DIY temperatursensor reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af en termisk sensor fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

De enkleste målesensorer, inklusive dem, der reagerer på temperatur, består af en målehalvarm af to modstande, en reference og et element, der ændrer sin modstand afhængigt af den temperatur, der påføres den. Dette er vist tydeligere på billedet nedenfor.

Som du kan se fra diagrammet, er R1 og R2 måleelementet i en hjemmelavet termostat, og R3 og R4 er enhedens støttearm.

Et element i termostaten, der reagerer på en ændring i målearmens tilstand, er en integreret forstærker i komparatortilstand. Denne tilstand skifter udgangen af ​​mikrokredsløbet brat fra slukket tilstand til driftsposition. Belastningen af ​​dette mikrokredsløb er pc-blæseren. Når temperaturen når en vis værdi i armene på R1 og R2, sker der et spændingsskift, mikrokredsløbets input sammenligner værdien ved ben 2 og 3, og komparatoren skifter. Således holdes temperaturen på et forudbestemt niveau, og ventilatorens drift styres.

Spændingen af ​​forskellen fra målearmen føres til en parret transistor med høj forstærkning; et elektromagnetisk relæ fungerer som en komparator. Når spolen når en spænding, der er tilstrækkelig til at trække i kernen, udløses den og forbindes gennem dens kontakter på aktuatorerne. Når den indstillede temperatur er nået, falder signalet på transistorerne, spændingen på relæspolen falder samtidig, og på et tidspunkt afbrydes kontakterne.

Et træk ved denne type relæ er tilstedeværelsen af ​​hysterese - dette er en forskel på flere grader mellem at tænde og slukke for en hjemmelavet termostat på grund af tilstedeværelsen af ​​et elektromekanisk relæ i kredsløbet. Monteringsmuligheden nedenfor er praktisk talt fri for hysterese.

Video (klik for at afspille).

Skematisk elektronisk diagram af en analog termostat til en inkubator:

Billede - DIY temperatursensor reparation

Denne ordning var meget populær til gentagelse i 2000, men selv nu har den ikke mistet sin relevans og klarer den funktion, den er tildelt. Hvis du har adgang til gamle dele, kan du samle en termostat med dine egne hænder for næsten ingenting.

Hjertet i det hjemmelavede produkt er den integrerede forstærker K140UD7 eller K140UD8. I dette tilfælde er det forbundet med positiv feedback og er en komparator. Det termofølsomme element R5 er en MMT-4-type modstand med en negativ TKE, det er, når dets modstand falder ved opvarmning.

Fjernsensoren er forbundet via en skærmet ledning. For at reducere interferens og falsk udløsning af enheden bør ledningslængden ikke overstige 1 meter. Belastningen styres gennem VS1-tyristoren, og varmelegemets effekt afhænger helt af dens rating. I dette tilfælde, 150 watt, skal den elektroniske tyristornøgle installeres på en lille radiator for at fjerne varme. Tabellen nedenfor viser vurderingerne af radioelementer til montering af en termostat derhjemme.

Enheden har ikke en galvanisk isolation fra 220 volt netværket, vær forsigtig ved opsætning, der er netspænding på regulatorelementerne. Videoen nedenfor viser, hvordan man samler en transistortermostat:

Nu vil vi fortælle dig, hvordan man laver en temperaturregulator til et varmt gulv. Arbejdsdiagrammet er kopieret fra en seriel prøve. Nyttigt for dem, der ønsker at gennemgå og gentage, eller som et eksempel til fejlfinding.

Midten af ​​kredsløbet er stabilisatormikrokredsløbet, forbundet på en usædvanlig måde, LM431 begynder at passere strøm ved en spænding over 2,5 volt. Det er denne værdi, at dette mikrokredsløb har en intern referencespændingskilde. Hvis værdien er lavere, går den ikke glip af noget. Denne funktion af det begyndte at blive brugt i alle slags termostatkredsløb.

Som du kan se, forbliver det klassiske kredsløb med en målearm R5, R4 og R9 termistor. Når temperaturen ændres, skifter spændingen ved mikrokredsløbets indgang 1, og hvis den når triggertærsklen, tændes den, og spændingen påføres yderligere. I dette design er belastningen af ​​TL431 en indikations-LED for driften af ​​HL2 og en optokobler U1, optisk isolering af strømkredsløbet fra styrekredsløbene.

Som i den tidligere version har enheden ikke en transformer, men er drevet af et quenching kondensatorkredsløb C1R1 og R2. For at stabilisere spændingen og udjævne krusningen af ​​netværksspændinger er en Zener-diode VD2 og en kondensator C3 installeret i kredsløbet. HL1 LED er installeret på enheden for visuel indikation af spændingstilstedeværelse. Strømstyringselementet er en VT136 triac med en lille omsnøring til kontrol gennem en optokobler U1.

Med disse klassificeringer er kontrolområdet inden for 30-50 ° C. På trods af den tilsyneladende kompleksitet er designet let at sætte op og nemt at gentage. Et illustrativt diagram af en termostat på et TL431 mikrokredsløb med en ekstern 12 volt strømforsyning til brug i hjemmeautomatiseringssystemer:

Denne termostat er i stand til at styre en computerblæser, strømrelæ, indikatorlys og hørbare alarmer. Der er et interessant kredsløb til at styre temperaturen på loddekolben ved hjælp af det samme TL431 integrerede kredsløb.

Billede - DIY temperatursensor reparation

Til at måle temperaturen på varmelegemet anvendes et bimetallisk termoelement, som kan lånes fra en ekstern måler i et multimeter. For at øge spændingen fra termoelementet til TL431-udløserniveauet er der installeret en ekstra LM351-forstærker. Styringen udføres gennem MOC3021 optokobleren og T1 triac.

Når termostaten er tilsluttet netværket, skal polariteten overholdes, regulatorens minus skal være på den neutrale ledning, ellers vil fasespændingen vises på loddekolbens krop gennem termoelementtrådene. Området justeres af modstand R3. Denne ordning vil sikre langsigtet drift af loddekolben, udelukke dets overophedning og øge kvaliteten af ​​lodning.

En anden idé til at samle en simpel termostat diskuteres i videoen: