Архивы за Январь, 2017
Электронный терморегулятор
0Терморегулятор может быть использован в термостатах, калориметрах и других устройствах с мощностью нагревателя, не превышающей 1 квт. Если требуется повысить мощность нагревательной установки, следует заменить тиристор VS1 на более мощный, оставляя регулирующую часть прежней. Диапазон регулируемых температур при использовании терморезистора ММТ-1 от20 до 80 градусов С .
Регулирующая цепь терморегулятора состоит из терморезистора R6 с диодом VD2 , переменного резистора R7 с диодом VD7 и конденсатора С4. Цепь включена через стабилизатор напряжения на стабилитронах VS3, VS4 во вторичную обмотку понижающего трансформатора TV1. Значение и полярность напряжения на конденсаторе С4 определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7. При R6 > R7 напряжение на верхней обкладке конденсатора С4 по отношению к нижней (по схеме) будет положительным и при некотором его значении достаточно для открывании маломощного тиристора VS2, включённого в цепь мощного тиристора VS1. Эмиттерный повторитель на транзисторах VT1, VT2 увеличивает входное сопротивление усилителя и обеспечивает большой коэффициент передачи тока для управления тиристорами.
Протекание тока через тиристоры и нагреватель при заданном сопротивлении резистора R7 обусловлено сопротивлением терморезистора R6. С повышением температуры сопротивление терморезистора понижается, увеличивается ток разряда конденсатора С4 через терморезистор и диод VD2, а напряжение на конденсаторе уменьшается.
Трансформатор TV1 намотан на магнитопроводе Ш12 Х 15. Обмотка I одержит 4000 витков провода ПЭВ-! — 0,1, II — 300 витков провода ПЭВ-1 — 0,29
Налаживание терморегулятора сводится к подбору резисторов R1 и R4, так как минимальный ток запуска тиристоров имеет большой разброс. Также надо учитывать, что для правильной работы терморегулятора напряжения на анодах тиристоров VS1, и VS2 должны совпадать по фазе, что достигается переключением выводов обмотки II трансформатора.
Выключатель-автомат
0Данное устройство позволяет придавать привычным предметам домашнего обихода совершенно новые качества. Например, обычную осветительную электрическую лампочку можно сделать «волшебной», послушно зажигающейся от короткого звука, например короткого свиста, или хлопка в ладоши. Имея такое устройство не надо искать в темноте выключатель – достаточно хлопнуть в ладоши, и электрическая лампочка на столе, в люстре или торшере мгновенно включится. Ещё хлопок – и свет гаснет.
На рисунке изображена принципиальная схема автомата – выключателя. Звук хлопка преобразуется микрофоном ВМ в затухающие электрические колебания звуковой частоты, усиленные каскадом, собранным на транзисторе VT1. Далее сигнал, выделенный на резисторе R2, через разделительный конденсатор C2 поступает на вход спускового устройства собранного на транзисторах VT2 и VT3. В исходном состоянии Т2 закрыт, а Т3 открыт. Напряжение на Т2 близко к полному напряжению источника питания, а напряжение на коллекторе Т3 близко к нулю. Как только на вход пускового устройства поступает сигнал, его первая отрицательная полуволна откроет Т2 и в схеме произойдёт лавинообразный процесс опрокидывания. Напряжение на коллекторе Т2 станет близко к нулю, а транзистор Т3 мгновенно закроется . При этом напряжение на коллекторе Т3 станет близким к напряжению источника питания. После опрокидывания схемы начинает заряжаться С4 через резисторы R8 и R6 и открытый эмиттерный переход Т2. По мере заряда С4 напряжение на базе транзистора Т2 становится всё менее отрицательным и при достижении примерно нулевого уровня транзистор Т2 закрывается, а Т3 открывается.
Переключение Т2 и Т3 из одного состояния в другое происходят почти мгновенно, поэтому на коллекторе Т3 образуется прямоугольный отрицательный импульс, длительность которого определятся ёмкостью С4 и сопротивлением R6. Длительность этого импульса в несколько раз больше длительности затухающих звуковых колебаний. За это время должно сработать электромагнитное реле К1.Отрицательный импульс проходит через дифф. цепочку, состоящую из С6,R10. Диод VD1 замыкает положительный выброс на общий плюсовой проводник, обеспечивающее надежное срабатывание триггера. Исполнительное реле работает от триггера, собранного на VT4 и VT5. Схема триггера представляет собой двухкаскадный усилитель с положительной обратной связью. В исходном состоянии при подачи питания один из транзисторов закрыт, а другой открыт. При поступлении на триггер с дифференцирующей цепи отрицательного импульса транзистор который был закрыт откроется напряжением этого импульса, и напряжение на его коллекторе станет близким к нулю. Это напряжение через резистор R12 (или R13) попадет на базу другого транзистора триггера, который был открыт , и закроет его. Переключение положения триггера произойдёт при появлении следующего отрицательного импульса, и т.д. В случае когда откроется именно VT5 сработает реле К1. Своим замкнутым контактом она замкнёт цепь питания нагрузки и лампочка зажжется. При следующем хлопке триггер переключится и лампочка погаснет.
В устройстве применяется реле РЭС – 10. В качестве микрофона применяется наушник от слухового аппарата, или капсюль типа ДЭМШ. Конденсатор С13, гасящий избыточное напряжение сети, подбирается опытным путём. Для сети 127в он составлен из двух типа МБМ (или подобных), ёмкостью 0,5 и 0,25 мкФ. на напряжение не менее 160 в. Для сети 220в ёмкость конденсатора около 0,5 мкФ., рабочее напряжение не менее 300в. Максимальная коммутируемая мощность реле РЭС – 10 не должна превышать 60 вт. Мощность рассеивания резисторов R1, R2,R5, R8. R11- 0,5 ватт, остальных – 0,25 ватт.
»РАДИО-РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ»,Энергия, Москва1974 cтр.347