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Thermostat économique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de puissance, thermomètres, stabilisateurs thermiques

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Pour conserver les légumes pendant la période automne-hiver de l'année, nous utilisons un récipient (une boîte à double fond) chauffé à l'intérieur par des lampes à incandescence. La température réglée y est maintenue par un stabilisateur thermique réalisé selon le schéma présenté ici. L'amplificateur opérationnel K153UD2 (DA1) utilisé, fonctionnant comme comparateur, assure la constance de la température de l'air réglée dans le « stockage de légumes » avec une précision de 1°C.

Stabilisateur thermique économique

Le principe de fonctionnement de l'appareil repose sur le déséquilibre du pont de mesure, composé des résistances R1 - R3 et d'un capteur de température - thermistance R4. Le pont est alimenté par une tension continue stabilisée par une diode Zener VD1.

La résistance variable R2 fixe le seuil de fonctionnement de la partie électronique, correspondant à la température de conservation des légumes - de 0 à +10°C (on suppose que la température de l'air extérieur est inférieure à celle de l'intérieur du récipient). Dans ce cas, la tension à l'entrée inverse du microcircuit DA1 devient inférieure à celle à son entrée directe. L'amplificateur opérationnel convertit cette différence de tension en un courant de commande qui ouvre le transistor VT1. En s'ouvrant, le transistor active le thyristor VS1, qui à son tour allume le réchauffeur de chauffage dans le circuit anodique. Au même moment, la LED HL2 s'allume, signalant que le chauffage est allumé.

Deux ou trois lampes à incandescence d'une puissance totale d'environ 200 W assurent le chauffage de l'air du stockage de légumes à la température réglée par la résistance R2. Son augmentation entraîne une diminution de la résistance de la thermistance R4, un équilibrage du pont de mesure et, par conséquent, une déconnexion du radiateur du réseau. Lorsque l'air refroidit jusqu'à une température donnée, la résistance de la thermistance augmente jusqu'à la valeur nominale et le processus décrit est répété périodiquement.

Une caractéristique distinctive du stabilisateur thermique proposé est l'alimentation de sa partie électronique avec une tension secteur demi-onde. Ainsi, avec une alternance positive de tension alternative sur le fil supérieur (selon le schéma) du réseau, le courant circule dans le circuit : fusible FU1 - résistance de limitation R7 - condensateur C3 - diode VD2 et charge le condensateur de filtrage C1 pour une tension de 27 V, correspondant à la tension de stabilisation de la diode Zener VD1, puis à travers la LED HL1 (Indicateur réseau) pour alimenter le microcircuit DA1 et le pont de mesure jusqu'au fusible FU2. Avec une alternance négative de tension alternative sur le même fil d'alimentation, le courant traverse le fusible FU2, la diode VD3, le condensateur C3, la résistance R7 et le fusible FU1. Il est facile de remarquer qu'à ce moment le transistor VT1, activé par l'émetteur suiveur, est fermé, et donc il n'y a pas de courant de commande du trinistor VS1 (l'exigence selon les spécifications est remplie). Lors de l'utilisation de la puissance demi-onde et du contrôle par impulsion d'un thyristor, les lampes à incandescence brûlent à pleine intensité, ce qui augmente l'efficacité et la fiabilité de l'appareil pendant le fonctionnement.

En bref sur les détails du stabilisateur thermique. Le capteur de température (R4) est une thermistance MMT-4 avec une résistance nominale de 22 kOhm. Le transistor P701 (VT1) peut être remplacé par l'une des séries KT801, KT807, KT815, KT817, KT819, KT603, KT608. L'amplificateur opérationnel K153UD2 (DA1) peut être remplacé par n'importe quel amplificateur similaire, y compris ceux d'autres séries. La résistance variable (ou d'accord) R2 peut être de n'importe quel type. Les paramètres des autres éléments de l'appareil sont indiqués sur son schéma.

Auteur : V. Velichkov, Perm

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