Programmerbar temperaturregulator kredsløb med timer

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Her lærer vi om en kredsløbskonfiguration, der producerer justerbare sekventielle timingudgange til styring af en varmeapparat gennem et samtidigt sekventeringstemperaturreguleringskredsløb, som også kan forprogrammeres til at opnå de ønskede temperaturniveauer på tværs af sekvenseringstidsrummene. Ideen blev anmodet af Carlos

Tekniske specifikationer

Jeg er Carlos, og jeg bor i Chile.



Da jeg ser, at du er villig til at få os ud af problemer med nogle elektroniske kredsløb, vil jeg spørge, om du har et kredsløb, der styrer temperaturen og tiden samtidigt.

Hvad jeg har brug for er en controller med programmerbare temperaturtidsskalaer. For eksempel holder du først temperaturen T1 ved t1 minutter, i slutningen af ​​denne opretholder t1 temperaturen T2 i t2 minutter, hvorefter temperaturen T3 opretholdes i t3 minutter.



Temperatur og tid skal kunne justeres i en simpel seer enten via en PIC eller lignende, men skal kunne justeres uden at blive genprogrammeret ved hjælp af en pc.

Jeg er evigt taknemmelig.

Bedste ønsker

Designet

Det første krav som nævnt i ovennævnte anmodning er en programmerbar timer, der ville være i stand til at generere en sekventiel forsinkelse PÅ-perioder gennem et serielt forbundet timermoduler.

Antallet af timermoduler og tidsslots afhænger af brugeren og kan vælges efter individuel præference. Det følgende diagram viser et 10-trins programmerbart timer-trin lavet ved anvendelse af 10 diskrete 4060 IC-trin, der er forbundet i en sekventiel konfiguration.

Designet kan forstås ved hjælp af følgende punkter:

Idet der henvises til nedenstående diagram, er vi i stand til at se 10 identiske timer-trin, der består af 10 nos 4060 IC arrangeret i en sekventiel omskiftningstilstand.

Når kredsløbet er tændt, og P1 skubbes TIL, låses SCR ved nulstilling af pin12 i IC1 til jorden, hvilket starter sin optællingsproces.

I henhold til indstillingen eller valget af Rx, 22K og den tilstødende 1uF kondensator, tæller IC'en i en forudbestemt periode, hvorefter dens pin3 går højt. Denne høje låser sig gennem IC 1N4148-dioden og pin11

Ovenstående høj ved pin3 af IC1 aktiverer T1, som nulstiller IC2 pin12 til handling, og proceduren gentages, og fremfører sekvensen til IC2, IC3, IC4 ... indtil IC10 nås, når T10 nulstiller hele modulet ved at bryde SCR-låsen.

Rx kan erstattes med en egnet pot til diskret at opnå de ønskede forsinkelser på tværs af alle de sekventielle 4060 trin.

Kredsløbsdiagram

Ovenstående konfiguration tager sig af den krævede programmerbare timingkontrol, men for at opnå tilsvarende sekventering tidsskaleret temperaturkontrol har vi brug for et kredsløb, der ville være i stand til at producere præcise, justerbare temperaturudgange.

Til dette anvender vi følgende konfiguration i forbindelse med ovenstående kredsløb.

PWM temperaturkontrol

Det viste temperaturreguleringskredsløb er en simpel IC 555-baseret PWM-generator, der er i stand til at producere PWM'er, der kan justeres lige fra nul til maksimum afhængigt af et eksternt potentiale ved pin5 på IC2.

PWM-indholdet bestemmer skifteperioden for den tilsluttede mosfet, som igen regulerer varmelegemet ved dets afløb, hvilket sikrer den krævede mængde varme i kammeret.

Mosfet skal vælges i henhold til varmerens specifikationer.

Forbindelsen mellem dette PWM-trin og det ovennævnte sekventielle timer-trin bestemmes af et mellemliggende trin lavet ved at konfigurere en fælles kollektor-NPN-enhed sammen med et PNP-inverter-trin, hvilket kan ses i nedenstående diagram:

Integrering af PWM temperaturregulator med timer-kredsløb

Fem trin er vist i diagrammet, som kan øges til 10 numre til integration med de 10 trin i det første sekventielle timer-kredsløb.

Hvert af de ovennævnte viste trin består af en NPN-enhed, der er tilsluttet i en fælles kollektortilstand for at muliggøre en forudbestemt spændingsstørrelse, der kan opnås ved deres emittere, hvilket vil afhænge af indstillingen af ​​basisindstillingen eller potten.

Alle emittere er afsluttet til pin5 på PWM IC2 via separate dioder.

PNP-enhederne fungerer som invertere til invertering af den tællende lave logik ved pin3s af de sekventielle timer-trin til en 12V forsyning for hver af de fælles samlerfaser.

Gryderne her kan justeres til tilførsel af den forudindstillede mængde spændinger til PWM-trinnet, hvilket igen vil regulere PWM'erne til mosfet og varmeapparatet og generere den relevante mængde varme til det bestemte tidsrum.

Som svar på den relevante timer-skiftning aktiveres den tilsvarende fælles kollektor NPN således, hvilket producerer den indstillede spændingsmængde ved pin5 af IC2 i PWM-kredsløbet.

Afhængigt af denne forudindstillede spænding bliver varmeudgangene reguleret via MOSFET-skiftet.

Efterhånden som timersekvenserne skiftes opvarmningstemperaturen til det næste forudbestemte niveau som indstillet af basisindstillingerne for de ovennævnte almindelige kollektortrin.

Alle modstande i det fælles kollektorkredsløb er 10k, forudindstillingen er også 10k, NPN'erne er BC547, mens PNP'erne er BC557




Forrige: 2 Nyttige energibesparende loddejernstationskredsløb Næste: Ændring af blinklys til biler, parkeringslys og sidemarkeringslys