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Minuterie de mise en marche du réfrigérateur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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L'auteur parle de l'une des causes courantes de défaillance des réfrigérateurs domestiques et propose deux options pour que l'appareil les protège.

Les instructions d'utilisation de certains réfrigérateurs ménagers, par exemple STINOL, indiquent qu'ils peuvent être reconnectés au réseau au plus tôt 4 à 5 minutes après avoir été éteints. Ce temps est nécessaire à la condensation et à la chute de pression du fluide frigorigène. Sinon, la charge de démarrage du moteur du compresseur est trop élevée, provoquant une surchauffe de ses enroulements. C'est dans cette situation que la panne moteur est la plus probable.

Il est impossible de satisfaire à cette exigence sans l'utilisation de dispositifs de protection supplémentaires. Le réfrigérateur domestique est inclus 5 heures sur 1. Pour le mettre hors service, même une coupure de courant de courte durée, normale pour nos réseaux électriques, suffit, surtout la nuit ou lorsque les propriétaires sont absents. Dans de tels cas, il est nécessaire de retarder automatiquement l'allumage du réfrigérateur d'environ XNUMX minutes après le rétablissement de la tension secteur. C'est cette fonction qui peut être réalisée par la minuterie dont le circuit est représenté sur la Fig. XNUMX.

Minuterie de mise en marche du réfrigérateur

Cela fonctionne comme ça. Au premier instant après l'application de la tension secteur, le condensateur C3 est déchargé et il commence à se charger à travers la résistance R3. L'élément logique DD1.1 sert de dispositif de seuil. Tant que la tension à ses entrées est inférieure au seuil de commutation, sa sortie est à l'état haut, et la sortie de l'élément DD1.2 est à un niveau logique bas. Le transistor VT1 est fermé, il n'y a pas de courant dans son circuit d'émetteur. Par conséquent, les thyristors des optocoupleurs U1 et U2, et avec eux le triac VS1 sont fermés. Le circuit électrique du réfrigérateur est ouvert.

Après environ 5 minutes, la tension aux bornes du condensateur C3 atteindra un niveau auquel l'état des éléments DD1.1, DD1.2 commencera à changer et le transistor VT1 s'ouvrira. En raison de la rétroaction positive à travers les résistances R4 et R5, ce processus se développe comme une avalanche, le courant à travers les LED des optocoupleurs U1, U2 augmente brusquement. En conséquence, les photothyristors des optocoupleurs s'ouvrent à tour de rôle au début de chaque demi-cycle de la tension secteur, et le courant qui les traverse ainsi que la résistance R6 ouvre le triac VS1. Le réfrigérateur est connecté au réseau.

Si la tension secteur disparaît pendant plus de 1 ... 2 s, les condensateurs C2 et C3 auront le temps de se décharger (ce dernier à travers la diode VD6). La résistance R2 sert à accélérer le processus de décharge. Avec l'apparition de la tension, le processus décrit ci-dessus sera répété et le réfrigérateur ne s'allumera qu'après 5 minutes.

L'unité de puissance de la minuterie est assemblée selon un circuit sans transformateur avec un condensateur d'extinction C1. La résistance R1 limite le courant d'appel lorsqu'elle est activée. La tension redressée par le pont de diodes VD1-VD4 est stabilisée à l'aide de la LED HL1 et de la diode zener VD5 connectées en série. La lueur de la LED est un signe de la présence de tension dans le réseau.

La minuterie est assemblée dans un boîtier à partir du bloc d'alimentation BP2-3 (le soi-disant adaptateur réseau), qui était équipé de quelques calculatrices. La prise pour connecter le réfrigérateur est fixée sur le corps du bloc du côté opposé à la fiche secteur, et à l'intérieur du boîtier - une carte de circuit imprimé en fibre de verre en feuille, illustrée à la fig. 2.

Minuterie de mise en marche du réfrigérateur

Le microcircuit K561LE5 peut être remplacé par le K561LA7 sans aucun réglage du circuit. Transistor VT1 - série KT312, KT315 avec n'importe quel index de lettre. Des diodes de faible puissance appropriées avec un courant redressé admissible d'au moins 1 mA conviennent comme VD4-VD30, et un remplacement pour VD6 doit être sélectionné avec un faible courant inverse, par exemple, KD102B, KD104A. LED HL1 - n'importe quelle couleur de lueur avec un courant maximum de 30 mA. La chute de tension continue sur différents types de LED peut varier de 1 à 2 V, ce qui doit être pris en compte lors du choix d'une diode Zener VD5. La tension totale sur la diode Zener et la LED ne doit pas dépasser 10 ... 15 V.

Condensateur C1 - K73-17, C2 - tout oxyde, C3 - oxyde à faible courant de fuite, par exemple la série K52. Toutes les résistances sont des MLT ou C2-33 de la puissance indiquée sur le schéma. Triac VS1 (sa classe de tension doit être d'au moins 4) est équipé d'un dissipateur thermique en aluminium d'une surface de plusieurs centimètres carrés et est fixé à la carte, par exemple, avec de la colle époxy.

L'établissement d'une temporisation revient à régler le délai de réponse requis en sélectionnant la résistance R3. Il faut tenir compte du fait qu'une augmentation excessive de la résistance de cette résistance conduit à une incohérence de retard provoquée par l'influence des courants de fuite du condensateur C3 et entre les conducteurs du PCB. Le courant de fuite d'un condensateur à oxyde qui n'a pas été alimenté pendant une longue période est généralement augmenté. Par conséquent, assurez-vous de vérifier le délai après que la minuterie ait fonctionné en continu pendant au moins une journée et, si nécessaire, réglez-le à nouveau.

Une minuterie similaire dans son objectif et son principe de fonctionnement peut être assemblée selon le schéma illustré à la Fig. 3.

Minuterie de mise en marche du réfrigérateur

Sa principale différence est que la charge (réfrigérateur) n'est pas commutée avec un triac, mais à l'aide du relais K1. La gâchette, qui commute lorsque la tension sur le condensateur C2 atteint le niveau de seuil, est constituée dans ce cas par les éléments DD1.1 et DD1.4. Éléments connectés en parallèle DD1.2, DD1.3 - un étage tampon qui contrôle une clé électronique sur un transistor VT1, dans le circuit collecteur duquel l'enroulement de relais K1 est connecté. La résistance R5 est nécessaire pour accélérer la décharge des condensateurs après la coupure de la tension secteur. Le courant qui le traverse n'est pas suffisant pour maintenir le relais K1 dans l'état déclenché. Transformateur T1, pont de diodes VD1 et condensateur C1 - l'unité d'alimentation de la minuterie.

Les LED HL1 et HL2 servent à indiquer la présence de tension dans le réseau et l'état de la minuterie. Si aucun d'entre eux n'est allumé, il n'y a pas de tension secteur. À partir du moment où la tension apparaît jusqu'à ce que le réfrigérateur soit allumé, la LED HL1 est allumée. Ensuite, il s'éteint et la LED HL2 s'allume.

Lors du choix d'un relais, il convient de garder à l'esprit que ses contacts doivent être conçus pour commuter un courant de plusieurs ampères consommé par le réfrigérateur en mode démarrage. Dans la version de l'auteur de la minuterie, le relais REN-18 est utilisé, passeport РХ4.564.706. Transformateur T1 - avec une tension sur l'enroulement secondaire de 6 V à un courant de charge de 300 mA. La tension redressée sur le condensateur C1 était de 7 ... 8 V. S'il existe un relais avec une tension de réponse élevée, la tension sur l'enroulement secondaire du transformateur doit être augmentée en conséquence. Cependant, avec une augmentation de la tension redressée supérieure à 15 V, le microcircuit DD1 doit être alimenté via un simple stabilisateur avec une tension de sortie ne dépassant pas celle spécifiée. Assurez-vous de shunter la sortie du stabilisateur avec une résistance de 1 kΩ, ce qui crée un circuit de décharge pour le condensateur C2.

La minuterie est assemblée sur une planche en fibre de verre à feuille unilatérale. Presque tous les circuits sont montés par des circuits imprimés, avec des conducteurs imprimés situés près d'un des bords de la carte de 80 mm de large (Fig. 4). La feuille a été retirée du reste de sa surface, le relais K1 et le transformateur T1 y ont été installés.

Minuterie de mise en marche du réfrigérateur

La carte est recouverte d'un couvercle en matériau isolant avec des trous pour les LED et une prise pour connecter un réfrigérateur. L'établissement d'une minuterie revient à régler la vitesse d'obturation souhaitée en sélectionnant la résistance de la résistance R1.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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Microcontrôleurs économiques Microchip PIC16F152 11.10.2020

Microchip, le leader mondial de la production de contrôleurs 8 bits, a lancé une nouvelle série de contrôleurs basés sur l'architecture PIC.

Le PIC16F152 est une famille de contrôleurs à usage général conçue pour réduire le coût d'une variété de capteurs, de compteurs et de contrôleurs en temps réel. La famille comprend 14 appareils avec une plage de mémoire de 3,5 à 28 Ko dans des boîtiers de 8 à 44 broches.

Pour réduire le coût des appareils, l'ensemble des périphériques a été simplifié et ne comprend que les modules les plus nécessaires : un ADC 10 bits, un temporisateur 8 bits et deux 16 bits, deux modules PWM 10 bits, un émetteur-récepteur USART et un SPI/I2C. Pour augmenter la flexibilité, la technologie Peripheral Pin Select (PPS) est utilisée, ce qui vous permet de réaffecter les broches utilisées par les périphériques.

Pour évaluer les capacités de la série Microchip, elle n'a pas fourni de carte de débogage spécialisée et propose d'utiliser des débogages universels pour les contrôleurs PIC dans les packages PDIP - Curiosity Development Board pour les appareils du package PDIP-20 et Curiosity High Pin Count (HPC) Development Carte pour les appareils du package PDIP-40.

Caractéristiques des microcontrôleurs PIC16F152 :

Fréquence de fonctionnement jusqu'à 32 MHz
Jusqu'à 28 Ko Flash, jusqu'à 2 Ko SRAM
ADC 10 bits, jusqu'à 28 canaux
Module de génération de tension de référence
Deux modules PWM 10 bits
Possibilité de réaffecter les broches périphériques - Peripheral Pin Select (PPS)
Possibilité de créer des partitions de mémoire Flash - Memory Access Partition (MAP)
Zone de stockage de l'ID de l'appareil - Zone d'informations sur l'appareil (DIA)
Interfaces série : 1 USART, 1 SPI, 1 I2C
Jusqu'à 36 ports d'E/S à usage général
Les microcontrôleurs sont disponibles en packages :
8 broches (SOIC et DFN)
14 broches (SOIC et TSSOP)
16 broches (VQFN)
20 broches (PDIP, SOIC, SSOP et VQFN)
28 broches (SSOP, SOIC et VQFN)
40 broches (PDIP et VQFN)
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Plage de tension d'alimentation de 1,8 à 5,5 V
Plage de température de fonctionnement de -40 à 125°C.

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Commentaires sur l'article :

Andrey
J'ai aimé le schéma. Surtout sur le relais.


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