгы жана баарына белгилүү болгон катуу суук менен айырмаланат. Ошондуктан, адамдар жайгашкан жайлар жылытылууга тийиш. Борбордук жылытуу - бул эң кеңири таралган вариант, эгерде бул жок болсо, жеке газ казанын колдоно аласыз. Бирок, кеп учурда бири да, экинчиси да жок болуп калат, мисалы, ачык талаада суу соргуч станциянын чакан бөлмөсү бар, анда машинисттер күнү-түнү дежурстводо турушат. Бул эч ким жашабаган чоң имараттын бөлмөсү же күзөт мунарасы болушу мүмкүн. Мисалдар көп.

Өзүңүз жасай турган термостат
Өзүңүз жасай турган термостат

Абалдан чыгуу

Бул жагдайлардын баары электр жылыткычын орнотууга мажбур. бөлмөнүн кичинекей өлчөмү менен, аны аткарууга толук мүмкүнкадимки электр май радиатору, ал эми чоң бөлмөлөрдө көбүнчө радиатор аркылуу сууну жылытышат. Эгерде сиз суунун температурасын көзөмөлдөбөсөңүз, анда эртеби-кечпи ал кайнап кетиши мүмкүн, бул бүт казандын иштен чыгышына алып келет. Мындай учурлардан коргоо үчүн термостаттар колдонулат.

Жөнөкөй өз алдынча жасалган термостат
Жөнөкөй өз алдынча жасалган термостат

Түзмөктүн өзгөчөлүктөрү

Функционалдык жактан аппаратты бир нече өзүнчө бирдиктерге бөлүүгө болот: температура сенсору, компаратор жана жүктү башкаруу түзүлүштөрү. Бул бөлүктөрдүн баары кийинки сүрөттөлөт. Бул маалымат өз колу менен термостат жасоо үчүн зарыл. Бул учурда, кадимки биполярдык транзистор температура сенсору катары кызмат кылган дизайн сунушталат, анын аркасында термисторлорду колдонуудан баш тартууга болот. Бул сенсор бардык жарым өткөргүч түзүлүштөрдүн транзисторлорунун параметрлери чөйрөнүн температурасына көбүрөөк көз каранды экендигинин негизинде иштейт.

Кантип термостат жасоо керек
Кантип термостат жасоо керек

Маанилүү нюанстар

Өз колу менен термостат түзүү эки пунктту милдеттүү түрдө эске алуу менен ишке ашырылышы керек. Биринчиден, биз автоматтык түзүлүштөрдүн авто-генерациялоо тенденциясы жөнүндө сөз болуп жатат. Жетекчи менен жылуулук реле сенсорунун ортосунда өтө күчтүү байланыш түзүлсө, реле ишке киргенден кийин, ал дароо өчүп, кайра күйөт. Бул сенсор муздаткычка же жылыткычка жакын болгондо болот. Экинчиден, ар бир адамсенсорлор жана электрондук аппараттар белгилүү бир тактыкка ээ. Мисалы, сиз 1 градус температураны байкай аласыз, бирок кичине маанилерге көз салуу алда канча кыйын. Бул учурда, жөнөкөй электроника көбүнчө ката кетирип, бири-бирин жокко чыгара турган чечимдерди кабыл ала баштайт, өзгөчө температура иштөө үчүн белгиленгенге дээрлик барабар болгондо.

Аквариум үчүн өз алдынча жасалган термостат
Аквариум үчүн өз алдынча жасалган термостат

Түзүү процесси

Эгерде биз өз колдору менен термостат жасоо жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда бул жерде сенсор жылытуу учурунда анын каршылыгын азайтат термистор деп айтууга болот. Ал чыңалуу бөлүүчү схемага туташтырылган. Схема ошондой эле R2 өзгөрүлмө резисторду камтыйт, ал аркылуу жооп температурасы орнотулат. Бөлгүчтөн чыңалуу инвертор режиминде күйгүзүлгөн 2I-NOT элементине, андан кийин C1 конденсатору үчүн учкун боштугунун кызматын аткарган транзистордун базасына берилет. Ал өз кезегинде жуп элементтерге чогултулган RS флип-флоптун киришине (S) жана башка 2I-NOT киришине туташтырылган. Бөлгүчтөн чыңалуу RS флип-флоптун экинчи киришин (R) башкарган 2I-NOT киришине барат.

Жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостаттар
Жылытуу үчүн өз алдынча жасалган термостаттар

Бул кантип иштейт

Ошентип, биз өз колуңуз менен жөнөкөй термостатты кантип түзүүнү карап жатабыз, андыктан анын ар кандай кырдаалдарда кантип иштээрин түшүнүү маанилүү. Жогорку температурада термисторлор төмөнкү чыңалуу менен мүнөздөлөт, ошондуктан бөлгүчтө логикалык схемалар тарабынан нөл катары кабыл алынган чыңалуу бар. Транзистор ачык,S-флип-флоптун кириши логикалык нөл катары кабыл алынып, С1 конденсатору разряддалат. Триггердин чыгышы логикалык бирдикке коюлган. Реле күйгүзүү режиминде, ал эми транзистор VT2 ачык. Термостатты кантип жасоону так түшүнүү үчүн, реленин бул өзгөчө ишке ашырылышы объектти муздатууга багытталганын, башкача айтканда, температура жогору болгондо желдеткичти күйгүзөрүн белгилей кетүү керек.

Төмөнкү температура

Температура төмөндөгөндө термистордун каршылыгы күчөйт, бул бөлгүчтөгү чыңалуунун жогорулашына алып келет. Белгилүү бир учурда транзистор VT1 жабылат, андан кийин C1 конденсаторунун R5 аркылуу заряддалышы башталат. Акырында логикалык бирдиктин деңгээлине жетүү учуру келет. Ал D4 кириштеринин бирине кирет жана бөлгүчтөн чыңалуу бул элементтин экинчи киришине берилет. Логикалыклар эки кириште тең коюлуп, элементтин чыгышында нөл пайда болгондо, триггер карама-каршы абалга өтөт. Бул учурда, реле өчүрүлөт, ал зарыл болсо, желдеткичти өчүрүүгө же жылытууга мүмкүнчүлүк берет. Ошентип, өз колуңуз менен жер төлөгө термостат жасап алсаңыз болот, ал керек болсо желдеткичти күйгүзүп, өчүрүп коёт.

Температуранын көтөрүлүшү

Ошентип, температура кайра көтөрүлө баштады. Бөлгүчтөгү нөл алгач D4 кириштеринин биринде пайда болот жана ал триггердин киришинде нөлдү алып салып, аны бирге өзгөртөт. Андан ары температура жогорулаган сайын инвертордо нөл пайда болот. Аны бирине алмаштыргандан кийин транзистор ачылат, булС1 элементинин разрядына жана триггердин киришинде нөлдүн орнотулушуна алып келет, ал суу жылытуу системасындагы муздаткычты жылытууну өчүрөт же желдеткичти күйгүзөт. Мындай жылытуу үчүн жасалган термостаттар абдан эффективдүү иштейт.

C1, R5 жана VT1 блоктору өчүрүү кечигүү убактысына ээ болгондуктан, авто-генерацияны жок кылуу үчүн иштелип чыккан. Ал бир нече секунддан бир нече мүнөткө чейин болушу мүмкүн. Биз өз колдору менен түзүлгөн бир кыйла жөнөкөй термостатты карап жатабыз, ошондуктан жогоруда жыйын да температура сенсорунун секирип жок кылат. Биринчи импульс өтө кичине болсо да, транзистор ачылып, конденсатор заматта разряддалат. Андан аркы сүйлөшүү көңүл бурулбайт. Транзистор жабылганда, абал кайталанат. Конденсатордун заряды акыркы секирүү импульсунун аяктагандан кийин гана башталат. Схемага триггерди киргизүүнүн аркасында реле операциясынын максималдуу ачыктыгын камсыз кылууга болот. Белгилүү болгондой, триггер эки гана позицияга ээ болушу мүмкүн.

Өзүңүздүн жертөлөңүздөгү термостат
Өзүңүздүн жертөлөңүздөгү термостат

Ассамблея

Термостатты өз колдору менен жасоо үчүн, сиз атайын схеманы колдонсоңуз болот, анда бүт схема шарнирдик түрдө чогултулат. Сиз ошондой эле басма схемасын колдоно аласыз. Кубат 3-15 вольттун ичинде каалаган колдонулушу мүмкүн. Реле ошого жараша тандалышы керек.

Ушундай эле жол менен сиз өз колуңуз менен аквариум үчүн термостат жасай аласыз, бирок аны айнектин сыртына бекитүү керек экенин белгилей кетүү керек, андан кийинаны колдонууда эч кандай көйгөй болбойт.

Жогоруда сүрөттөлгөн реле иштөө учурунда өтө жогорку ишенимдүүлүктү көрсөттү. Температура бир градустун эң жакын бөлүгүнө чейин сакталат. Бирок, бул түздөн-түз R5C1 схемасы менен аныкталган убакыт кечигүүсүнө, ошондой эле иштөөгө болгон реакцияга, башкача айтканда, муздаткычтын же жылыткычтын күчүнөн көз каранды. Температура диапазону жана аны орнотуунун тактыгы бөлүүчү резисторлорду тандоо менен аныкталат. Эгер сиз мындай термостатты өз колуңуз менен жасасаңыз, анда аны конфигурациялоонун кереги жок, бирок дароо иштей баштайт.

Сунушталууда: