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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de température et d'humidité. 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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L'appareil décrit ici vous permet de stabiliser simultanément la température et l'humidité de l'air dans la pièce. Contrairement à la plupart des stabilisateurs similaires, qui utilisent le principe de mesure de la résistance d'un matériau hygroscopique, dans la version proposée, une méthode psychrométrique de son contrôle est utilisée, lorsque la diminution de température du capteur est d'autant plus importante, plus l'évaporation de sa surface est intense. Cela a permis de simplifier la conception du capteur et d'augmenter la fiabilité de son fonctionnement.

Cependant, il faut noter que le réglage de l'humidité stabilisée doit être effectué selon la table psychrométrique, ce qui n'est pas très pratique.

Un schéma de principe du stabilisateur de température et d'humidité est illustré sur la figure. En fait, il se compose de deux thermostats. L'un d'eux est monté sur le comparateur DA1 et les fonctions de l'élément thermosensible y sont assurées par la thermistance « sèche » R3. Un appareil de chauffage d'une puissance d'environ 1 kW est connecté à la sortie de ce régulateur (connecteur XS1), maintenant une température constante dans la pièce. Le comparateur DA2 fonctionne dans le deuxième thermostat, auquel la thermistance "humide" R8 est connectée. La température, et donc la résistance d'une résistance constamment humidifiée, dépendent de l'humidité de l'air dans la pièce. Un dispositif d'humidification peut être connecté à la sortie de ce régulateur (connecteur XS2) - un évaporateur ou un moteur de pompe qui pulvérise de l'eau à travers des buses.

Stabilisateur de température et d'humidité

Le premier thermostat fonctionne comme suit. Lorsque la température de l'air, et donc la thermistance R3, est inférieure à la valeur définie par la résistance variable R1, la tension à l'entrée inverseuse (broche 4) du comparateur DA1 est inférieure à celle non inverseuse (broche 5). Dans ce cas, la tension en sortie du microcircuit DA1 (broche 10) est proche de sa tension d'alimentation (environ 11 V), le trinistor VS1 est ouvert et le réchauffeur est relié à la source d'alimentation. Lorsque la température de l'air atteint le niveau requis, la résistance de la thermistance R3 diminue, la tension à l'entrée inverseuse du microcircuit DA1 augmente et la sortie chute presque à zéro. En conséquence, le trinistor VS1 se fermera et le circuit d'alimentation du réchauffeur se rompra. Lorsque la température baisse, le processus se répète.

Le fonctionnement du contrôleur d'humidité sur la puce DA2 n'est pratiquement pas différent du fonctionnement du thermostat, mais au lieu du trinistor, un transistor VT1 est connecté à la sortie de son comparateur, qui contrôle le triac VS2 à l'aide du relais K1.

La température de la thermistance R8 du régulateur d'humidité dépend non seulement de la température, mais également de l'humidité de l'air. À faible humidité, le taux d'évaporation de l'eau de sa surface constamment mouillée augmente, en conséquence, il se refroidit et la résistance de la thermistance R8 augmente. Dans ce cas, la tension à l'entrée inverseuse du comparateur DA2 sera basse et à sa sortie - haute. En conséquence, le transistor VT1 s'ouvrira, le relais K1 fonctionnera et ses contacts K1.1 se fermeront. Le triac VS2 s'ouvrira également et l'humidificateur connecté au connecteur XS2 sera alimenté. Mais dès que l'humidité de l'air atteindra le niveau requis, l'évaporation de l'eau de la surface de la résistance R8 diminuera et sa résistance diminuera. Le triac VS2 se fermera et l'alimentation du connecteur XS2 s'arrêtera.

Tous les éléments utilisés dans le stabilisateur sont largement connus et disponibles. Les thermistances NTC MMT-4 peuvent être remplacées par d'autres avec une résistance de 2 ... 20 kOhm, mais les rapports de résistance des résistances R1:R3:R5 et R6:R8:R10 doivent être conservés. Trinistor KU202N peut être remplacé par KU201L, les diodes VD3-VD6 sont toutes puissantes pour des tensions supérieures à 300 V. Le fusible FU1 est sélectionné en fonction de la puissance des appareils connectés aux connecteurs XS1 et XS2. Le relais K1 - RES-15 passeport RS4.591.003 peut être remplacé par n'importe quel autre avec un courant de déclenchement ne dépassant pas 10 mA et une résistance d'enroulement jusqu'à 1000 Ohm. Lors de l'utilisation d'un relais avec une faible résistance d'enroulement, il est nécessaire d'inclure une résistance de limitation de courant R14 avec une résistance de plusieurs centaines d'ohms dans son circuit de puissance. Tous les éléments, à l'exception de VS1, VS2, R1, R6, R16, FU1 et VD3-VD6, sont installés sur une carte getinax à feuille simple face. Trinistor, triac et diodes VD3-VD6 sont placés sur de petits dissipateurs thermiques.

L'appareil décrit utilise une alimentation sans transformateur, donc tous les circuits conducteurs doivent être bien isolés. Lors de la configuration de l'appareil, vous devez utiliser des alimentations stabilisées basse tension.

Une bande de matériau à bonnes propriétés capillaires est liée au corps de la résistance R8 dont l'autre extrémité est immergée dans l'eau. Il est important que le corps de la thermistance soit constamment mouillé. Le réglage de l'appareil consiste à régler le seuil de fonctionnement du trinistor VS1 et du relais K1. Pour ce faire, les curseurs des résistances R1, R6 doivent être réglés sur la position correspondant à la résistance la plus élevée. Les résistances R11 et R12 sont progressivement transférées de la position inférieure (selon le schéma) à la position à laquelle le trinistor VS1 s'ouvre en conséquence et le relais K1 fonctionne. L'appareil doit être calibré à l'aide d'un thermostat et des boutons à résistance variable R1, R6 munis d'échelles de température. Pendant le processus d'étalonnage, la résistance R8 ne doit pas être humidifiée.

La température souhaitée dans la pièce est définie par la résistance R1 et l'humidité - R6. Pour cela, on utilise une table psychrométrique, sur laquelle la température du thermomètre sec correspond à la température fixée par la résistance R1, et le thermomètre humide correspond à la température fixée par la résistance R6.

Il est important de noter qu'en raison de la connexion galvanique de l'appareil avec le réseau, l'ajout d'eau dans le récipient pour mouiller la résistance R8 n'est possible que lorsque la tension secteur est coupée.

Dans ce dispositif, la commande du trinistor VS1 et du triac VS2 n'est pas très bien résolue. Le fait est que le courant de sortie du circuit d'alimentation R15VD1C7 - 16 mA - peut ne pas être suffisant pour faire fonctionner deux amplis op, activer le relais K1 et le trinistor VS1 (courant de redressement - jusqu'à 100 mA à 20 ° C). De plus, la résistance de la résistance R16 assure l'inclusion garantie du triac VS2 uniquement lorsque la valeur instantanée de la tension secteur est de 80 V, ce qui provoque des interférences notables avec la réception radio. Il est donc conseillé de changer les circuits de commande des thyristors. Des variantes de schémas de nœuds pour leur inclusion pulsée ont été citées à plusieurs reprises sur les pages du magazine.

Auteur: M. Kutsev, village de Volchno-Burla, territoire de l'Altaï

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