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Thermostat pour fer à souder 220 volts. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies

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Les radioamateurs expérimentés savent que la qualité de la soudure est déterminée avant tout par la température de la panne à souder. Sa sous-chauffe et sa surchauffe sont mauvaises. Après avoir réglé la température optimale de la pointe, celle-ci doit être maintenue constante pendant le fonctionnement. Pour cela, des contrôleurs de température de complexité variable sont utilisés. Les circuits de refroidissement utilisent des thermocouples ou des thermistances pour contrôler la température. Entre-temps. Le fer à souder lui-même peut servir de capteur de température !

Selon [1], lorsque la température change de 100°C, la thermoEMF du thermocouple "fer-constantan" n'est que de 5,5 mV. La variation de la résistance du fil à haute résistance du réchauffeur du fer à souder est de 1 % par 100 °C. Fer à souder 40 W (220 V) a une résistance chauffante de 1300 ohms, ceux. AR=13 Ohm à 100°C. Si un courant de mesure de 10 mA traverse le radiateur, alors AU-130 mV est une valeur tout à fait suffisante pour le fonctionnement d'un simple circuit de thermostat.

Thermostat de fer à souder 220 volts

Le schéma (Fig. 1) fonctionne comme suit. Nous supposons que le régulateur R6 est en position médiane. Lors de la mise sous tension en raison de la faible résistance d'un fer à souder froid (RH), la tension à l'entrée non inverseuse (broche 5) du comparateur DA1 est supérieure à celle de l'entrée inverseuse (broche 4). Par conséquent, à la sortie de DA1 et, par conséquent, à l'émetteur VT1 - un niveau élevé, proche de la tension d'alimentation. Le condensateur C4 est chargé via VD5 et R11, C10 en est chargé via R3. Lorsque la tension en C3 atteint le seuil de l'interrupteur sur le transistor composite VT2-VT3, il ouvre et commute l'enroulement du relais K1. Les contacts du relais K1.1 (1-2) sont fermés et le fer à souder est connecté au réseau via la résistance de ballast R1. La chute de tension aux bornes de R1 est suffisante pour allumer les LED VD1, VD2, signalant le mode chauffage.

Dans le même temps, la tension à l'entrée inverseuse DA1 augmente et devient supérieure à celle de l'entrée non inverseuse. En conséquence, un niveau bas apparaît à la sortie de DA1, le transistor VT1 se ferme et les condensateurs C3 et C4 se déchargent progressivement à travers la résistance d'entrée de la clé. A la fin, la clé se ferme, le relais se libère et ses contacts déconnectent le fer à souder du réseau et le connectent à l'entrée du comparateur.

La résistance du fer à souder chauffé est plus grande, donc la tension à l'entrée inverseuse de DA1 est toujours supérieure au niveau à l'entrée non inverseuse, et la sortie de DA1 est "0". Au fur et à mesure que le fer à souder refroidit, sa résistance diminue, et il arrive un moment où le niveau à l'entrée 4 de DA1 devient inférieur à celui de l'entrée 5. Le comparateur commute à nouveau, un niveau élevé en sortie charge les condensateurs, le relais s'allume, et le cycle se répète.

Le thermostat est alimenté par une alimentation simple (T1, VD3. VD4, C1, C2). La tension de l'enroulement secondaire T1 est d'environ 10 V.

L'appareil est assemblé sur un circuit imprimé en fibre de verre sur une face. La planche (Fig. 2) est réalisée en découpant des rainures isolantes. Les pièces sont montées du même côté de la planche (les leads sont pliés, bien mérités et soudés au foil). Les plates-formes pour R1, R2, VD1, VD2 sont séparées du reste du circuit par un espace de 7 mm de large pour se protéger contre les pannes. Le thermostat est placé dans

boîtier en plastique adapté. Sur l'axe de la résistance de réglage R6, il faut mettre une poignée en matériau isolant.

La mise en place d'un appareil correctement assemblé se réduit à la sélection de la résistance R3. R5, R7 en fonction du fer à souder spécifique et de la plage de réglage de la température requise. La résistance des résistances R3 et R3" est choisie parmi le rapport

R3+R3"=RH.

Si l'on sélectionne la plage de réglage de la température de 400°C (ARN=4%), TO pour une résistance variable R6 d'une résistance de 3,3 kOhm, on obtient les valeurs de R7 et R5 :

R7=R6/ARH=3.3/0.04=82 (кОм); R5=R7-R6=82-3.3=79 (кОм).

Attention! L'appareil dispose d'une connexion galvanique au réseau. Lors de la mise en place, vous devez respecter les règles de sécurité.

littérature

  1. Koshkin N.I., Shirkevich M.G. Manuel de physique. - M. : Nauka, 1982, S. 114.116.
  2. Manuel du concepteur radio. 3e éd. - M. : Radio et communication, 1984.S.522.
  3. Radio. 1995. N° 2. P.38.
  4. Radio. 1985. N° 3. P.26.
  5. Radio, 2002, n° 8. P.38.
  6. Radio, 2006, n° 4. P.22. 27, 39.

Auteur : Yu.Semenov, Voronej

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Le Département d'informatique de l'Université du Michigan a annoncé qu'il était prêt à produire le plus petit ordinateur du monde, le Michigan Micro Mote (M^3), mesurant à peine un millimètre cube. Les développeurs négocient actuellement avec des entreprises intéressées par l'appareil.

Malgré sa taille, le M^3 est capable de prendre des photos, de mesurer la température et la pression et de stocker ces données dans sa mémoire. La programmation informatique est réalisée au moyen d'impulsions lumineuses, qui peuvent être transmises par une lampe située à côté de la puce.

M^3 se compose de plusieurs couches. Chaque couche supérieure suivante est plus petite que la précédente, de sorte que l'ordinateur ressemble à une échelle. La couche inférieure est une cellule photoélectrique qui convertit la lumière en courant électrique pour charger la batterie. Vient ensuite la couche batterie, puis la couche microprocesseur et mémoire, puis la couche module radio. Une lentille avec une photomatrice en forme de cylindre peut également être placée sur le dessus (c'est dans la deuxième image). L'ordinateur M^3 est complètement autonome. Il est capable de collecter et d'enregistrer des données en extrayant l'énergie de la lumière.

Selon les développeurs, ils ont pu créer un ordinateur miniature après la sortie du processeur Phoenix d'une taille de 915 x 915 microns, consommant 500 pW (5 * 10-10 W, environ la même quantité d'énergie consommée par 500 humains cellules). Après avoir reçu le processeur, les ingénieurs ont développé une cellule photoélectrique mesurant un millimètre carré, avec une puissance de sortie de 2 nW (2 * 10-9 W). Cela s'est avéré suffisant pour charger la batterie intégrée et pour un fonctionnement autonome du système dans des conditions d'éclairage normales, si la batterie est faible.

Les développeurs pensent que Michigan Micro Mote peut être utilisé en médecine. L'ordinateur peut être utilisé pour les examens, la mesure de la pression intracrânienne et intraoculaire en cas de blessures et de maladies diverses. L'utilisation de M^3 rendrait ces procédures moins douloureuses et plus sûres du point de vue de l'infection accidentelle.

Un autre domaine d'application de l'ordinateur est l'industrie et les infrastructures. Les ingénieurs pensent que l'appareil pourrait être utilisé pour explorer des gisements minéraux ou pour surveiller l'état des routes en plaçant des ordinateurs dans la plate-forme.

Le module sans fil intégré permet à l'ordinateur de transmettre des informations à une distance allant jusqu'à sept mètres. Les ingénieurs travaillent maintenant à augmenter la portée du module jusqu'à 20 mètres, ainsi que la capacité des ordinateurs à se transmettre des informations le long de la chaîne.
À propos de l'ordinateur M^3, une démonstration du processus de programmation

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