принцип работы, схемы устройств, как настроить и проверить, основные неисправности
Необходимость настройки температурного режима возникает при использовании различных систем теплового или холодильного оборудования. Вариантов много, и все они требуют наличия управляющего устройства, без которого работа систем возможна либо в режиме максимальной мощности, либо на полном минимуме возможностей. Контроль и настройка производятся с помощью терморегулятора — устройства, способного воздействовать на систему через датчик температуры и включать или отключать её по необходимости. При использовании готовых комплектов оборудования блоки управления входят в комплект поставки, но для самодельных систем приходится собирать терморегулятор своими руками. Задача не самая простая, но вполне решаемая. Рассмотрим её внимательнее.
Принцип работы терморегулятораТерморегулятор — это устройство, способное реагировать на изменения температурного режима. По типу действия различают терморегуляторы триггерного типа, отключающие или включающие нагрев при достижении заданного предела, или устройства плавного действия с возможностью тонкой и точной настройки, способные контролировать изменения температуры в диапазоне долей градуса.
Существуют две разновидности терморегуляторов:
- Механический. Представляет собой устройство, использующее принцип расширения газов при изменении температуры, или биметаллические пластины, изменяющие свою форму от нагревания или охлаждения.
- Электронный. Состоит из основного блока и датчика температуры, подающего сигналы об увеличении или понижении заданной температуры в системе. Используется в системах, требующих высокой чувствительности и тонкой регулировки.
Механические устройства не позволяют обеспечить высокой точности настройки. Они являются одновременно и датчиком температуры, и исполнительным органом, объединёнными в единый узел. Биметаллическая пластина, используемая в нагревательных устройствах, представляет собой термопару из двух металлов с разным коэффициентом теплового расширения.
Главное предназначение терморегулятора — автоматическое поддержание необходимой температуры
Нагреваясь, один из них становится больше другого, отчего пластина изгибается. Контакты, установленные на ней, размыкаются и прекращают нагрев. При охлаждении пластина возвращается в изначальную форму, контакты вновь замыкаются и нагрев возобновляется.
Камера с газовой смесью — чувствительный элемент термостата холодильника или отопительного терморегулятора. При изменениях температуры меняется объём газа, что вызывает перемещение поверхности мембраны, соединённой с рычагом контактной группы.
В терморегуляторе для отопления используется камера с газовой смесью, работающая по закону Гей-Люссака — при изменении температуры меняется объём газа
Механические термостаты надёжны и обеспечивают устойчивую работу, но настройка режима работы происходит с большой погрешностью, практически «на глазок». При необходимости тонкой настройки, обеспечивающей регулировку в пределах нескольких градусов (или ещё тоньше), используются электронные схемы. Датчиком температуры для них служит терморезистор, способный различить мельчайшие изменения режима нагрева в системе. Для электронных схем ситуация обратная — чувствительность датчика слишком высока и её искусственно загрубляют, доводя до пределов разумного. Принцип действия состоит в изменении сопротивления датчика, вызванном колебаниями температуры контролируемой среды. Схема реагирует на смену параметров сигнала и повышает/понижает нагрев в системе до получения другого сигнала. Возможности электронных блоков контроля намного выше и позволяют получить настройку температуры любой точности. Чувствительность таких термостатов даже избыточна, поскольку нагрев и охлаждение — процессы, обладающие высокой инерционностью, которые замедляют время реакции на смену команд.
Область применения самодельного устройстваИзготовление механического терморегулятора в домашних условиях достаточно сложно и нерационально, поскольку результат будет работать в слишком широком диапазоне и не сможет обеспечить требуемой точности настройки. Чаще всего собирают самодельные электронные терморегуляторы, которые позволяют поддерживать оптимальный режим температуры тёплого пола, инкубатора, обеспечивать желаемую температуру воды в бассейне, нагрев парилки в сауне и т. д. Вариантов применения самодельного терморегулятора может быть столько, сколько систем, подлежащих настройке и регулировке температурного режима, имеется в доме. Для грубой настройки с помощью механических устройств проще приобрести готовые элементы, они недороги и вполне доступны.
Преимущества и недостаткиСамодельный терморегулятор обладает определёнными достоинствами и недостатками. Плюсами устройства являются:
- Высокая ремонтопригодность. Терморегулятор, сделанный самостоятельно, легко отремонтировать, поскольку его конструкция и принцип работы известны до мелочей.
- Расходы на создание регулятора намного ниже, чем при покупке готового блока.
- Существует возможность изменения рабочих параметров для получения более подходящего результата.
К недостаткам следует отнести:
- Сборка такого устройства доступна только людям, имеющим достаточную подготовку и определённые навыки работы с электронными схемами и паяльником.
- Качество работы устройства в большой степени зависит от состояния использованных деталей.
- Собранная схема требует настройки и юстировки на контрольном стенде или с помощью эталонного образца. Получить сразу готовый вариант устройства невозможно.
Основной проблемой является необходимость подготовки или, как минимум, участие специалиста в процессе создания прибора.
Как сделать простой терморегуляторИзготовление терморегулятора происходит поэтапно:
- Выбор типа и схемы устройства.
- Приобретение необходимых материалов, инструментов и деталей.
- Сборка прибора, настройка, запуск в эксплуатацию.
Стадии изготовления прибора имеют свои особенности, поэтому их следует рассмотреть подробнее.
Необходимые материалыВ число необходимых для сборки материалов входят:
- Фольгированный гетинакс или монтажная плата;
- Паяльник с припоем и канифолью, в идеале — паяльная станция;
- Пинцет;
- Пассатижи;
- Лупа;
- Кусачки;
- Изолента;
- Медный соединительный провод;
- Необходимые детали, согласно электрической схемы.
В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты или материалы, поэтому данный список не следует считать исчерпывающим и окончательным.
Схемы устройствВыбор схемы обусловлен возможностями и уровнем подготовки мастера. Чем сложнее схема, тем больше нюансов возникнет при сборке и настройке устройства. В то же время самые простые схемы позволяют получить лишь наиболее примитивные приборы, работающие с высокой погрешностью.
Рассмотрим одну из несложных схем.
В данной схеме в качестве компаратора используется стабилитрон
На рисунке слева изображена схема регулятора, а справа — блок реле, включающий нагрузку. Датчик температуры — это резистор R4, а R1 — переменный резистор, используемый для настройки режима нагрева. Управляющим элементом является стабилитрон TL431, который открыт до тех пор, пока на его управляющем электроде имеется нагрузка выше 2,5 В. Нагрев терморезистора вызывает снижение сопротивления, отчего напряжение на управляющем электроде падает, стабилитрон закрывается, отсекая нагрузку.
Другая схема несколько сложнее. В ней использован компаратор — элемент, производящий сравнение показаний термодатчика и эталонного источника напряжения.
Подобная схема с компаратором применима для регулировки температуры тёплого пола
Любое изменение напряжения, вызванное увеличением или уменьшением сопротивления терморезистора, создаёт разницу между эталоном и рабочей линией схемы, вследствие чего на выходе устройства генерируется сигнал, вызывающий включение или отключение нагрева. Подобные схемы, в частности, используются для регулировки режима работы тёплого пола.
Пошаговая инструкцияПорядок сборки каждого устройства имеет свои особенности, но некоторые общие шаги выделить можно. Рассмотрим ход сборки:
- Готовим корпус прибора. Это важно, поскольку оставлять плату незащищённой нельзя.
- Готовим плату. Если используется фольгированный гетинакс, придётся травить дорожки при помощи электролитических методов, предварительно нарисовав их нерастворимой в электролите краской. Монтажная плата с готовыми контактами значительно упрощает и ускоряет процесс сборки.
- Проверяем с помощью мультиметра работоспособность деталей, при необходимости заменяем их на исправные образцы.
- По схеме собираем и соединяем все необходимые детали. Необходимо следить за точностью соединения, правильной полярностью и направлением установки диодов или микросхем. Любая ошибка может привести к выходу из строя важных деталей, которые придётся приобретать снова.
- После окончания сборки рекомендуется ещё раз внимательно осмотреть плату, проверить точность соединений, качество пайки и прочие важные моменты.
- Плата помещается в корпус, производится пробный запуск и настройка работы устройства.
Для настройки прибора необходимо либо иметь эталонное устройство, либо знать номинал напряжений, соответствующих той или иной температуре контролируемой среды. Для отдельных устройств существуют собственные формулы, показывающие зависимость напряжения на компараторе от температуры. Например, для датчика LM335 такая формула имеет вид:
V = (273 + T) • 0,01,
где Т — требуемая температура по Цельсию.
В других схемах настройка производится путём подбора номиналов регулировочных резисторов при создании определённой, известной температуры. В каждом конкретном случае могут быть использованы собственные методики, оптимальным образом подходящие к имеющимся условиям или используемому оборудованию. Требования к точности прибора также отличаются друг от друга, поэтому единой технологии настройки не существует в принципе.
Основные неисправностиНаиболее распространённой неисправностью самодельных терморегуляторов является нестабильность показаний терморезистора, вызванная низким качеством деталей. Кроме того, нередко встречаются сложности с настройкой режимов, вызванные несоответствием номиналов или изменением состава деталей, необходимых для правильной работы устройства. Большинство возможных проблем напрямую зависят от уровня подготовки мастера, производящего сборку и настройку прибора, так как навыки и опыт в этом деле значат очень много. Тем не менее, специалисты утверждают, что изготовление терморегулятора своими руками — полезная практическая задача, дающая неплохой опыт в создании электронных устройств.
Если уверенности в своих силах нет, лучше использовать готовое устройство, которых достаточно в продаже. Необходимо учитывать, что отказ регулятора в самый неподходящий момент может стать причиной серьёзных неприятностей, для устранения которых потребуются усилия, время и деньги. Поэтому, принимая решение о самостоятельной сборке, следует подойти к вопросу максимально ответственно и тщательно взвесить свои возможности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Схема для сборки простого терморегулятора (термостата) в домашних условиях
Терморегуляторы широко используются в современных бытовых приборах, автомобилях, системах отопления и кондиционирования, на производстве, в холодильном оборудовании и при работе печей. Принцип действия любого терморегулятора основан на включении или выключении различных приборов после достижения определенных значений температуры.
Как сделать терморегулятор
Современные цифровые терморегуляторы управляются при помощи кнопок: сенсорных или обычных. Многие модели также оснащены цифровой панелью, на которой отображается заданная температура. Группа программируемых терморегуляторов является самой дорогостоящей. С помощью прибора можно предусмотреть изменение температуры по часам или задать необходимый режим на неделю вперед. Управлять прибором можно дистанционно: через смартфон или компьютер.
Для сложного технологического процесса, например, сталеплавильной печи, сделать терморегулятор своими руками – задача довольно непростая, которая требует серьезных знаний. Но собрать небольшое устройство для кулера или инкубатора под силу любому домашнему мастеру.
Механический терморегулятор
Для того, чтобы понять, как работает регулятор температуры, рассмотрим простое устройство, которое используется для открывания и закрывания заслонки шахтового котла и срабатывает при нагреве воздуха.
Для работы устройства были использованы 2 алюминиевые трубы, 2 рычага, пружина для возврата, цепочка, которая идет к котлу, и регулировочный узел в виде кран-буксы. Все комплектующие были смонтированы на котел.
Как известно, коэффициент линейного теплового расширения алюминия составляет 22х10-6 0С. При нагревании алюминиевой трубы длиной полтора метра, шириной 0,02 м и толщиной 0,01 м до 130 градусов Цельсия происходит удлинение на 4,29 мм. При нагреве трубы расширяются, за счет этого происходит смещение рычагов, и заслонка закрывается. При остывании трубы уменьшаются в длине, а рычаги открывают заслонку. Основной проблемой при использовании данной схемы является то, что точно определить порог срабатывания терморегулятора очень сложно. Сегодня предпочтение отдается устройствам на основе электронных элементов.
Механический терморегулятор
Схема работы простого терморегулятора
Обычно для поддержания заданной температуры используются схемы на основе реле. Основными элементами, входящими в данное оборудование, являются:
- температурный датчик;
- пороговая схема;
- исполнительное или индикаторное устройство.
В качестве датчика можно использовать полупроводниковые элементы, термисторы, термометры сопротивления, термопары и биметаллические термореле.
Схема терморегулятор реагирует на превышения параметра над заданным уровнем и включает исполнительное устройство. Самым простым вариантом такого прибора является элемент на биполярных транзисторах. Термореле выполнено на основе триггера Шмидта. В роли датчика температуры выступает терморезистор – элемент, сопротивление которого изменяется в зависимости от повышения или понижения градусов.
R1 – это потенциометр, который устанавливает начальное смещение на терморезисторе R2 и потенциометре R3. За счет регулировки происходит срабатывание исполнительного устройства и коммутации реле K1, когда сопротивление терморезистора изменяется. При этом рабочее напряжение реле должно соответствовать рабочему питанию оборудования. Чтобы защитить выходной транзистор от импульсов напряжения, параллельно подсоединен полупроводниковый диод. Величина нагрузки подключаемого элемента зависит от максимального тока электромагнитного реле.
Схема работы терморегулятора
Внимание! В интернете можно увидеть картинки с чертежами термостата для разного оборудования. Но довольно часто изображение и описание не соответствуют друг другу. Иногда на рисунках могут быть представлены просто другие устройства. Поэтому изготовление можно начинать только после тщательного изучения всей информации.
Перед началом работ следует определиться с мощностью будущего терморегулятора и температурным диапазоном, в котором предстоит ему работать. Для холодильника потребуются одни элементы, а для отопления –другие.
Терморегулятор на трех элементах
Одним из элементарных устройств, на примере которого можно собрать и понять принцип работы, является простой терморегулятор своими руками, предназначенный для вентилятора в ПК. Все работы производятся на макетной плате. Если же существуют проблемы с пальником, то можно взять беспаечную плату.
Схема терморегулятор в этом случае состоит всего лишь из трех элементов:
- силового транзистора MOSFET (N канальный), можно использовать IRFZ24N MOSFET 12 В и 10 А или IFR510 Power MOSFET;
- потенциометра 10 кОм;
- NTC термистора в 10 кОм, который будет выполнять роль сенсора температуры.
Термодатчик реагирует на повышение градусов, за счет чего срабатывает вся схема, и вентилятор включается.
Теперь переходим к настройке. Для этого включаем компьютер и регулируем потенциометр, задавая значение для выключенного вентилятора. В тот момент, когда температура приближается к критической, максимально уменьшаем сопротивление до того, как лопасти будут вращаться очень медленно. Лучше сделать настройку несколько раз, чтобы убедиться в эффективности работы оборудования.
Простой терморегулятор для ПК
Современная электронная промышленность предлагает элементы и микросхемы, значительно отличающиеся по виду и техническим характеристикам. У каждого сопротивления или реле есть несколько аналогов. Необязательно использовать только те элементы, которые указаны в схеме, можно брать и другие, совпадающие по параметрам с образцами.
Терморегуляторы для котлов отопления
При регулировке отопительных систем важно точно откалибровать прибор. Для этого потребуется измеритель напряжения и тока. Для создания работающей системы можно воспользоваться следующей схемой.
Схема терморегулятора для отопления
С помощью этой схемы можно создать наружное оборудование для контроля за твердотопливным котлом. Роль стабилитрона здесь выполняет микросхема К561ЛА7. Работа устройства основана на способности терморезистора уменьшать сопротивление при нагреве. Резистор подключается в сеть делителя напряжения электричества. Необходимую температуру можно задать с помощью переменного резистора R2. Напряжение поступает на инвертор 2И-НЕ. Полученный ток подается на конденсатор С1. К 2И-НЕ, который контролирует работу одного триггера, подключен конденсатор. Последний соединен со вторым триггером.
Контроль температуры идет по следующей схеме:
- при понижении градусов напряжение в реле растет;
- при достижении определенного значения вентилятор, который соединен с реле, выключается.
Напайку лучше производить на слепыше. В качестве элемента питания можно взять любое устройство, работающее в пределах 3-15 В.
Осторожно! Установка самодельных приборов любого назначения на системы отопления может привести к выходу из строя оборудования. Более того, использование подобных устройств может быть запрещено на уровне служб, осуществляющих подвод коммуникаций в вашем доме.
Цифровой терморегулятор
Для того чтобы создать полноценно функционирующий терморегулятор с точной калибровкой, без цифровых элементов не обойтись. Рассмотрим прибор для контроля температур в небольшом хранилище для овощей.
Основным элементом здесь является микроконтроллер PIC16F628A. Эта микросхема обеспечивает управление разными электронными устройствами. В микроконтроллере PIC16F628A собраны 2 аналоговых компаратора, внутренний генератор, 3 таймера, модули сравнения ССР и обмена передачи данных USART.
При работе терморегулятора значение существующей и заданной температуры подается на MT30361 – трехразрядный индикатор с общим катодом. Для того чтобы задать необходимую температуру, используются кнопки: SB1 – для уменьшения и SB2 – для увеличения. Если проводить настойку с одновременным нажатием кнопки SB3, то можно установить значения гистерезиса. Минимальным значением гистерезиса для этой схемы является 1 градус. Подробный чертеж можно увидеть на плане.
Терморегулятор с регулируемым гистерезисом
При создании любого из устройств важно не только правильно спаять саму схему, но и продумать, как лучше разместить оборудование. Необходимо, чтобы сама плата была защищена от влаги и пыли, иначе не избежать короткого замыкания и выхода из строя отдельных элементов. Также следует позаботиться об изоляции всех контактов.
Видео
Оцените статью:Термореле своими руками: схема, подключение к котлу
Работу газового или электрического котла можно оптимизировать, если задействовать внешнее управление агрегатом. Для этой цели предназначены выносные терморегуляторы, имеющиеся в продаже. Понять, что это за приборы и разобраться в их разновидностях поможет данная статья. Также в ней будет рассмотрен вопрос, как собрать термореле своими руками.
Назначение терморегуляторов
Любой электрический или газовый котел оборудован комплектом автоматики, отслеживающей нагрев теплоносителя на выходе из агрегата и отключающей основную горелку при достижении заданной температуры. Снабжены подобными средствами и твердотопливные котлы. Они позволяют поддерживать температуру воды в определенных пределах, но не более того.
При этом климатические условия в помещениях или на улице не учитываются. Это не слишком удобно, домовладельцу приходится постоянно подбирать подходящий режим работы котла самостоятельно. Погода может изменяться в течении дня, тогда в комнатах становится жарко либо прохладно. Было бы гораздо удобнее, если автоматика котла ориентировалась на температуру воздуха в помещениях.
Чтобы управлять работой котлав зависимости от фактической температуры, используются различные термореле для отопления. Будучи подключенным к электронике котла, такое реле отключает и запускает нагрев, поддерживая необходимую температуру воздуха, а не теплоносителя.
Виды термореле
Обычный терморегулятор представляют собой небольшой электронный блок, устанавливаемый на стене в подходящем месте и присоединенный к источнику тепла проводами. На передней панели есть только регулятор температуры, это самая дешевая разновидность прибора.
Кроме нее, существуют и другие виды термореле:
- программируемые: ммеют жидкокристаллический дисплей, подключаются с помощью проводов либо используют беспроводную связь с котлом. Программа позволяет задать изменение температуры в определенные часы суток и по дням в течение недели;
- такой же прибор, только снабженный модулем GSM;
- автономный регулятор с питанием от собственной батареи;
- беспроводное термореле с выносным датчиком для управления процессом нагрева в зависимости от температуры окружающей среды.
Примечание. Модель, где датчик расположен снаружи здания, обеспечивает погодозависимое регулирование работой котельной установки. Способ считается наиболее эффективным, так как источник тепла реагирует на изменение погодных условий еще до того, как они повлияют на температуру внутри здания.
Многофункциональные термореле, которые можно программировать, существенно экономят энергоносители. В те часы суток, когда дома никого нет, поддерживать высокую температуру в комнатах нет смысла. Зная рабочее расписание своей семьи, домовладелец всегда может запрограммировать реле температуры так, чтобы в определенные часы температура воздуха снижалась, а за час до прихода людей включался нагрев.
Бытовые терморегуляторы, укомплектованные GSM – модулем, способны обеспечить дистанционное управление котельной установкой посредством сотовой связи. Бюджетный вариант – отправка уведомлений и команд в виде SMS – сообщений с мобильного телефона. Продвинутые версии приборов имеют собственные приложения, устанавливаемые на смартфон.
Как собрать термореле самостоятельно?
Приборы для регулирования отопления, имеющиеся в продаже, достаточно надежны и нареканий не вызывают. Но при этом они стоят денег, а это не устраивает тех домовладельцев, кто хоть немного разбирается в электротехнике или электронике. Ведь понимая, как должно функционировать такое термореле, можно собрать и подключить его к теплогенератору своими руками.
Конечно, сделать сложный программируемый прибор под силу далеко не каждому. Кроме того, для сборки подобной модели необходимо закупить комплектующие, тот же микроконтроллер, цифровой дисплей и прочие детали. Если вы в этом деле человек новый и разбираетесь в вопросе поверхностно, то стоит начать с какой-нибудь простой схемы, собрать и запустить ее в работу. Достигнув положительного результата, можно замахнуться на что-то более серьезное.
Для начала надо иметь представление, из каких элементов должно состоять термореле с регулировкой температуры. Ответ на вопрос дает принципиальная схема, представленная выше и отражающая алгоритм действия прибора. Согласно схеме, любой терморегулятор должен иметь элемент, измеряющий температуру и отправляющий электрический импульс в блок обработки. Задача последнего – усилить либо преобразовать этот сигнал таким образом, чтобы он послужил командой исполнительному элементу – реле. Дальше мы представим 2 простые схемы и поясним их работу в соответствии с этим алгоритмом, не прибегая к специфическим терминам.
Схема со стабилитроном
Стабилитрон – это тот же полупроводниковый диод, пропускающий ток лишь в одну сторону. Отличие от диода заключается в том, что у стабилитрона имеется управляющий контакт. Пока к нему подводится установленное напряжение, элемент открыт и ток идет по цепи. Когда его величина становится ниже предельной, цепь разрывается. Первый вариант – это схема термореле, где стабилитрон играет роль логического управляющего блока:
Как видите, схема разделена на две части. С левой стороны изображена часть, предшествующая управляющим контактам реле (обозначение К1). Здесь измерительным блоком является термический резистор (R4), его сопротивление уменьшается с ростом температуры окружающей среды. Ручной регулятор температуры – это переменный резистор R1, питание схемы – напряжение 12 В. В обычном режиме на управляющем контакте стабилитрона присутствует напряжение более 2.5 В, цепь замкнута, реле включено.
Совет. Блоком питания 12 В может служить любой прибор из недорогих, имеющихся в продаже. Реле – герконовое марки РЭС55А или РЭС47, термический резистор – КМТ, ММТ или им подобный.
Как только температура возрастет выше установленного предела, сопротивление R4 упадет, напряжение станет меньше, чем 2.5 В, стабилитрон разорвет цепь. Следом то же самое сделает и реле, отключив силовую часть, чья схема показана справа. Тут простое термореле для котла снабжено симистором D2, что вместе с замыкающими контактами реле служит исполнительным блоком. Через него проходит напряжение питания котла 220 В.
Схема с логической микросхемой
Эта схема отличается от предыдущей тем, что вместо стабилитрона в ней задействована логическая микросхема К561ЛА7. Датчиком температуры по-прежнему служит терморезистор (обозначение – VDR1), только теперь решение о замыкании цепи принимает логический блок микросхемы. Кстати, марка К561ЛА7 производится еще с советских времен и стоит сущие копейки.
Для промежуточного усиления импульсов задействован транзистор КТ315, с той же целью в конечном каскаде установлен второй транзистор – КТ815. Данная схема соответствует левой части предыдущей, силовой блок здесь не показан. Как нетрудно догадаться, он может быть аналогичным – с симистором КУ208Г. Работа такого самодельного термореле проверена на котлах ARISTON, BAXI, Дон.
Заключение
Самостоятельно подключить термореле к котлу – дело несложное, на эту тему в интернете имеется масса материалов. А вот изготовить его своими руками с нуля не так и просто, кроме того, нужен измеритель напряжения и тока, чтобы произвести настройку. Покупать готовое изделие или браться за его изготовление самому – решение принимать вам.
Терморегуляторы своими руками — инструкция и схема подключения
Автоматическое управление подачей теплоносителя используется во многих технологических процессах, в том числе и для бытовых отопительных систем. Фактором определяющим действие терморегулятора, является наружная температура, значение которой анализируется и при достижении установленного предела, расход сокращается либо увеличивается.
Терморегуляторы бывают различного исполнения и сегодня в продаже достаточно много промышленных версий, работающих по различному принципу и предназначенных для использования в разных областях. Также доступны и простейшие электронные схемы, собрать которые может любой, при наличии соответствующих познаний в электронике.
Описание
Терморегулятор представляет собой устройство, устанавливаемое в системах энергоснабжения и позволяющее оптимизировать затраты энергии на обогрев. Основные элементы терморегулятора:
- Температурные датчики – контролируют уровень температуры, формируя электрические импульсы соответствующей величины.
- Аналитический блок – обрабатывает электрические сигналы поступающие от датчиков и производит конвертацию значения температуры в величину, характеризующую положение исполнительного органа.
- Исполнительный орган – регулирует подачу, на величину указанную аналитическим блоком.
Современный терморегулятор – это микросхема на основе диодов, триодов или стабилитрона, могущих преобразовывать энергию тепла в электрическую. Как в промышленном, так и самодельном варианте, это единый блок, к которому подключается термопара, выносная или располагаемая здесь же. Терморегулятор включается последовательно в электрическую цепь питания исполняющего органа, таким образом, уменьшая или увеличивая значение питающего напряжения.
Принцип работы
Датчик температуры подает электрические импульсы, величина тока которых зависит от уровня температуры. Заложенное соотношение этих величин позволяет устройству очень точно определить температурный порог и принять решение, например, на сколько градусов должна быть открыта заслонка подачи воздуха в твердотопливный котел, либо открыта задвижка подачи горячей воды. Суть работы терморегулятора заключается в преобразовании одной величины в другую и соотнесении результата с уровнем силы тока.
Простые самодельные регуляторы, как правило, имеют механическое управление в виде резистора, передвигая который, пользователь устанавливает необходимый температурный порог срабатывания, то есть, указывая, при какой наружной температуре необходимо будет увеличить подачу. Имеющие более расширенный функционал, промышленные приборы, могут программироваться на более широкие пределы, при помощи контроллера, в зависимости от различных диапазонов температуры. У них отсутствуют механические элементы управления, что способствует долгой работе.
Как сделать своими руками
Сделанные собственноручно регуляторы получили широкое применение в бытовых условиях, тем более, что необходимые электронные детали и схемы всегда можно найти. Подогрев воды в аквариуме, включение вентилирования помещения при повышении температуры и многие другие несложные технологические операции вполне можно переложить на такую автоматику.
Схемы авторегуляторов
В настоящее время, у любителей самодельной электроники, популярностью пользуются две схемы автоматического управления:
- На основе регулируемого стабилитрона типа TL431 – принцип работы состоит в фиксации превышения порога напряжения в 2,5 вольт. Когда на управляющем электроде он будет пробит, стабилитрон приходит в открытое положение и через него проходит нагрузочный ток. В том случае, когда напряжение не пробивает порог в 2,5 вольт, схема приходит в закрытое положение и отключает нагрузку. Достоинство схемы в предельной простоте и высокой надежности, так как стабилитрон оснащается только одним входом, для подачи регулируемого напряжения.
- Тиристорная микросхема типа К561ЛА7, либо ее современный зарубежный аналог CD4011B – основным элементом является тиристор Т122 или КУ202, выполняющий роль мощного коммутирующего звена. Потребляемый схемой ток в нормальном режиме не превышает 5 мА, при температуре резистора от 60 до 70 градусов. Транзистор приходит в открытое положение при поступлении импульсов, что в свою очередь является сигналом для открытия тиристора. При отсутствии радиатора, последний приобретает пропускную способность до 200 Вт. Для увеличения этого порога, понадобится установка более мощного тиристора, либо оснащение уже имеющегося радиатором, что позволит довести коммутируемую способность до 1 кВт.
Необходимые материалы и инструменты
Сборка самостоятельно не займет много времени, однако обязательно потребуются некоторые знания в области электроники и электротехники, а также опыт работы с паяльником. Для работы необходимо следующее:
- Паяльник импульсный или обычный с тонким нагревательным элементом.
- Печатная плата.
- Припой и флюс.
- Кислота для вытравливания дорожек.
- Электронные детали согласно выбранной схемы.
Схема терморегулятора
Пошаговое руководство
- Электронные элементы необходимо разместить на плате с таким расчетом, чтобы их легко было монтировать, не задевая паяльником соседние, возле деталей активно выделяющих тепло, расстояние делают несколько большим.
- Дорожки между элементами протравливаются согласно рисунку, если такого нет, то предварительно выполняется эскиз на бумаге.
- Обязательно проверяется работоспособность каждого элемента при помощи мультиметра и только после этого выполняется посадка на плату с последующим припаиванием к дорожкам.
- Необходимо проверять полярность диодов, триодов и других деталей в соответствии со схемой.
- Для пайки радиодеталей не рекомендуется использовать кислоту, поскольку она может закоротить близкорасположенные соседние дорожки, для изоляции, в пространство между ними добавляется канифоль.
- После сборки, выполняется регулировка устройства, путем подбора оптимального резистора для максимально точного порога открывания и закрывания тиристора.
Область применения самодельных терморегуляторов
В быту, применение терморегулятора встречается чаще всего у дачников, эксплуатирующих самодельные инкубаторы и как показывает практика, они не менее эффективны, чем заводские модели. По сути, использовать такое устройство можно везде, где необходимо произвести какие-то действия зависящие от показаний температуры. Аналогично можно оснастить автоматикой систему опрыскивания газона или полива, выдвижения светозащитных конструкций или просто звуковую, либо световую сигнализацию, предупреждающую о чем-либо.
Ремонт своими руками
Собранные собственноручно, эти приборы служат достаточно долго, однако существует несколько стандартных ситуаций, когда может потребоваться ремонт:
- Выход из строя регулировочного резистора – случается наиболее часто, поскольку изнашиваются медные дорожки, внутри элемента, по которым скользит электрод, решается заменой детали.
- Перегрев тиристора или триода – неправильно была подобрана мощность или прибор находится в плохо вентилируемой зоне помещения. Чтобы в дальнейшем избежать подобного, тиристоры оборудуются радиаторами, либо же следует переместить терморегулятор в зону с нейтральным микроклиматом, что особенно актуально для влажных помещений.
- Некорректная регулировка температуры – возможно повреждение терморезистора, коррозия или грязь на измерительных электродах.
Преимущества и недостатки
Несомненно, использование автоматического регулирования, уже само по себе является преимуществом, так как потребитель энергии получает такие возможности:
- Экономия энергоресурсов.
- Постоянная комфортная температура в помещении.
- Не требуется участие человека.
Автоматическое управление нашло особенно большое применение в системах отопления многоквартирных домов. Оборудуемые терморегуляторами вводные задвижки автоматически управляют подачей теплоносителя, благодаря чему жители получают значительно меньшие счета.
Недостатком такого прибора можно считать его стоимость, что впрочем, не относится к тем, что изготовлены своими руками. Дорогостоящими являются только устройства промышленного исполнения, предназначенные для регулирования подачи жидких и газообразных сред, так как исполнительный механизм включает в себя специальный двигатель и другую запорную арматуру.
Советы и рекомендации
Хотя сам прибор достаточно нетребователен к условиям эксплуатации, точность реагирования зависит от качества первичного сигнала и особенно это касается автоматики работающей в условиях повышенной влажности или контактирующей с агрессивными средами. Термодатчики в таких случаях, не должны контактировать с теплоносителем напрямую.
Выводы закладываются в гильзу из латуни, и герметично запаиваются эпоксидным клеем. Оставить на поверхности можно торец терморезистора, что будет способствовать большей чувствительности.
Статья была полезна?
1,00 (оценок: 1)
Как сделать терморегулятор своими руками для инкубатора: схема и руководство
Терморегулятор используется в инкубаторе для поддержания одной температуры в устройстве. На сегодняшний день купить это устройство можно свободно, но зачем, если можно сделать качественный 12 вольтный терморегулятор своими руками? Об этом со схемами и видео вы узнаете далее.
Предназначение терморегулятора
Как вы уже поняли, предназначение терморегулятора является наиболее важным в конструкции инкубатора. Многие фермеры используют эти устройства для вывода птенцов из яиц, а основным параметром в этом случае является тепло. Ведь если в инкубаторе будет холодно, то о каких птенцах может идти речь?
Самодельный терморегулятор с датчиком
В этом случае птицеводы обычно и приходят к необходимости покупки цифрового терморегулятора. На сегодняшний день многие современные инкубаторы оборудованы этими девайсами, что позволяет фермеру не думать о проблеме недостатка тепла. Но если инкубатор самодельный, а лампы слишком мало, чтобы обеспечить все яйца теплом, то выход остается один – покупка или установка терморегулятора.
Виды
Видов данных устройств может быть несколько:
- Функционирующий от теплоносителя. На сегодняшний день этот тип считается устаревшим и не особо эффективным. Кроме того, он является не особо экономичным.
- Работающий от воздушного потока – внутреннего или внешнего. Такой вариант более дешевый и надежный, так как он реагирует на воздушный поток, а не на уровень нагрева воды. Подобный девайс является более удобным в эксплуатации.
Если вы решили сделать простой регулятор на 12 вольт своими руками, то учтите, что он должен максимально точно реагировать на изменение температуры в самом инкубаторе. В данном случае именно этот фактор определяет качество потомства, которое вылупится из яиц.
Пошаговое руководство
Чтобы сделать простой девайс на 12 вольт своими руками, для начала нужно разобраться в схеме. Сама схема будет рассмотрена ниже.
Схема
Несколько схем устройства представлены ниже.
- Схема 1 для самодельного регулятора
- Схема 2 для самодельного регулятора
Необходимые инструменты и материалы
Вам потребуется:
- термостат;
- паяльник;
- эфир.
Этапы
Загрузка …Устройство на микроконтроллере является более сложным по своей структуре. Если вы не обладаете достаточным уровнем знания в электронике, то регулятор на микроконтроллере лучше доверить сделать профессионалу. В любом случае, изготовление этого девайса является кропотливым занятием, это следует учесть.
Мы рассмотрим вариант с использованием термостата, видео также представлено ниже:
- Итак, для начала вам потребуется где-то найти термостат. Не обязательно бежать в магазин и покупать новый, поскольку старый термостат вполне можно достать из бытовой техники. К примеру, он может находиться в утюге, электрическом чайнике либо женском термоутюжке или плойке для волос. Такой вариант изготовления устройства является не менее надежным, чем с микроконтроллером, однако изготовить его на порядок легче.
- В первую очередь, когда вы нашли термостат, его нужно сломать. Да-да, именно сломать, чтобы он не работал. Воспользуйтесь паяльником, чтобы его распаять и промойте внутренние компоненты устройства.
- Теперь вам понадобится эфир. Тот, который химический элемент. Распаяв термостат, возьмите эфир и налейте его вовнутрь сломанного устройства. Нужен именно эфир, поскольку этот элемент обладает летучими характеристиками. Залейте эфир вовнутрь, после чего тщательно протрите корпус термостата, а затем запаяйте его. Таким образом вы получаете устройство, которое будет чувствительно к окружающей температуре. Если температура будет низкой, то емкость будет сужаться, если высокой – то расширяться. Как вы понимаете, это получается в результате химических свойств эфира.
- Затем возьмите пластины и прикрепите их к термостату при помощи винтиков. Когда температура в инкубаторе будет меняться, термостат начнет действовать на контакты.
Собственно, на этом процедура создания терморегулятора на 12 вольт завершена. Его функционирование зависит от правильности собранной электроцепи. Когда цепь будет замыкаться, в вашем инкубаторе будет включаться обогрев, разумеется, если цепочка правильно собрана. Поддержание необходимой температуры обеспечивается благодаря механическим воздействиям.
Видео «Как сделать терморегулятор своими руками»
Подробнее об изготовлении прибора на 12 вольт вы можете узнать из видео.
схема регулятора температуры, установка и настройка термостата для батареи отопления
Как правило, схема терморегулятора температуры воздуха достаточно проста, чтобы даже начинающий радиолюбитель смог с ней справиться. Так как детали к подобным приборам по отдельности стоят недорого, то можно собрать работающее устройство буквально «за копейки». Единственное, чему нужно уделять внимание, делая регулятор температуры своими руками, так это его безопасности.
Зачем нужен регулятор температуры на радиаторе
В настоящее время все большее количество потребителей приходят к выводу, что без терморегулятора ни одна отопительная система не может быть экономически выгодной и надежной. Регулятор температуры воздуха даже с ручными настройками способен создать и поддерживать в комнатах нужный микроклимат, а более сложные цифровые аналоги позволяют управлять «погодой» в доме, находясь от него на расстоянии.
Что дает установка терморегулятора на радиатор отопления:
- Поддержание одинакового нагрева воздуха в комнате даже тогда, когда за окном температура упала или, наоборот, поднялась. Если в отопительной системе нет подобного устройства, то в первом случае в помещениях станет прохладно, а во втором – жарко.
- Установка терморегулятора электронного или цифрового типа на радиаторах дает возможность регулировать температуру в зависимости от времени суток, так как они оснащены встроенным таймером. Так, когда в будние дни домочадцев нет дома до вечера, то можно выставить параметры более низкие, например +14-16°C с тем, чтобы они повысились к возвращению людей домой.
- Экономия энергоресурсов, так как при повышении температуры в комнате термостат перекрывает путь теплоносителю в радиатор до его остывания до нужного параметра. Особенно заметна экономия в автономных системах обогрева, хотя и при подключении квартиры к городской теплосети при наличии счетчика его работа так же значительно уменьшит счет за отопление.
- Комфорт и уют, вот что создает установка терморегулятора на радиатор.
- Безопасность – еще один «конек» термостатов. Как показывает практика их использования в отопительном контуре, они не допускают завоздушенности в трубах и радиаторах, и нормализую напор теплоносителя.
Это основные преимущества, которые получает потребитель, даже если сделан терморегулятор своими руками.
Подбирая устройство, следует учесть тип отопительной системы и материал, из которого изготовлены батареи и трубы. Сегодня на рынке представлены модели для чугунных радиаторов и стальных или алюминиевых, для однотрубных и двухтрубных контуров.
Последовательность действий при изготовлении терморегулятора
Чтобы сделать простой терморегулятор своими руками, схема которого предусматривает наличие датчика, нужно проделать следующие шаги:
- В качестве корпуса можно приспособить старый электросчетчик.
- К месту, где у него нарисован «+» подсоединяется переменный резистор (потенциометр), который будет задавать температурные параметры.
- К знаку «-» на корпусе счетчика подсоединяется аналоговый датчик температуры LM335, который можно купить в любом магазине товаров для теплооборудования. Это самый простой и дешевый датчик, главной задачей которого будет отслеживать напряжение в сети. Как только на плюсе оно повысится, прибор отдает об этом сигнал реле, и ток начнет поступать к котлу или теплоноситель в систему. Когда показатель повышается на минусе, происходит обратный процесс, и устройство отключает обогреватель.
- Чтобы терморегулятор работал правильно, включая систему, когда температура воздуха в комнате опускается, например, до +20°C и выключая при нагреве до +25°C, нужно создать между плюсом и минусом связь.
- Для обеспечения питания можно использовать катушку, чтобы «превратить» ее в трансформатор. Подойдет та, что стояла в старом счетчике.
Так можно сделать самое примитивное устройство на 12В, тогда как схема электронного терморегулятора температуры содержит в своей основе электромагнитное реле, способное работать при 30 амперах.
Следует знать, что устройство, в основе которого термодатчик LM335, настраивается не на температуру воздуха, а на уровень напряжения в сети. Так, если нужно, чтобы воздух прогревался до +20 градусов, то выставляется параметр на 2.93 В.
Правила монтажа
Мало сделать регулятор температуры своими руками, его еще нужно правильно монтировать. Схема подключение комнатного термостата должна учитывать:
- Возле устройства не должно быть нагревательных приборов.
- Он не должен находиться под прямыми солнечными лучами.
- Высота установки терморегулятора от пола должна составлять не менее 80 см.
- Если радиатор закрыт коробом или гардиной, то следует сделать выносной датчик и закрепить его в нескольких метрах от рабочей части прибора.
Если предстоит подключение терморегулятора к батареям в автономной системе отопления, в функции которого будет входить отслеживание работы котла, то лучше отдать предпочтение покупному устройству той же фирмы.
Установка терморегулятора на батарею
Отопительная система – это единый «организм», в котором все элементы должны соответствовать друг другу и слаженно работать. Установка терморегулятора на радиатор отопления – это внедрение в него прибора, который должен полностью ему подходить по всем параметрам. Например, нельзя на чугунную батарею ставить термостат для алюминиевого радиатора, так как он попросту не выдержит напора воды или ее состава, если речь идет о городской теплосети.
Схема подключения терморегулятора следующая:
- Слив воды из радиатора и его отсоединение от контура.
- Если отопительная система однотрубная, то обязательно устанавливается байпас, чтобы носитель мог продолжать двигаться по трубам, когда ему перекрывается вход в батарею.
- Монтаж терморегулятора производится путем вкручивания его в отверстие, через которое теплоноситель подается в радиатор.
Вкручивая термостат, нужно отслеживать, чтобы стрелка на его корпусе была по направлению течения воды в системе.
- Термостатическую часть прибора следует установить горизонтально, но так, чтобы расположенный в нем датчик нагрева воздуха не попадал под воздействие температуры радиатора. Если отопительная система не позволяет этого сделать, то нужно монтировать устройство с выносным датчиком.
- Когда монтируется терморегулятор для двухтрубной системы отопления, то он ставится в отверстие радиатора, куда входит подающая труба, а на выходе закручивается шаровой кран.
- Радиатор подключается к контуру и проводится настройка терморегулятора и его проверка.
Довольно часто в отопительных системах используется трехходовой клапан с терморегулятором, который разделяет поток на две части и регулирует очередность подачи горячей и холодной воды. Он может быть как механического управления (ручка терморегулятора поворачивается вручную) и стоить недорого, так и автоматического с электроприводом.
Настройка термостата
Не зависимо от того, какой тип регулятора температуры используется, нужно придерживаться основных правил при их подключении. Настройки терморегулятора батареи отопления, как правило, не требуют особых знаний:
- Необходимо убрать все источники теплопотерь в комнате.
- Открыть клапан терморегулятора, провернув ручку до упора влево.
- Спустя время проверить, насколько поднялась температура в комнате. Если она стала выше на 6-7 градусов, то нужно ручку регулятора вернуть в исходное положение, провернув ее вправо.
- Медленно открыть клапан, создав оптимальный поток теплоносителя, который будет поддерживать температуру на одном уровне.
Так настраивается ручной термостат, тогда как у электронных аналогов все параметры указаны на дисплее. Достаточно внести их в устройство, чтобы дальше оно автоматически отслеживало изменения температуры воздуха в помещении.
Регулятор температуры воздуха в отопительной системе способен творить «чудеса» даже в условиях городской теплосети и создавать для людей комфортную жизнь и экономию средств. Конечно, схема регулятора температуры достаточно проста, чтобы сделать его своими руками, но настоящую гарантию качества и надежность работы обеспечивают исключительно приборы от производителей.
Рекомендуем:
- Виды электрических теплых полов
- Тэны для радиаторов отопления: устройство, сфера применения, виды, подключение тэнов с терморегулятором
- Сварка медных труб: обзор оборудования, виды работ, подготовка и соединение труб из меди
- Стальные панельные радиаторы отопления: особенности конструкции, декоративные панели, отопительные батареи Korado, Лидея, Bergerr, Oasis и турецкие модели Delta
Собираем электронный терморегулятор своими руками схема и подробное описание по сборке устройства
Привет всем любителям электронных самоделок. Недавно я по быстрому смастерил электронный терморегулятор своими руками, схема устройства очень проста. В качестве исполнительного устройства используется электромагнитное реле с мощными контактами, которые могут выдержать ток до 30 ампер. Поэтому рассматриваемая самоделка может использоваться для разных бытовых нужд.
По нижеприведенной схеме, терморегулятор можно использовать, например, для аквариума или для хранения овощей. Кому то он может пригодиться при использовании совместно с электрическим котлом, а кто-то его может приспособить и для холодильника.
Электронный терморегулятор своими руками, схема устройства
Как я уже говорил, схема очень проста, содержит минимум недорогих и распространённых радиодеталей. Обычно терморегуляторы строятся на микросхеме компараторе. Из-за этого устройство усложняется. Данная самоделка построена на регулируемом стабилитроне TL431:
Теперь поговорим подробнее о тех деталях, которые я использовал.
- Трансформатор понижающий на 12 вольт
- Диоды; IN4007, или другие с похожими характеристиками 6 шт.
- Конденсаторы электролитические; 1000 мк, 2000 мк, 47 мк
- Микросхема стабилизатор; 7805 или другая на 5 вольт
- Транзистор; КТ 814А, или другой p-n-p c током коллектора не меньше 0,3 А
- Регулируемый стабилитрон; TL431 или советский КР142ЕН19А
- Резисторы; 4,7 Ком, 160 Ком, 150 Ом, 910 Ом
- Резистор переменный; 150 Ком
- Терморезистор в качестве датчика; около 50 Ком с отрицательным ТКС
- Светодиод; любой с наименьшим током потребления
- Реле электромагнитное; любое на 12 вольт с током потребления 100 мА или меньше
- Кнопка или тумблер; для ручного управления
Как сделать терморегулятор своими руками
В качестве корпуса был использован сгоревший электронный счётчик Гранит-1. Плата, на которой расположились все основные радиодетали также от счетчика. Внутри корпуса поместились трансформатор блока питания и электромагнитное реле:
В качестве реле я решил использовать автомобильное, которое можно приобрести в любом автомагазине. Рабочий ток катушки приблизительно 100 миллиампер:
Так как регулируемый стабилитрон маломощный, его максимальный ток не превышает 100 миллиампер, непосредственно включить реле в цепь стабилитрона не получится. Поэтому пришлось использовать более мощный транзистор КТ814. Конечно, схему можно упростить, если применить реле, у которого ток через катушку будет меньше 100 миллиампер, например SRD-12VDC-SL-C или SRA-12VDC-AL. Такие реле можно включить непосредственно в цепь катода стабилитрона.
Немного расскажу о трансформаторе. В качестве, которого я решил использовать нестандартный. У меня завалялась катушка напряжения от старого индукционного счетчика электрической энергии:
Как видно на фотографии там имеется свободное место для вторичной обмотки, я решил попробовать намотать её и посмотреть что получится. Конечно площадь поперечного сечение сердечника у него маленькая, соответственно и мощность небольшая. Но для данного регулятора температуры этого трансформатора достаточно. По расчётам у меня получилось 45 витков на 1 вольт. Для получения 12 вольт на выходе нужно намотать 540 витков. Чтобы уместить их я использовал провод диаметром 0,4 миллиметра. Конечно, можно использовать готовый блок питания с выходным напряжением 12 вольт или адаптер.
Как вы заметили, в схеме стоит стабилизатор 7805 со стабилизированным выходным напряжением 5 вольт, который питает управляющий вывод стабилитрона. Благодаря этому регулятор температуры получился со стабильными характеристиками, которые не будут изменяться от изменения питающего напряжения.
В качестве датчика я использовал терморезистор, у которого при комнатной температуре сопротивление 50 Ком. При нагревании сопротивление данного резистора уменьшается:
Чтобы защитить его от механических воздействий я применил термоусаживающие трубочки:
Место для переменного резистора R1 нашлось с правой стороны терморегулятора. Так как ось резистора очень короткая пришлось напаять на неё флажок, за который удобно поворачивать. С левой стороны я поместил тумблер ручного управления. При помощи него легко проконтролировать рабочее состояние устройства, при этом, не изменяя выставленную температуру:
Несмотря на то, что клемник бывшего электросчетчика очень громоздкий, убирать его из корпуса я не стал. В него чётко входит вилка, от какого либо прибора, например электрообогревателя. Убрав перемычку (на фотографии желтая справа) и включив вместо перемычки амперметр можно померить силу тока, отдаваемую в нагрузку:
Теперь осталось проградуировать терморегулятор. Для этого нам понадобится цифровой термометр ТМ-902С. Нужно оба датчика устройства соединить вместе при помощи изоленты:
Термометром произвести замер температуры различных предметов горячих, холодных. При помощи маркера нанести шкалу и разметку на терморегуляторе, момент включения реле. У меня получилось от 8 до 60 градусов Цельсия. Если кому-то нужно сдвинуть рабочую температуру в ту или иную сторону, это легко сделать, изменив номиналы резисторов R1, R2, R3:
Вот мы и сделали электронный терморегулятор своими руками. Внешне выглядит вот так:
Чтобы не было видно внутренности устройства, через прозрачную крышку, я ее закрыл скотчем, оставив отверстие под светодиод HL1. Некоторые радиолюбители, кто решил повторить эту схему, жалуются на то, что реле включается, не очень чётко, как бы дребезжит. Я ничего этого не заметил, реле включается и отключается очень чётко. Даже при небольшом изменении температуры, никакого дребезга не происходит. Если все-таки он возникнет нужно подобрать более точно конденсатор C3 и резистор R5 в цепи базы транзистора КТ814.
Собранный терморегулятор по данной схеме включает нагрузку при понижении температуры. Если кому то наоборот понадобится включать нагрузку при повышении температуры, то нужно поменять местами датчик R2 с резисторами R1, R3.
Температура— Как сделать термостат?
Да, описанный вами механизм работает и является основой многих коммерческих термостатов. На самом деле лучше использовать два разнородных металла вместо металла и резины. Характеристики резины слишком непредсказуемы и будут слишком сильно меняться. Такой переключатель температуры довольно распространен и называется биметаллическим элементом или переключателем .
Снимите крышку с домашнего термостата, и вы, вероятно, увидите «пружинный» спираль из плоской металлической полосы.Это биметаллическая полоса. К верхней части может быть прикреплен ртутный переключатель, который открывается или закрывается в зависимости от того, в какую сторону он наклонен свернутым биметаллом.
Хотя биметаллический переключатель как основа термостата хорошо обоснован в физике, это не первое самостоятельное решение, которое я бы попробовал. Ламинировать два металла, вероятно, непросто, и я бы беспокоился о том, что что-то изменится, что закончится замороженными или жареными ящерицами, гнилым йогуртом и т. Д.
Простой термистор с подтягивающим или понижающим резистором в одной ветви компаратора и выходом потенциометра блока питания на другую подойдет.Вы должны установить горшок так, чтобы компаратор просто срабатывал при достижении желаемой температуры, и система должна поддерживать ее оттуда. Горшок не откалиброван, но и ваша биметаллическая полоса тоже.
Я бы также добавил фиксацию или гистерезис. Гистерезис так же прост, как добавление резистора высокого номинала с выхода компаратора к положительному входу. Это вызовет небольшую разницу температур между точками срабатывания и срабатывания, так что система не будет колебаться.Ваш домашний термостат с ртутным переключателем делает это за счет механического воздействия ртути, перемещающейся из одной стороны в другую, способствуя срабатыванию в том направлении, в котором она только что пошла.
Однажды я сделал термостат для фотографической ванны с фиксацией вместо гистерезиса. Это было в 1980 году, когда микроконтроллеры были дешевыми, доступными, простыми и легко программируемыми, как сейчас. Я хотел, чтобы регулировка температуры была жесткой, поэтому вместо гистерезиса я подал выход компаратора на триггер.Этот триггер синхронизировался каждые 64 цикла линии питания, а его выход управлял реле, которое включало коммерческий погружной нагреватель. Независимо от того, как компаратор может колебаться, выход переключается не чаще, чем раз в секунду. Система работала очень хорошо, и я использовал ее в течение многих лет, пока влажная фотография не стала популярной у динозавров.
Как установить желаемую температуру нагрева / охлаждения на термостате Nest
Когда вы впервые переедете в свой дом в Гранвиле, ваш предустановленный термостат Nest будет настроен на ручной режим.Установив WIFI, вы сможете настраивать различные интеллектуальные функции. Посмотрите видео выше или продолжайте читать, чтобы узнать, как запрограммировать желаемую температуру нагрева / охлаждения на термостате Nest.
Поднимитесь, чтобы активировать
В термостате Nest есть датчик движения. Чтобы активировать, просто подойдите к нему или помашите рукой перед ним. Большое число — текущая внутренняя температура. Маленькая цифра наверху — это то, на что настроен термостат.
Нажмите для входа в меню
Когда вы нажимаете на термостат и поворачиваете его по часовой стрелке, вы заметите, что каждый значок загорается. Загорающийся значок указывает, какую функцию вы пытаетесь использовать. Выделите значок с волнистыми линиями и нажмите термостат для выбора. Вы заметите варианты «Нагрев», «Охлаждение» и «Нагрев-охлаждение». Выделите один из этих параметров, чтобы включить его, или выделите и нажмите, чтобы настроить параметры.
Установите желаемую температуру НАГРЕВА
Чтобы выбрать нагрев, выделите НАГРЕВ и нажмите.Чтобы увеличить огонь, поверните термостат вправо, а чтобы уменьшить его, поверните влево.
Установите желаемую температуру ОХЛАЖДЕНИЯ
Чтобы выбрать охлаждение, выделите ОХЛАЖДЕНИЕ и нажмите. Снова поверните термостат вправо, чтобы повысить желаемую температуру, или поверните влево, чтобы понизить ее.
Установка диапазона температур НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ
Параметр «Обогрев-охлаждение» полезен в те дни, когда вы ожидаете резких колебаний температуры и хотите, чтобы обогрев был включен утром, а кондиционер — днем.Чтобы выбрать эту настройку, выделите HEAT-COOL и нажмите. В этой настройке вы устанавливаете температурный диапазон, в котором вы хотите поддерживать свой дом, и термостат будет автоматически переключаться между обогревом и охлаждением по мере необходимости.
Как перезапустить термостат Nest
При возникновении сбоя может потребоваться перезапуск термостата. Есть два способа сделать это. Во-первых, нажмите и удерживайте термостат в течение трех секунд, пока экран не погаснет.Затем подождите, пока система перезагрузится. Второй вариант — отодвинуть термостат от стены на себя. Подключите термореактивный элемент обратно к розетке и подождите примерно 3 минуты, прежде чем экран вернется в нормальное состояние.
Простое обслуживание дома
Нужна помощь? Уход за домом не должен быть сложным! Просмотрите нашу серию обучающих видео по уходу за домом, чтобы узнать об основах ухода за домом Granville.
Посмотреть обучающие видеоКак узнать, нуждается ли ваш термостат в замене — Sobieski Services
Если у вас возникли проблемы с отопительным или охлаждающим оборудованием, в первую очередь проверьте термостат. Эти устройства контролируют работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и, в случае их выхода из строя, могут создать впечатление, что с вашим отопительным или охлаждающим оборудованием что-то не так. Поскольку термостаты легко доступны и относительно недороги в замене, их следует в первую очередь проверять, если у вас проблемы с HVAC.Помните следующие советы, чтобы определить, нужна ли вам замена термостата.
Признаки неисправности термостатаВозможно, вам все еще удастся получить обслуживание неисправного термостата, но если устройство не работает должным образом, вам следует подумать о немедленной замене термостата. Вот некоторые признаки проблем с термостатом:
- Система HVAC не включается: Наиболее очевидным признаком неисправности термостата является то, что система HVAC в вашем здании не включается или не реагирует на термостат.Вы должны иметь возможность включать систему отопления или охлаждения с помощью термостата или переключать режим работы с нагрева на охлаждение. Если вы вносите изменения в термостат и не получаете никакой реакции от печи, кондиционера или теплового насоса, это может означать, что термостат неисправен.
- Термостат не реагирует на измененные настройки: Когда вы устанавливаете температуру на своем термостате, он должен почти немедленно реагировать на эти изменения. В большинстве случаев при внесении изменений термостат издает слабый щелкающий звук, после чего включается нагревательное или охлаждающее оборудование.Если щелчка не происходит или система не включается вскоре после внесения изменений, возможно, термостат необходимо заменить.
- Короткие циклы системы HVAC: Короткие циклы возникают, когда ваша система HVAC отключается слишком рано и не может завершить полный цикл нагрева или охлаждения. Это приводит к неэффективному обогреву и охлаждению и означает, что ваша внутренняя среда не будет комфортной.
- Термостат теряет запрограммированные настройки: Программируемые термостаты предназначены для сохранения настроек в течение длительного периода времени.Если ваш термостат продолжает терять эти настройки, это может указывать на необходимость замены термостата.
- Проверьте экран: Проверьте экран термостата и убедитесь, что он горит. Пустой или неосвещенный экран может указывать на неисправность термостата.
- Проверьте батареи: Многие современные термостаты работают от батарей. Если на экране ничего не отображается или не горит, проблема может быть решена заменой батареи.Другие неисправности термостата также могут быть результатом неисправных батарей. Замените батареи и еще раз проверьте работу вашей системы отопления или охлаждения.
- Проверьте настройки: Изменения в настройках могут быть вызваны разряженными батареями или неисправностью термостата. Убедитесь, что термостат настроен на нагрев или охлаждение по мере необходимости, и что запрограммированные уставки верны. Также убедитесь, что настройки температуры соответствуют сезону. Если, например, летом у вас слишком высокие настройки, система охлаждения не включится и не заработает должным образом.
- Проверить автоматические выключатели: Проверить автоматические выключатели, чтобы убедиться, что они не сработали. Ищите выключатели на оборудовании HVAC и в главной коробке выключателя. Если они сработали, сбросьте автоматические выключатели и снова проверьте термостат и систему HVAC.
- Проверьте расположение термостата: Расположение вашего термостата может повлиять на его работу. Например, термостат под прямыми солнечными лучами будет определять более высокие температуры и реагировать так, как если бы температура в помещении была выше, чем на самом деле.Большие отверстия или отверстия за термостатами также могут привести к неточным показаниям температуры. Убедитесь, что термостат установлен в месте, где не будет слишком жарко или слишком холодно.
Наша цель — помочь обучить наших клиентов сантехнике, HVAC, противопожарной защите и системам сигнализации в механических, коммерческих и жилых помещениях. Для получения дополнительной информации о замене термостата и о том, как узнать, нужен ли вам новый термостат, свяжитесь с нами ниже!
Nest Learning Thermostat — сам программируется, а потом окупает себя
Рекомендуемый равный ежемесячный платеж, указанный в вашем аккаунте Google Store Financing, может быть больше требуемого минимального ежемесячного платежа, который будет указан в вашем счете, если вы используете 6-месячный предложение рекламного финансирования.
- Этот платеж равен сумме покупки по акции (которая показана выше в качестве Примерной цены покупки), разделенной на 6 (без налогов и стоимости доставки).
- Это позволит погасить сумму промо-покупки в течение применимого рекламного периода, но только в том случае, если на вашем счете нет других остатков на счете в любое время в течение рекламного периода и вы производите платежи вовремя. Общая сумма ваших платежей будет равна сумме рекламной покупки.
Если сумма промо-покупки не оплачена полностью в течение применимого промо-периода, проценты будут взиматься с вашего счета с даты покупки, и ваши общие платежи будут больше, чем сумма промо-покупки.
* Сумма обычной покупки определяется без учета налогов и стоимости доставки, а также до применения скидок.
Никакие проценты не будут начисляться на остаток по акционной покупке (включая доставку и налоги), если вы полностью оплатите остаток по акционной покупке в течение применимого 6-месячного рекламного периода.
Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на остаток промо-покупки с даты покупки.
В зависимости от суммы покупки и распределения платежей, требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Стандартные условия учетной записи применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а по окончании этой акции — к вашим покупкам по специальным предложениям. Для новых учетных записей: покупки с телефона (любая транзакция, включающая телефон). Годовая ставка 0.00%. На все остальные (обычные) покупки ставка составляет 29,99%. Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США. Владельцы существующих учетных записей должны ознакомиться с действующими условиями соглашения по счету кредитной карты. При условии утверждения кредита. См. «Промоакции с отсроченным процентом с минимальными ежемесячными платежами» в разделе 2 Соглашения о финансировании кредитной карты Google Store.
Проектирование термостата — задание
(0 Рейтинги)Быстрый просмотр
Уровень оценки: 9 (9-11)
Требуемое время: 2 часа
(можно разбить на два 60-минутных сеанса)
Расходные материалы на группу: 13 долларов США.00
Макетные платы, провода, устройства для зачистки проводов, резисторы и мультиметры можно использовать повторно.
Размер группы: 2
Зависимость действий: Нет
Тематические области: Физические науки, физика
Ожидаемые характеристики NGSS:
Резюме
Студенты исследуют схемы и их компоненты, создавая простой термостат.Они узнают, почему для работы схемы необходимы ключевые детали, и изменяют схему, чтобы оптимизировать температурный диапазон термостата. Они также узнают, как инженеры-электрики проектируют схемы для бесчисленных электронных продуктов в нашем мире. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).Инженерное соединение
Схемы широко используются в мире современной инженерии. Большинство инженеров хорошо разбираются в электричестве и основных схемах, чтобы лучше проектировать все, от автомобилей и домов до мобильных телефонов и компьютеров.Инженеры-электрики разрабатывают схемы, питающие наши дома и бытовые приборы. Аэрокосмические инженеры и инженеры-механики используют свое понимание схем для проектирования систем управления (таких как антиблокировочные тормоза), двигателей, аттракционов, волновых машин и оборудования для космических полетов. Другие инженеры проектируют устройства, такие как термостаты, для сокращения потребления энергии и отходов.
Цели обучения
После этого занятия студенты должны уметь:
- Опишите связь программируемого термостата с энергосбережением.
- Разработайте модель схемы программируемого термостата.
- Опишите, как инженеры используют принципиальные схемы для проектирования электрической цепи.
- Перечислите преимущества использования макетной платы при проектировании схем.
Образовательные стандарты
Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными предметами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).
Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).
В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .
NGSS: научные стандарты нового поколения — наукаОжидаемые характеристики NGSS | ||
---|---|---|
HS-PS3-3. Спроектируйте, создайте и доработайте устройство, которое работает с заданными ограничениями для преобразования одной формы энергии в другую.(9–12 классы) Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв! | ||
Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов. | ||
В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS: | ||
Наука и инженерная практика | Основные дисциплинарные идеи | Сквозные концепции |
Разработайте, оцените и / или доработайте решение сложной реальной проблемы, основываясь на научных знаниях, источниках доказательств, созданных студентами, критериях приоритета и компромиссных решениях. Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв! | В макроскопическом масштабе энергия проявляется множеством способов, таких как движение, звук, свет и тепловая энергия. Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв! Хотя энергия не может быть уничтожена, ее можно преобразовать в менее полезные формы — например, в тепловую энергию в окружающей среде.Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв! Критерии и ограничения также включают выполнение любых требований, установленных обществом, таких как учет вопросов снижения риска, и они должны быть количественно определены, насколько это возможно, и сформулированы таким образом, чтобы можно было определить, соответствует ли им данный проект.Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв! | Энергия не может быть создана или уничтожена — она только перемещается между одним местом и другим местом, между объектами и / или полями или между системами. Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв! Современная цивилизация зависит от основных технологических систем. Инженеры постоянно модифицируют эти технологические системы, применяя научные знания и методы инженерного проектирования для увеличения выгод при одновременном снижении затрат и рисков.Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв! |
- Решите линейные уравнения и неравенства с одной переменной, включая уравнения с коэффициентами, представленными буквами.(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Используйте единицы как способ понять проблемы и направить решение многоэтапных проблем; последовательно выбирать и интерпретировать единицы в формулах; выбрать и интерпретировать масштаб и начало координат на графиках и дисплеях данных.(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Создавайте уравнения, описывающие числа или отношения
(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Перегруппируйте формулы, чтобы выделить интересующее количество, используя те же рассуждения, что и при решении уравнений.(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Студенты разовьют понимание взаимоотношений между технологиями и связей между технологиями и другими областями обучения.(Оценки
К —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Энергетические ресурсы могут быть возобновляемыми или невозобновляемыми.(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Установленные принципы проектирования используются для оценки существующих проектов, сбора данных и руководства процессом проектирования.(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?
Список материалов
Каждой группе необходимо:
- 1 макетная плата (рекомендуется EXP 350, у интернет-продавцов; или RadioShack; или найти использованные макеты)
- 1 (или более) микросхема датчика температуры LM35 (онлайн с www.digikey.com; получить дополнительные услуги на случай, если ученики случайно сломают одну из-за неправильной настройки схемы.)
- 1 Интегральная схема операционного усилителя LM324AN (в RadioShack)
- 1 9-вольтовая батарея с разъемами для батарей (или есть несколько, чтобы поделиться с классом)
- 1 9-вольтовый аккумуляторный отсек (опционально или есть несколько, чтобы поделиться с классом)
- Лед
- Сумка на молнии
- Рабочий лист термостата
- Раздаточный материал по основам макета и принципиальной схемы
На долю всего класса:
- 1 комплект перемычек (предпочтительнее, поскольку это проще и сокращает время настройки, в RadioShack), или каждой группе требуется 2 отрезка 1-дюймового провода, 2 отрезка 3-дюймового провода и 5 отрезков 2-дюймового провода проволока и изолента
- Маленькие приспособления для зачистки проводов (необходимы только при использовании изолированного провода, а не набора перемычек для удаления изоляции на концах проводов)
- Несколько резисторов Вт различных размеров от 500 Ом до 10 кОм (комплект из 100 и 500 в RadioShack)
- Несколько мультиметров для различных измерений (например, Kelvin 50LE http: // www.kelvin.com/ часть # 9)
Примечание по материалам: макеты, провода, устройства для зачистки проводов, резисторы и мультиметры можно использовать повторно.
Рабочие листы и приложения
Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_housing_lesson02_activity1], чтобы распечатать или загрузить.Больше подобной программы
ЦепиСтуденты знакомятся с несколькими ключевыми понятиями электронных схем. Они узнают о некоторых физических принципах схем, ключевых компонентах схемы и их распространении в наших домах и повседневной жизни.
Предварительные знания
Знакомство с электрическими цепями, включая концепции открытых и замкнутых цепей.
Введение / Мотивация
Кто может назвать некоторые объекты, в которых используется цепь или несколько цепей? (Возможные ответы: сотовые телефоны, радио, телевизоры, компьютеры, видеоигры, автомобили, дома, здания, калькуляторы.) Это все отличные ответы. Все, что подключается к розетке или работает от батарей, содержит цепь для работы. Может ли кто-нибудь объяснить мне причину, по которой инженеру нужно знать о схемах? (Ответ: Чтобы иметь возможность конструировать и создавать вещи, для работы которых используется электричество.Правильно, многие инженеры используют схемы при разработке и производстве всего, что мы упомянули. Инженеры-электрики больше, чем другие инженеры, проектируют, используя схемы. Они несут ответственность за дизайн большинства схем, встречающихся в повседневных устройствах повсюду вокруг нас, включая компьютеры и компьютерные микросхемы. Однако многие другие инженеры должны иметь хотя бы базовое представление о схемах и о том, как создавать простые схемы.
Сегодня мы собираемся исследовать схему в термостате.Кто-нибудь знает, что такое термостат? Термостат — это устройство, устанавливаемое в домах и зданиях для регулирования температуры в определенной части здания, например, в отдельной комнате, нескольких комнатах (зоне) или во всем здании. Они спроектированы таким образом, чтобы выделять тепловую отходящую энергию путем преобразования электрической энергии в тепловую. Обычно термостат определяет температуру в непосредственной близости от датчика и преобразует эту температуру в электрический сигнал. Термостат запрограммирован на выполнение выбранной задачи на основе этого электрического сигнала.Электрический сигнал указывает термостату включить или выключить обогреватель или кондиционер, чтобы изменить температуру в комнате.
Мы все хотим сберечь энергию и убедиться, что мы эффективно используем энергию в наших домах, школах и на работе. Знаете ли вы, что некоторые термостаты предназначены для экономии энергии? Большинство новых домов и предприятий используют программируемые термостаты , которые регулируют температуру всего или части здания. Эти термостаты полезны для экономии энергии и могут быть запрограммированы на множество различных настроек.Они часто устанавливаются на , а не на для обогрева или охлаждения здания в периоды, когда в здании не используются люди, поскольку никто не присутствует, чтобы получить выгоду от выработки энергии. Это могут быть вечера в офисах и школах и днем дома. Представляете, сколько энергии мы сможем сэкономить, если не будем включать печь или кондиционер, когда они не нужны?
Пример программируемого термостата в доме. Попросите учащихся поискать термостат в своих домах или школьных классах.авторское право
Copyright © 2008 Дениз В. Карлсон. Используется с разрешения. Все права защищены.
Программируемые термостаты также можно настроить так, чтобы обогреватель или кондиционер поддерживал определенный температурный диапазон в течение всего времени, когда люди используют здание; вы устанавливаете низкую температуру и верхнюю, комфортную для жителей дома. Если в любой момент температура на датчике термостата выходит за пределы установленного диапазона комфорта, термостат генерирует электрический сигнал, чтобы включить либо обогреватель, чтобы нагреть комнату обратно до диапазона температур, либо кондиционер, чтобы охладить комнату. в температурный диапазон.Термостат держит нагреватель / охладитель включенным до тех пор, пока температура не достигнет противоположной стороны установленного диапазона комфорта, затем отправляет другой сигнал, чтобы выключить его, давая воздуху время, чтобы снова остыть или нагреться, прежде чем цикл начнется заново.
Например, если температура в комнате опускается ниже установленной комфортной температуры, термостат включает обогреватель, чтобы нагреть комнату. Термостат поддерживает нагреватель до тех пор, пока температура не достигнет верхней границы температуры. Как только температура в помещении достигает этой верхней границы, термостат подает сигнал на выключение обогревателя.Поскольку нагреватель работает более эффективно (экономит энергию), когда он не включается и не выключается постоянно, это гарантирует, что температура должна упасть более чем на один или два градуса, прежде чем нагреватель снова включится. Таким образом, преимущество наличия программируемого термостата перед стандартным состоит в том, что он позволяет вам устанавливать собственный диапазон температур для термостата, чтобы поддерживать температуру в комнате, вместо того, чтобы нагреватель постоянно включался и выключался. Благодаря более совершенным конструкциям программируемых термостатов вы можете заранее запрограммировать диапазоны температур для разных дней недели, чтобы учесть различия в использовании здания в будние и выходные дни.
Как мы упоминали ранее, схемы используются разными типами инженеров. Например, схемы важны для инженеров-механиков при проектировании двигателей, потому что большинство двигателей работают и обслуживаются с помощью схемы. Инженеры-механики должны хорошо разбираться в схемах, чтобы эффективно проектировать и создавать двигатели для работы с деталями, которые они разрабатывают. Команды инженеров разных специальностей часто работают вместе, чтобы построить все, от автомобилей до американских горок и медицинских инструментов — устройств, сочетающих в себе механические части и электрические системы.Знание основных компонентов схемы и того, как они подходят и работают вместе, важно для инженеров, чтобы понять, должны ли они проектировать что-либо, использующее электричество.
Сегодня мы собираемся узнать о различных компонентах схемы и о том, как собрать их вместе, чтобы создать простую схему, термостат. Мы собираемся разработать программируемый термостат, в котором пользователь определяет диапазон температур, в котором он хотел бы оставить комнату / здание, а термостат гарантирует, что он делает это с низким энергопотреблением.
Процедура
Фон
Схемы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Электрические цепи можно найти повсюду — в машинах, телевизорах, компьютерах, телефонах, домах, школах и т. Д. Их влияние на нашу жизнь огромно, и большая часть нашего общества не была бы прежней без схем. Практически каждая электрическая цепь содержит одни и те же основные компоненты — резисторы, интегральные схемы, конденсаторы и катушки индуктивности. Каждый из этих компонентов выполняет определенную задачу (иногда разные компоненты объединяются для выполнения работы одного из других компонентов) и используются большинством инженеров, особенно тех, кто работает с электричеством или продуктами, которые используют электричество.
Термостаты — это полезные устройства для регулирования температуры комнаты, участка или всего здания. Они работают с помощью датчика температуры — обычно это электронный чип, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры. При изменении температуры микросхемы сопротивление микросхемы изменяется и изменяется падение напряжения на микросхеме. Чип внутренне откалиброван для получения линейной зависимости между температурой и выходным напряжением датчика. После того, как датчик определяет температуру, результирующий электрический сигнал (выходное напряжение) отправляется в другую часть схемы, предназначенную для интерпретации входящего напряжения и выбора результата на основе сигнала.Эта часть схемы может быть выполнена разными способами; однако наименее сложный способ — использовать операционный усилитель (ОУ).
Использование операционного усилителя позволяет ввести гистерезис в схему или память. В этом упражнении учащиеся берут выходной сигнал датчика и сравнивают его с заранее определенным напряжением, установленным вручную. Если напряжение от датчика ниже, чем напряжение, установленное учащимися, что указывает на то, что датчик температуры показывает температуру, которая ниже, чем мы хотели бы, нагреватель (светодиод) включается, чтобы «нагреть» комнату. .Как только нагреватель (светодиод) включается, гистерезис операционного усилителя заставляет нагреватель оставаться включенным до тех пор, пока напряжение не превысит второе или высокое напряжение, установленное в желаемом комфортном диапазоне. Это предохраняет термостат от быстрого включения и выключения нагревателя, если температура колеблется около желаемой начальной температуры. Заставляя нагреватель оставаться включенным до второго напряжения, схема демонстрирует зависимость от пути, что означает, что она запоминает, где она была, и использует это, чтобы сообщить, что она будет делать дальше.Он не выключится после превышения минимально установленного напряжения, потому что он «знает», что совсем недавно он упал ниже этой отметки. Он заставляет нагреватель оставаться включенным до тех пор, пока не будет пройдена вторая отметка напряжения.
Схема, которую создают ученики, содержит датчик температуры LM35, который имеет линейную зависимость между температурой датчика и выходным напряжением; соотношение составляет 10 мВ (0,01 В) на каждый градус Цельсия. Следовательно, при комнатной температуре (~ 20-23 ° C) LM35 должен иметь выходное напряжение 200-230 мВ (0.20-0,23 В). При повышении или понижении температуры выходное напряжение повышается или понижается на 10 мВ (0,01 В) на каждый градус изменения температуры.
Перед мероприятием
Со студентами
Часть 1: Как можно измерить температуру электронным способом?
- Разделите класс на группы по два-три ученика в каждой.
- Раздайте материалы каждой группе вместе с рабочим листом и раздаточным материалом.
- При использовании изолированного провода попросите учащихся зачистить от 1/4 до 3/8 дюйма с обоих концов каждого провода.
- Попросите учащихся настроить схему, как показано в части 1 рабочего листа, используя макетную плату, перемычки, батарею 9 В и микросхему датчика температуры LM35. Схема показана на рисунке 1. Обратитесь к раздаточному материалу для получения дополнительной информации, особенно пояснения символов принципиальной схемы и частей макета.
Рис. 1. Схема подключения copyright
Copyright © Aaron Osowiecki
- Попросите учащихся включить мультиметры и настроить их для измерения напряжения в мВ.Попросите учащихся измерить напряжение на резисторе 1 кОм. Они должны получить положительное значение около 0,23 В.
- Попросите учащихся потереть руки вместе и коснуться верхней части датчика LM35. Обратите внимание, что происходит с показаниями напряжения.
- Попросите учащихся измерить температуру (ºC) и напряжение (В) в комнате и на ладони с помощью термометра и только что построенной схемы. Запишите данные в отведенное для этого место в Таблице термостата.
- Используя свои данные, учащиеся должны разработать уравнение для определения напряжения на резисторе 1 кОм в единицах температуры (ºC), предполагая линейную зависимость.
Часть 2: Как можно «настроить» термостат?
- Установите термостат в режим охлаждения. Попросите учащихся выбрать «заданную» температуру ниже, чем температура их ладони, но выше, чем комнатная температура.
- Определите выходное напряжение LM35, соответствующее заданной температуре.
- Попросите учащихся разделить 9 В, подаваемое батареей, так, чтобы часть цепи равнялась выходному напряжению LM35 для их желаемой температуры.Сделайте это, переместив резистор 1 кОм (R2) и объединив его с другим (R1), как показано на Рисунке 2.
Рис. 2. Настройка новой схемы Copyright
Copyright © Aaron Osowiecki
- Попросите учащихся ответить на вопросы в части 2 (вопрос 5) рабочего листа, чтобы определить взаимосвязь между током и напряжением.
- Также в своих рабочих листах попросите учащихся составить уравнение для количественной оценки стоимости R 1 .
- После получения уравнения для R 1 введите известные значения (V Bat = 9 В, R 2 = 1 кОм, V 2 уставка), чтобы определить значение, необходимое для R 1 .
Часть 3: Включается ли свет, когда должен?
- Попросите учащихся подключить датчик LM35 и делитель напряжения к операционному усилителю (LM324). Добавьте LM324, резистор 2 кОм (R3), светоизлучающий диод (LED) и подключения к их макетной плате, как показано в таблице и на Рисунке 3 ниже.
Рисунок 3. Схема с добавленным операционным усилителем Copyright
Copyright © Aaron Osowiecki
- Попросите учащихся подключить батарею 9 В (см. Следующие шаги) к цепи, чтобы измерить напряжение на R 2 .
- Попросите учащихся поместить батарею в держатель батареи или прикрепить концы двух отрезков 3-дюймового провода к положительной и отрицательной клеммам батареи.
- Подключите провод, идущий от положительной клеммы (обозначенной знаком «+» на той стороне батареи, где находится положительная клемма) к ряду питания на макетной плате.
- Чтобы замкнуть цепь, подключите провод, идущий от отрицательной клеммы (обозначенной знаком «-» на стороне батареи), к ряду заземления на макетной плате.
- Напомните учащимся отключать аккумулятор между измерениями.
- Попросите учащихся продолжать следить за своими рабочими листами, чтобы отвечать на поставленные вопросы.
Часть 4: Может ли термостат экономить энергию?
- Попросите учащихся ответить на вопросы в своих рабочих листах, чтобы изменить дизайн своих термостатов для случая, когда никого нет дома.
Часть 5: Можно ли использовать контур для отопительного контура?
- Попросите учащихся отрегулировать свои контуры так, чтобы они подходили для обогрева, следуя инструкциям в их рабочих листах.
Часть 6: Могут ли «включаться» и «выключаться» при разных температурах?
- Попросите учащихся использовать свою нагревательную цепь для измерения температуры и напряжения, когда она включается и выключается, и записывать в свои рабочие листы.
- Попросите одного ученика в каждой команде продолжать измерять напряжение на выходе датчика температуры, в то время как другие охлаждают датчик температуры с помощью пакета Ziploc со льдом.
- Попросите учащихся добавить один резистор (R 4 ), чтобы создать разные точки включения и выключения для отопительного контура.Отопительный контур должен напоминать схему на Рисунке 4 ниже.
Рис. 4. Авторское право на отопительный контур
Авторское право © Аарон Осовецкий
- Попросите учащихся измерить падение напряжения между контактом 14 и землей, когда светодиод горит, чтобы позже вычислить значение R 4 .
- Следуя рабочим листам, посоветуйте учащимся разработать уравнение для R 4 , используя закон Ома (V = IR) и свойства последовательных цепей.
- Используя соответствующий R 4 , попросите учащихся протестировать схему и прокомментировать ее поведение.
Часть 7: Отражение
- В заключение проведите обсуждение в классе, чтобы просмотреть ответы на листе с помощью ключа ответов на листе термостата.
- Чтобы еще больше проверить понимание учащихся, спросите их, как бы они заставили гистерезис термостата работать в обратном направлении, чтобы цепь включалась при более высокой температуре и выключалась при более низкой температуре — как кондиционер, а не обогреватель.
- Попросите учащихся заполнить раздаточный листок энергосбережения для программируемого термостата.Это позволяет учащимся рассчитать потенциальную экономию энергии с помощью программируемого термостата.
Словарь / Определения
Макетная плата: многоразовый инструмент без пайки, используемый для создания временной (обычно прототипа) схемы, с которой можно экспериментировать, пока не будет создана более постоянная схема.
Проводник: материал, который позволяет зарядам легко перемещаться, например медная проволока.
Электрический ток: поток электрического заряда через электрическую цепь или проводник.
Электрическая цепь: набор элементов схемы (сопротивления, индуктивности, емкости и т. Д.), Соединенных по замкнутым путям проводниками.
Гистерезис: электрическая цепь, которая зависит от пути и, таким образом, имеет память.
Полоса гистерезиса: разница в напряжении между точками включения и выключения в электрической цепи с использованием гистерезиса.
Интегральная схема (ИС): несколько элементов схемы, которые производятся вместе на одном кристалле с помощью последовательности этапов обработки.
Операционный усилитель (операционный усилитель): интегральная схема, содержащая несколько резисторов и конденсаторов. Операционные усилители находят множество практических применений в инженерном оборудовании.
Параллельно: два или более элемента схемы подключены параллельно, если они подключены к одному и тому же узлу или соединению схемы и имеют одинаковое падение напряжения на своих выводах.
Резистор: элемент схемы, который сопротивляется электрическому току и рассеивает энергию в виде тепла.
Последовательность: два или более элемента цепи включены последовательно, если через них протекает одинаковый ток.
Напряжение: мера потенциальной энергии электрического поля, вызывающей электрический ток в проводнике.
Оценка
Оценка перед началом деятельности
Дискуссионный вопрос в классе : Задайте ученикам и обсудите в классе:
- Почему было бы неплохо контролировать, при каких температурах обогреватель и / или кондиционер включаются и выключаются?
Встроенная оценка деятельности
Рабочий лист : Попросите учащихся заполнить Рабочий лист термостата; просмотрите их ответы, чтобы оценить их уровень владения предметом.
Оценка после деятельности
Обсуждение рабочего листа : Просмотрите и обсудите ответы рабочего листа, представленные в ключе ответов рабочего листа термостата, со всем классом. Используйте ответы учащихся, чтобы оценить их уровень владения предметом.
В обратном направлении : Предложите учащимся провести мозговой штурм или исследовать способы, позволяющие гистерезису термостата работать в обратном направлении, чтобы цепь включалась при более высокой температуре и выключалась при более низкой температуре — как кондиционер, а не обогреватель.Для этого ученики перепрограммировали схему, чтобы она включалась и выключалась при разных температурах.
Вопросы безопасности
- Работать с электричеством всегда опасно. Чтобы убедиться, что компонент не перегревается, напомните учащимся дважды проверить свою схему с помощью схемы и изображения, представленных на рабочем листе, перед подключением схемы к батарее.
- Внимание к деталям важно. Напомните учащимся, что необходимо следить за тем, чтобы компоненты были размещены там, где они должны быть.Неправильное подключение к земле и / или источнику питания может привести к перегреву, дыму и (потенциально) необратимому повреждению этих микросхем.
Советы по поиску и устранению неисправностей
Убедитесь, что учащиеся не оставляют батарею подключенной к макетной плате, если они не проводят активные измерения, отладку или наблюдение за схемой. Если большую часть времени держать его отключенным, это продлевает срок службы батареи и гарантирует, что компоненты схемы не станут слишком горячими из-за того, что их «оставляют включенными» на некоторое время.
Если цепь команды не работает, отсоедините провода от макета, идущие от батареи, и дважды проверьте электрическую схему и цепь. Убедитесь, что контакты LM35 и LM324AN подключены и ориентированы правильно. Если все в порядке, снова подключите аккумулятор и отладьте схему с помощью мультиметра. Проверьте входные и заземляющие контакты датчика температуры и LM324AN, чтобы убедиться, что они правильно подключены. Мультиметр должен показывать 9 вольт (или близкое к этому) для входа на датчике температуры; заземление для обоих должно показывать ноль вольт (или близкое к этому).Вход LM324AN должен быть таким же, как выход датчика температуры. Также проверьте подключения к светодиоду; убедитесь, что вход есть, хотя он должен быть, и что заземляющий контакт светодиода показывает ноль вольт.
Светодиодымогут легко перегореть, если оставить их включенными слишком долго или если через них будет проходить слишком большой ток. Вот почему выходной сигнал LM324AN проходит через сопротивление, прежде чем достигнет светодиода. Если цепь не работает, а все остальное кажется правильным, попробуйте другой светодиод.
Убедитесь, что ни один из резисторов не касается другого резистора, который соединяет эти два резистора последовательно и, таким образом, изменяет значение сопротивления и, следовательно, напряжение, проходящее через этот участок цепи.
Расширения деятельности
Попросите студентов исследовать гистерезис. Узнайте, что это значит, как в этой схеме используется гистерезис и другие примеры гистерезиса.
Попросите студентов исследовать, где еще проявляется гистерезис.Попросите их подготовить абзац с описанием обнаруженного ими явления и того, как в нем отображается гистерезис. Также попросите их сравнить его со схемой, которую они только что построили. Чем они похожи? Насколько они разные?
Масштабирование активности
- Для студентов, лучше разбирающихся в анализе цепей, предложите им изучить формулы, используемые для определения сопротивлений, необходимых для установки точек включения / выключения (законы Кирхгофа по напряжению и току, закон Ома и т. Д.).).
использованная литература
Hambley, Allan R., Электротехника: принципы и приложения , третье издание. Верхняя Сэдл-Ривер, Нью-Джерси: Pearson Education Inc., 2005.
авторское право
© 2007 Регенты Университета КолорадоАвторы
Тайлер Малин; Лорен Купер; Малинда Шефер Зарске; Дениз В. Карлсон; Аарон ОсовецкийПрограмма поддержки
Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в БоулдереБлагодарности
Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано за счет гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.
Последнее изменение: 20 июля 2021 г.
Создайте домашний термостат с Raspberry Pi
Мы с женой переехали в новый дом в октябре 2020 года.Как только стало холодно, мы осознали некоторые недостатки старой системы отопления дома (включая одну зону нагрева, которая была , всегда включенной). В нашем предыдущем доме были термостаты Nest, и нынешняя установка была не такой удобной. В нашем доме несколько термостатов, и у некоторых были запрограммированные графики отопления, у других — другие, а у некоторых вообще не было.
Пришло время перемен, но в доме есть некоторые ограничения:
- Он был построен в конце 1960-х годов после реконструкции в 90-х годах.
- Отопление гидронное (плинтус горячая вода).
- Имеет шесть термостатов для шести зон нагрева.
- К каждому термостату идут только два провода (красный и белый).
Купить или построить?
Я хотел «умное» управление термостатом для всех зон нагрева (расписания, автоматика, дома / в гостях и т. Д.). У меня было несколько вариантов, если я хотел купить что-то готовое, но у всех есть недостатки:Вариант 1: гнездо или Ecobee
- Это дорого: ни один интеллектуальный термостат не может обрабатывать несколько зон, поэтому мне понадобится по одной для каждой зоны (~ 200 долларов * 6 = 1200 долларов).
- Это сложно: мне пришлось бы перемотать провод термостата, чтобы получить печально известный провод C, который обеспечивает непрерывное питание термостата. Провода от 20 до 100 футов каждый, внутри стены, и можно прикрепить скобами к стойкам.
Вариант 2: термостат с батарейным питанием , например, термостат Sensi WiFi
- Батареи хватает всего на месяц или два.
- Это несовместимо с HomeKit в режиме работы от батареи.
Вариант 3: Стандартный термостат , но существует только один (своего рода): Honeywell TrueZONE
- Старый и плохо поддерживаемый (выпущен в 2008 году).
- Это дорого — более 300 долларов только за контроллер, и вам нужен шлюз RedLINK для работы некачественного приложения.
И победитель…
Вариант 4: Сделай сам!
Я решил создать свой собственный многозонный интеллектуальный термостат, который назвал ThermOS.
- Централизовано у печи (нужно одно устройство, а не шесть).
- Использует существующие провода термостата, встроенного в стену.
- Это совместимость с HomeKit, полная автоматизация, планирование, дома / в гостях и т. Д.
- Anddddd это… весело? Ага, весело… я думаю.
Оборудование ThermOS
Я знал, что хочу использовать Raspberry Pi. Поскольку они стали такими недорогими, я решил использовать Raspberry Pi 4 Model B 2 ГБ. Я уверен, что смогу обойтись с Raspberry Pi Zero W, но это будет для будущей версии.
Вот полный список деталей, которые я использовал:
Имя | Кол-во | Цена |
---|---|---|
Raspberry Pi 4 Модель B 2 ГБ | 1 | 29 долларов.99 |
Официальный блок питания Raspberry Pi 4 15 Вт | 1 | 6,99 долл. США |
Макетная плата для внутреннего судоходства 400 | 1 | 2,99 долл. США |
Внутренний 8-канальный релейный модуль 5 В для Arduino | 1 | $ 8,99 |
Внутренняя перемычка DuPont 20 см (3 шт.) | 1 | 4,99 доллара США |
Датчик температуры DS18B20 (оригинальный) от Mouser.com | 6 | 6,00 $ |
3-контактные клеммные колодки с винтовыми зажимами (40 шт. В упаковке) | 1 | 7,99 долл. США |
RPi GPIO модуль клеммной колодки для Raspberry Pi | 1 | $ 17,99 |
Измерительные провода с зажимом типа «крокодил» (10 шт.) | 1 | $ 5,89 |
Провод термостата Southwire 18/2 (50 футов) | 1 | 10 долларов США.89 |
Термоусадочная пленка | 1 | 4,99 доллара США |
Макет для пайки (5 шт.) | 1 | $ 11,99 |
Монтажные кронштейны для печатных плат (50 шт.) | 1 | 7,99 долл. США |
Пластиковый корпус / корпус | 1 | $ 27.92 |
Я начал рисовать схему оборудования на draw.io и понял, что мне не хватает некоторых важных знаний о печи.Я открыл боковую панель и нашел понижающий трансформатор, который берет электрическую линию 120 В и делает ее 24 В для системы отопления. Если ваша система отопления похожа на мою, вы увидите множество перемычек между клапанами зоны Taco. Терминал 3 на Taco перепрыгивает через все клапаны моей зоны. Это потому, что не имеет значения, сколько клапанов открыто / открыто — он просто управляет циркуляционным насосом. Если открыта любая комбинация от одного до пяти клапанов, она должна быть включена; если нет открытых клапанов, он должен быть выключен… просто!
По своей сути термостат — это просто переключатель.Как только термистор (датчик температуры) внутри термостата определяет более низкую температуру, переключатель замыкается и замыкает цепь 24 В. Вместо того, чтобы иметь термостат в каждой комнате, в этом проекте все они размещаются рядом с печью, так что всеми шестизонными клапанами можно управлять с помощью релейного модуля, использующего шесть из восьми реле. Raspberry Pi действует как мозг термостата и независимо управляет каждым реле.
Следующая проблема заключалась в том, как получить показания температуры в каждой комнате.Я мог бы иметь беспроводной датчик температуры в каждой комнате, работающий на Arduino или Raspberry Pi, но это может оказаться дорогим и сложным. Вместо этого я хотел повторно использовать существующий провод термостата в стенах, но исключительно для датчиков температуры.
Датчик температуры DS18B20 «1-wire» оказался подходящим:
- Он имеет точность +/- 0,5 ° C или 0,9 ° F.
- Он использует протокол «1-Wire» для передачи данных.
- Что наиболее важно, DS18B20 может использовать режим «паразитного питания», когда ему требуется всего два провода для питания и данных.Предупреждаем … почти все DS18B20 — подделки. Я купил несколько (надеясь, что они настоящие), но они не работали, когда я попытался использовать паразитную силу. Затем я купил настоящие на Mouser.com, и они отлично заработали!
Начав с макета и всех компонентов локально, я начал писать код для взаимодействия со всем этим. Как только я опробовал концепцию, я добавил в смесь существующий провод термостата в стене. Я получил стабильные показания с этой настройкой, поэтому я решил сделать их немного более отполированными.С помощью моего отца, самопровозглашенного «просто достаточно хорошего» припоя, мы припаяли выводы к трехконтактным винтовым клеммам (чтобы избежать перегрева датчика), а затем прикрепили датчик к клеммам. Теперь датчики можно прикрепить с помощью гаек к существующей проводке в стене.
Я все еще нахожусь в процессе «приведения в порядок» настенных креплений для датчика температуры, но я прошел через несколько изменений для 3D-печати и, думаю, почти готов.
Программа ThermOS
Как обычно, написать логику было не так уж и сложно.Однако выбор архитектуры и фреймворка приложения был запутанным многодневным процессом. Я начал с оценки проектов с открытым исходным кодом, таких как PiHome, но он полагался на определенное оборудование. и были написаны на PHP. Я фанат Python и решил начать с нуля и написать свой собственный REST API.
Поскольку интеграция HomeKit была настолько важна, я решил, что в конечном итоге напишу плагин HomeBridge для ее интеграции. Я не знал, что существует целый фреймворк Python HomeKit под названием HAP-Python, реализующий вспомогательный протокол.Это помогло мне получить доказательство того, что концепция работает и управляется через приложение Home на моем iPhone в течение 30 минут.
Остальная часть «временной» логики относительно проста, но я хочу выделить часть, которую я изначально пропустил. Мой код работал несколько дней, и я работал с оборудованием, когда заметил, что мои реле включаются и выключаются каждые несколько секунд. Этот «короткий цикл» не обязательно вреден, но определенно неэффективен. Чтобы этого избежать, я добавил пороговые значения, чтобы температура переключалась только тогда, когда она равна +/- 0.5C °.
Вот пороговая логика (отладку резиновой утки можно увидеть в комментариях):
# проверяем, что нам нужен нагрев
if self.target_state.value == 1:
# если тепловое реле уже включено, проверьте, не превышает ли порог
# если выше, выключите .. если все еще ниже, оставьте
, если GPIO. input (self.relay_pin):
, если self.current_temp.value - self.target_temp.value> = 0.5:
status = 'НАГРЕВ ВКЛ - ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ ПЕРВОГО ПОРОГА, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ'
GPIO.output (self.relay_pin, GPIO.LOW)
else:
status = 'HEAT ON - TEMP IS BELOW TOP THRESHOLD, KEEPING ON'
GPIO.output (self.relay_pin, GPIO.HIGH)
# если тепловое реле еще не установлено включено, проверьте, не ниже ли порога
elif not GPIO.input (self.relay_pin):
if self.current_temp.value - self.target_temp.value <= -0.5:
status = 'HEAT OFF - TEMP IS BELOW BOTTOM THRESHOLD, TURNING ON '
GPIO.output (сам.relay_pin, GPIO.HIGH)
иначе:
status = 'HEAT OFF - KEEPING OFF'
И я достиг своей конечной цели — иметь возможность управлять всем этим со своего телефона.
Я кладу термос в коробку для завтрака
Мое доказательство концепции было довольно запутанным.
Имея в наличии программное обеспечение и общую конструкцию аппаратного обеспечения, я начал выяснять, как упаковать все компоненты в более прочную и безупречную форму. Одной из основных моих проблем при постоянной установке было использование макета с перемычками DuPont.Я заказал несколько паяемых макетов и плату для вывода клемм (спасибо @arduima за контакты Raspberry Pi GPIO).
Вот как выглядел паяемый макет с креплениями и корпусом в процессе.
И вот он, установлен в котельной.
Теперь мне нужно просто организовать и маркировать провода, а затем я могу начать заменять оставшиеся термостаты на ThermOS. И я займусь своим следующим проектом: ThermOS для центрального кондиционирования воздуха.
Изначально это было опубликовано на Medium и переиздается с разрешения.
Создание двойного термостата для точной заданной температуры
Это несложная концепция. Это даже не так уж сложно реализовать. Просто я действительно не понимаю, почему никто не производит такой продукт…
Имею отапливаемый цех и отапливаемый гараж. Я тоже живу в довольно холодном климате. Я не хочу, чтобы в гараже или магазине была рабочая температура, если я не работаю активно, но я хочу, чтобы зимой в них поддерживалась разумная температура (выше нуля).Я бы хотел, чтобы в этих местах температура была примерно 50-55 ° F, когда я не был на людях, а затем нагревать их до 68-70 ° F, когда я работаю. Я делал это, используя стандартные механические термостаты, и процесс сдвига уставки вперед и назад несколько неточен.
Если бы только кто-то сделал «термостат с двумя уставками»… Я пытался найти его несколько раз, но безуспешно. Конечно, они делают умные термостаты, которые знают, когда вы физически находитесь в космосе, термостаты, которые подключаются к вашему Wi-Fi, термостаты, которые учат ваши привычки, но ничего проще, чем термостат с двумя уставками.Похоже, что если «кто-то» собирался сделать термостат с двумя уставками, этим «кем-то» должен быть я.
Не нужно было ничего усложнять. Я хотел нажать одну кнопку, чтобы реализовать мою «рабочую температуру», и иметь другую кнопку, чтобы вызвать мою «отсутствующую» температуру. Мне также нужно было иметь возможность регулировать и точно настраивать каждую из двух уставок независимо. Уставки и текущий режим работы (работа / нет) также должны выдерживать перебои в подаче электроэнергии и автоматически восстанавливаться при возобновлении подачи электроэнергии.Каждому из двух моих термостатов нужно было бы управлять только одним настенным газовым обогревателем, поэтому один релейный контакт был бы идеальным. У него были все атрибуты простого проекта на базе Arduino. Итак, вперед!
В термостате с двойным заданным значением по возможности используются готовые компоненты, а корпус будет напечатан на 3D-принтере.
Мы собираемся использовать Sparkfun RedBoard в качестве микроконтроллера, совместимого с Arduino, для этого проекта. Конкретный выбор платы микроконтроллера не критичен.Однако имейте в виду, что отверстия в левой части корпуса, напечатанного на 3D-принтере, специально предназначены для работы с RedBoard. Если вы решите использовать другую Uno-совместимую плату, вам, вероятно, придется переделать левую боковую панель. Остальная часть посадочного места RedBoard соответствует размерам Uno, поэтому вполне вероятно, что остальная часть корпуса будет в порядке с любым клоном Uno.
Кроме того, я выбрал реле для этого проекта, потому что оно было доступно у поставщика, которого я использовал для многих других деталей.Хотя этот проект может быть построен с использованием различных коммутационных плат реле, имейте в виду, что если вы решите использовать другое реле, вам, вероятно, придется изменить конструкцию корпуса, чтобы она соответствовала разным размерам.
Как это работает
Термостат был специально разработан, чтобы его не нужно было разбирать для монтажа, программирования или присоединения проводов контура нагрева. Также вполне возможно запрограммировать термостат (или любой совместимый с Arduino микроконтроллер) без необходимости подносить компьютер или ноутбук рядом с устройством.IOGEAR производит очень хорошую беспроводную 4-портовую USB-станцию общего доступа (GUWIP204), которую можно использовать для удаленного программирования устройства в любом месте, где есть покрытие Wi-Fi. После установки драйвера устройства ваш компьютер будет думать, что удаленные порты USB на GUWIP204 на самом деле являются локальными для вашего компьютера. Поднесите концентратор Wifi USB к месту, где находится ваш термостат, подключите кабель USB от термостата к концентратору Wifi USB, включите концентратор и запрограммируйте устройство удаленно.
Дисплей термостата покажет вам, какая настройка температуры активна в данный момент в верхнем левом углу (T1 или T2).Прямо под этой информацией будет отображаться фактическое установленное значение. В правом нижнем углу дисплея вы увидите фактическую температуру и относительную влажность (поскольку датчик также обеспечивает их). В случае, если действительно требуется нагрев, вы также увидите звездочку в нижней средней части дисплея, указывающую на то, что реле замкнуто. Фактическая температура и влажность обновляются каждые 2½ секунды. Дисплей автоматически загорится на 60 секунд после нажатия любой кнопки.
.