Krāsns temperatūras regulatora ķēde

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Programmējams secīgais taimeris kopā ar triac dimmer ir konfigurēts, lai izveidotu šo krāsns temperatūras regulatora ķēdi, sīkāka informācija ir paskaidrota nākamajā rakstā.

Ideju pieprasīja Džo kungs.



220V krāsns kontrolieris ar taimeri

  1. Es ceru, ka jums ir kāds laiks, lai radītu plaisu pie dizaina, kuru es ievēroju.
  2. Es bez rezultātiem mēģināju tīmeklī atrast krāsns kontroliera dizainu.
  3. Galvenie parametri būtu priekšsildīšanas cikls aptuveni 1 stunda, kam seko 3 pakāpju rampa līdz gala punktam 560c.
  4. Tas būtu lieliski, ja temperatūra tiktu parādīta, izmantojot LCD, un, iespējams, tam iestatītu taimeri.
  5. Mans krāsns elements pašlaik ir 240 V maiņstrāvas un velk 17 ampērus.

Dizains

Piedāvāto krāsns temperatūras regulatora ķēdi ar taimeri var izveidot, izmantojot šādus paskaidrotus kaskādes secīgus taimerus, kuru laiku var neatkarīgi pielāgot.



Atsaucoties uz iepriekš minēto shēmas dizainu, dizains pamatā ir veidots ap trim identiskiem IC 4060 taimeris posmi un standarts gaismas dimmera ķēde uzlabota ar lieljaudas triac norādītās 17 amp krāsns sildītāja spoles atbalstam.

Visu krāsns taimera kontrollera ķēdi var saprast no sekojošajiem punktiem:

Kreisās malas kreisajā pusē esošajai IC 4060 taimera ķēdei ir visas detaļas detaļas, kuras precīzi jāatkārto nākamajos kaskādes posmos, jo šie posmi ir identiski to komponentiem un darba parametriem. Šie posmi tiek ražoti secīgas laika izejas un attiecīgo releju aktivizēšana, reaģējot uz noteikto individuālo laiku.

Nospiežot norādīto barošanas slēdzi, SCR pie kreisās malas aizbīdās un iezemē IC tapu # 12, ļaujot tai sākt skaitīšanas procesu.

Šajā periodā tā spraudnis Nr. 3 tiek turēts zemā loģikā, nodrošinot, ka pievienotais BC547 un relejs paliek izslēgts.

Tā kā otrā un trešā IC kontakts Nr. 12 tiek atveidots pozitīvajā piegādes līmenī, šie IC paliek atspējoti, kamēr pirmais IC ir aktivizēts un skaitīts.

Tiklīdz iestatītā laika aizkave ir pagājusi, kreisās IC lielākās daļas tapas Nr. 3 iet uz augšu, aktivizējot attiecīgo releju un arī fiksējot tapas Nr. 3 augsto situāciju, izmantojot 1N4148 diodi, kas savienots ar tapu Nr. 11.

Iepriekš minētā aktivizēšana izraisa otrā C tapas # 12 iezemēšanos, izmantojot kolektoru BC547, kas savukārt ļauj otrajam IC 4060 sākt skaitīšanu, un process tiek atkārtots, identiski aktivizējot otro releju pēc iestatītās pagājušās kavēšanās.

Trešais IC un relejs secīgi izmanto to pašu modeli.

Releja kontaktus var redzēt savienotus ar 3 sērijas 100k rezistoriem, kas kļūst par triac dimmer ķēdes daļu, un šo rezistoru kopējā vērtība nosaka triac vadītspējas līmeni, kas savukārt izlemj pievienotās sildītāja spoles siltuma līmeni.

Sākotnēji, kamēr tiek skaitīts pirmais IC 4060, visi trīs rezistori tiek iesaistīti virknē, ļaujot sākt zemāku priekšsildīšanas procesu.

Kad pirmais relejs aktivizējas, tas saīsina vienu no 100K rezistoriem, izraisot lielāku vadītspēju caur triac un lielāku strāvu, kas plūst caur sildītāju, paaugstinot krāsns temperatūru proporcionāli augstākam līmenim, to atkārto arī otrais relejs, paaugstinot krāsns temperatūra nedaudz vairāk, .... līdz pēdējais relejs noklikšķina, izraisot krāsns temperatūru līdz vajadzīgajiem 560 grādiem.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi par apspriesto krāsns temperatūras taimera kontrollera ķēdi, lūdzu, nekautrējieties tos pierakstīt komentāros.

Laika komponentu aprēķināšana

Lai novērtētu dažādus laika periodus atsevišķām IC, var izmantot šādu formulu:

f (osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

2.3 ir nemainīgs termins, kas nav jāmaina.

Lai nodrošinātu precīzu izejas aizkavi, atlasītajiem komponentiem jāuztur šāds nosacījums:

Rt<< R2 and R2 x C2 << Rt x Ct.




Pāri: 433 MHz RF 8 ierīču tālvadības shēma Nākamais: Kā izveidot TDCS smadzeņu stimulatora shēmu