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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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La minuterie d'un radiateur électrique. 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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En cas d'interruption de l'approvisionnement en chaleur des systèmes de chauffage centralisés, les radiateurs électriques domestiques deviennent parfois des sources de chaleur. Certains de leurs modèles sont équipés, en plus des thermostats, de minuteries, ce qui augmente la sécurité d'utilisation. Cependant, ces radiateurs sont plus chers et donc moins accessibles. Pendant ce temps, vous pouvez régler vous-même une minuterie. Le schéma du dispositif décrit est illustré à la Fig. 1.


Fig.1 (cliquez pour agrandir)

Il comprend un générateur d'impulsions avec un diviseur de fréquence (puce DD1), une unité de commande triac sur une puce DD2 et un transistor VT1, ainsi qu'une unité de puissance avec un condensateur d'extinction C1. Le redresseur de tension d'alimentation est monté sur VD1 et VD2, la diode Zener VD1 sert également de stabilisateur de tension. Le condensateur C2 atténue les ondulations. C'est ainsi que fonctionne la minuterie. Après avoir appuyé sur le bouton "Start" (sous tension), les compteurs de la puce DD1 sont remis à zéro. Dans ce cas, un niveau logique bas est défini sur la broche 5 de la puce DD1 et son oscillateur interne commence à fonctionner. Sa fréquence dépend des valeurs des éléments C4, R7 et d'une des résistances R2-R6.

À l'aide du commutateur SA1, la fréquence peut être modifiée dans de larges limites. Un niveau logique bas sur la broche 5 de DD1 permet le fonctionnement d'un générateur d'impulsions d'une fréquence d'environ 2 kHz sur les éléments logiques DD2.1, DD2.2. A partir de la sortie des éléments connectés en parallèle DD2.3, DD2.4, ces impulsions arrivent à l'émetteur suiveur du transistor VT1, puis (via le circuit différenciateur C6R10) à l'électrode de commande du triac VS1. De ce fait, cette dernière ne s'ouvre pas plus de 0,5 ms après le début de chaque demi-cycle de la tension secteur et la charge connectée à la prise XS1 reçoit la quasi-totalité de la tension secteur. Après 16384/F, s, où F, Hz est le taux de répétition des impulsions du générateur intégré de la puce DD1, le niveau logique sur la broche 5 de cette puce deviendra élevé, ce qui arrêtera le fonctionnement des deux générateurs. Le Triac VS1 ne s'ouvrira plus et la charge sera hors tension.

La durée d'exposition (de 0,5 à 30 heures) est réglée avec le commutateur SA1. Les valeurs intermédiaires peuvent être sélectionnées à votre discrétion en modifiant les valeurs des résistances R2-R6. Si la tension secteur est interrompue pendant un certain temps, le décompte de la vitesse d'obturation ne sera pas arrêté. Grâce à la diode VD3 et au condensateur C3, le microcircuit DD1 restera actif quasiment jusqu'à ce que le condensateur C3 soit complètement déchargé. Ce temps atteint plusieurs minutes. Après une absence prolongée de tension secteur, le compte à rebours ne recommencera que lorsqu'elle sera rétablie.

Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir une indication des modes de fonctionnement de la minuterie en y entrant les éléments HL1, HL2, VD5, VD6, R11, R12. En figue. 1, leur connexion est représentée par des lignes pointillées. Si la minuterie est connectée au réseau sans charge ou si elle est éteinte par son propre interrupteur, les deux LED s'allumeront. Si la charge est allumée et que le temps est décompté, seule la LED HL1 s'allume. Une fois le délai écoulé, il s'éteindra et la LED HL2 s'allumera.

La plupart des pièces de l'appareil sont placées sur un circuit imprimé en fibre de verre simple face (Fig. 2).


Ris.2

Les pièces sont installées côté feuille, en soudant leurs fils directement aux conducteurs imprimés. La carte, ainsi que le triac VS1 et son dissipateur thermique, sont placés dans un boîtier en plastique percé de trous pour une ventilation naturelle. La taille des trous doit être petite pour éviter tout contact accidentel avec des parties sous tension de l'appareil. Sur la face avant, installez la prise XS1, le bouton SB1, l'interrupteur SA1 avec les résistances R2-R6 et, si nécessaire, les LED H1 et HL2 avec leurs éléments d'accompagnement.

Une charge d'une puissance allant jusqu'à 2 kW peut être connectée à la minuterie, à condition que la surface du dissipateur thermique du triac VS1 soit d'au moins 300 cm2. Les conducteurs reliant le triac à la fiche XP1 et à la prise XS1, ainsi que ces nœuds eux-mêmes, doivent être conçus pour un flux de courant d'au moins 10 A.

Les pièces suivantes peuvent être utilisées dans la minuterie : transistor VT1 - KT208, KT209 avec n'importe quelle lettre index et autres similaires, diodes VD2-VD4 - tout silicium de faible puissance, LED - domestiques ou importées avec un courant de fonctionnement jusqu'à 20 mA . Lorsque la puissance de charge est inférieure à 1200 1 W, le triac KU208V convient comme VS1. Condensateur C73 - K16-2, oxyde (C3 et C50) - série K10, le reste - série K73, K1. Bouton SB1 - auto-réinitialisant, mais toujours avec une isolation fiable. Le commutateur SA1 est un commutateur à biscuit. La mise en place d'un minuteur revient à régler la fréquence du générateur du microcircuit DD2 pour obtenir la vitesse d'obturation requise. Cela se fait en sélectionnant les valeurs des résistances R6-R1.1. La fréquence du générateur sur les éléments DD1.2, DD5 peut être modifiée en sélectionnant le condensateur C1. Parfois, cela améliore la fiabilité de l'ouverture du triac VSXNUMX au début de chaque demi-cycle de la tension secteur.

Nous vous rappelons la nécessité de respecter les règles de sécurité électrique.

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