Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/e7836e3b14fdd5f67497466a52c342c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/e7836e3b14fdd5f67497466a52c342c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Простой электронный термостат для холодильника своими руками

Простой электронный термостат для холодильника своими руками



Данный электронный термостат для холодильника поможет в тех случаях, когда собственный заводской термостат неисправен или его точность работы уже недостаточна. В старых холодильниках используется механический термостат температуры с использованием жидкости или газа, которыми заполнен капилляр. При изменении температуры меняется и давление внутри капилляра, которое передается на мембрану сильфона. В результате термостат включает и выключает компрессор холодильника. Конечно же, подобная система термостатирования имеет низкую точность, и детали ее со временем изнашиваются. Гистерезис необходим для предотвращения слишком частого включения компрессора холодильника. В данной схеме предусмотрен гистерезис в 2 градуса при средней температуре в 5 градусов. Этот температурный интервал достаточный для поддержания оптимальной температуры хранения продуктов, и при этом он обеспечивает комфортную работу компрессора, предотвращая его чрезмерный износ. Это особенно важно для уже старых холодильников, использующих термореле для запуска двигателя. Электронный термостат является подходящей заменой оригинального термостата. Терморегулятор считывает температуру с помощью датчика, сопротивление которого меняется в зависимости от изменения температуры. Для этих целей довольно часто используют термистор NTC , но проблема заключается в его низкой точности и необходимости в калибровке. Для обеспечения точной установки контролируемой температуры и избавления от многочасовой калибровки, в данном варианте термостата для холодильника был выбран датчик температуры LM Он представляет собой интегральную схему, линейно откалиброванную в градусах Цельсия, с коэффициентом 10 мВ на 1 градус Цельсия. В связи с тем, что пороговая температура близка к нулю, относительное изменение выходного напряжения велико. Поэтому сигнал с выхода датчика можно контролировать с помощью простой схемы состоящей всего из двух транзисторов. Этот ток влечет падение на резисторе R2. Падение напряжения управляет работой транзистора VT1. Если падение напряжения превышает пороговое напряжение перехода база-эмиттер, транзисторы VT1 и VT2 открываются, реле К1 включается, чьи контакты подключены вместо контактов старого термостата. Резистор R3 создает положительно обратную связь. Это добавляет небольшой ток к сопротивлению R2, который сдвигает порог и тем самым обеспечивает гистерезис. Обмотка электромагнитного реле должна быть рассчитана на 5…6 вольт. Контактная пара реле должна выдерживать необходимый ток и напряжение. Датчик LM35 расположен внутри холодильника в подходящем месте. Сопротивление R1 припаивается непосредственно к датчику температуры, что в свою очередь позволяет соединить LM35 с монтажной платой всего двумя проводами. Провода соединяющие датчик могут внести в схему помехи, поэтому для подавления помех добавлен конденсатор С2. Схема работает от источника питания 5 вольт построенного на стабилизаторе 78L Потребление тока главным образом зависит от типа используемого реле. Блок питания должен быть надежно изолированы от сети. Большим преимуществом этой схемы является то, что она начинает работать сразу при первом запуске и не нуждается в калибровке и настройке. Если возникнет необходимость немного изменить уровень температуры, то это можно сделать путем подбора сопротивлений R1 или R2. Сопротивление R3 определяет величину гистерезиса. Буду использовать, как термостат погреба. Пришлось подбирать резисторы R2 и R3 для получения требуемых уставок срабатывания-отпускания реле и гистерезиса. После перерыва в питании схемы первое срабатыванме реле происходит со значительной 3 -4 градуса просадкой температуры срабатывания в меньшю сторону. Кто знает почему так? Может уменьшить емкость С2? Предполагал использовать, как термостат для погреба. Поэтому использовать другую группу контактов реле. Только одна проблема, по которой не могу использовать устройство. А это значит, что после первого отключения электроэнергии погреб будет разморожен до -1,5 градусов. Может кто подскажет, в чем причина такого феномена? В канал от старого капилляра датчик не пролазит… Есть два варианта: Или не обязательно крепить датчик на испарителе, и можно провести эту процедуру а любом удобном месте на стенке холодильника? И чем лучше герметизировать образованные в процессе полости? Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме, вместо lm35 использовать датчик lm? Устройство очень нужно, но в наличии есть только ый. Получать уведомления об ответе на комментарий по электронной почте. Главная Видео Программы Калькулятор Контакты. Простой термостат для холодильника. Схема и описание Электронный термостат на микроконтроллере Attiny Схема и описание Простой термостат на одной микросхеме. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован. Attiny13 Attiny DS18B20 LM35 LM LM LM LM NE PIC12F PIC16F84 PIC16F proteus Блок питания Двигатель Детектор Дистанционное управление Дозиметр Замок Зарядное устройство КРПМ1 Ключ iButton Микрофон ОУ Охрана Преобразователь Программатор Программы Регуляторы Резистор Сад и огород Светодиод Сенсор Схемы с видео Счетчик Гейгера Таймер Термометр Термостат Управление освещением Усилитель Частотомер ШИМ Шаговый двигатель транзистор уроки. Универсальный цифровой регулятор температуры. Миниатюрный термостат с водонепроницаемым датчиком.


Сонник черемуха цветет
Контроль знаний по истории пдф
Сколько живут после рака молочной
Сколько стоит 25 труба
Инь янь на шее
Последние события славянск
Сколько км от ярославля до липецка
12 учебный центр куба на карте
Размеры будкидля хаски взрослой чертежи
Где порыбачить в ленинградской области с берега
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment