Programmeerbaar temperatuurregelaarcircuit met timer

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Hier leren we over een circuitconfiguratie die instelbare sequentiële timinguitgangen produceert voor het besturen van een verwarmingsapparaat via een gelijktijdig sequentiërend temperatuurregelaarcircuit dat ook kan worden voorgeprogrammeerd voor het verkrijgen van de gewenste temperatuurniveaus over de sequentie-tijdvakken. Het idee werd aangevraagd door de heer Carlos

Technische specificaties

Ik ben Carlos en ik woon in Chili.



Aangezien ik zie dat je de bereidheid hebt om ons uit de problemen te helpen met sommige elektronische schakelingen, zou ik willen vragen of je een schakeling hebt die de temperatuur en de tijd tegelijkertijd regelt.

Wat ik nodig heb is een controller met programmeerbare temperatuurschalen. U houdt bijvoorbeeld eerst een temperatuur T1 op t1 minuten aan, aan het einde hiervan houdt t1 een temperatuur T2 aan voor t2 minuten, daarna houdt u een temperatuur T3 aan voor t3 minuten.



De temperatuur en tijd moeten in een eenvoudige ziener instelbaar zijn via een PIC of iets dergelijks, maar moeten kunnen worden aangepast zonder opnieuw te worden geprogrammeerd door middel van een pc.

Ik blijf eeuwig dankbaar.

Beste wensen

Het ontwerp

De eerste vereiste zoals vermeld in het bovenstaande verzoek is een programmeerbare timer die in staat zou zijn om een ​​opeenvolgende vertraging AAN-perioden te genereren via serieel verbonden timermodules.

Het aantal timermodules en tijdvakken is afhankelijk van de gebruiker en kan worden geselecteerd volgens individuele voorkeur. Het volgende diagram toont een 10-traps programmeerbare timer-trap gemaakt door 10 discrete 4060 IC-trappen te gebruiken die in een sequentiële configuratie zijn aangesloten.

Het ontwerp kan worden begrepen met behulp van de volgende punten:

Verwijzend naar het onderstaande diagram, kunnen we 10 identieke timer-trappen zien, bestaande uit 10 nrs van 4060 IC gerangschikt in een sequentiële schakelmodus.

Wanneer het circuit wordt gevoed en P1 wordt ingedrukt, wordt de SCR vergrendeld door pin 12 van IC1 te resetten naar aarde en begint het telproces.

Volgens de instelling of selectie van Rx, 22K en de aangrenzende 1uF condensator, telt de IC gedurende een vooraf bepaalde periode, waarna pin3 hoog wordt. Deze high vergrendelt zichzelf via de 1N4148 diode en pin11 van het IC

De bovenstaande hoogte op pin3 van IC1 activeert T1 die IC2 pin12 in actie reset en de procedure herhaalt de reeks naar IC2, IC3, IC4 ... totdat IC10 is bereikt, wanneer T10 de hele module reset door de SCR-vergrendeling te verbreken.

Rx kan worden vervangen door een geschikte pot om discreet de gewenste vertragingen te verkrijgen over alle opeenvolgende 4060-fasen.

Schakelschema

De bovenstaande configuratie zorgt voor de vereiste programmeerbare timingcontrole, maar voor het verkrijgen van een overeenkomstig sequencing tijdgeschaalde temperatuurregeling hebben we een circuit nodig dat in staat zou zijn om nauwkeurige, instelbare temperatuuroutputs te produceren.

Hiervoor gebruiken we de volgende configuratie in combinatie met de bovenstaande schakeling.

PWM-temperatuurregeling

Het getoonde temperatuurregelaarcircuit is een eenvoudige op IC 555 gebaseerde PWM-generator die in staat is om PWM's te produceren die regelbaar zijn van nul tot maximaal, afhankelijk van een extern potentiaal op pin5 van IC2.

De PWM-inhoud bepaalt de schakelperiode van de aangesloten mosfet die op zijn beurt het verwarmingselement bij de afvoer regelt en zorgt voor de vereiste hoeveelheid warmte in de kamer.

De mosfet moet worden geselecteerd volgens de specificaties van de verwarming.

De link tussen deze PWM-fase en de bovenstaande sequentiële timer-fase wordt bepaald door een tussenfase gemaakt door het configureren van een gemeenschappelijk NPN-apparaat met collector samen met een PNP-omvormertrap, die te zien is in het onderstaande diagram:

Integratie van PWM-temperatuurregelaar met timercircuit

In het diagram worden vijf trappen weergegeven, die kunnen worden verhoogd tot 10 getallen voor integratie met de 10 trappen van het eerste opeenvolgende timercircuit.

Elk van de hierboven getoonde trappen bestaat uit een NPN-apparaat bedraad in een gemeenschappelijke collectormodus om een ​​vooraf bepaalde grootte van de spanning te verkrijgen bij hun emitters, die zou afhangen van de instelling van de basisinstelling of pot.

Alle emitters worden via aparte diodes op pin5 van de PWM IC2 aangesloten.

De PNP-apparaten werken als omvormers voor het omkeren van de lage logica op pin3s van de sequentiële timertrappen in een 12V-voeding voor elk van de gemeenschappelijke collectortrappen.

De potten hier kunnen worden aangepast om de vooraf ingestelde hoeveelheid voltages naar de PWM-trap te voeren, die op zijn beurt de PWM's naar de mosfet en het verwarmingsapparaat zal regelen, waardoor de relevante hoeveelheid warmte voor dat specifieke tijdvak wordt gegenereerd.

Dus als reactie op de relevante timer-fase-omschakeling, wordt de overeenkomstige gemeenschappelijke collector NPN geactiveerd en produceert de ingestelde hoeveelheid spanning op pin5 van IC2 van het PWM-circuit.

Afhankelijk van deze vooringestelde spanning worden de uitgangen van de verwarming geregeld via de mosfet-schakeling.

Terwijl de timer loopt, wordt de verwarmingstemperatuur omgeschakeld naar het volgende vooraf bepaalde niveau zoals ingesteld door de basisvoorinstellingen van de bovenstaande gemeenschappelijke collectortrappen.

Alle weerstanden in het gemeenschappelijke collectorcircuit zijn 10k, de preset is ook 10k, de NPN's zijn BC547 en de PNP's zijn BC557




Een paar: 2 nuttige energiebesparende soldeerboutstationcircuits Vervolg: Aanpassen van richtingaanwijzers, parkeerlichten en zijmarkeringslichten