2 מעגלים יעילים לחיסכון באנרגיה הלחמה

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





בפוסט זה אנו לומדים כיצד לבנות מעגל תחנת הלחמה חסכונית באנרגיה להשגת חיסכון מרבי מהיחידה, על ידי הקפדה על כיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש מתישהו.

נכתב והוגש על ידי: אבו-חפס



תכנון מס '1: מטרה

לעצב מעגל לברזל הלחמה שלא רק יחסוך אנרגיה אלא גם ימנע מחימום יתר של קצה ברזל הלחמה.

ניתוח ופרוצדורה:

א) הפעל והתחמם את ברזל ההלחמה למשך כדקה.



ב) בדוק אם המגהץ נמצא במעמד או לא.

ג) אם אינו קיים, הברזל מקבל 100% הספק, ישירות מרשת החשמל.

ד) אם קיים, המגהץ מקבל 20% הספק באמצעות מעגל מוסדר.

ה) עבור להליך (ב).

הגדרת מעגל וסכמטי

תיאור מעגל:

א) טיימר 555 מוגדר לעכב את ההפעלה למשך כדקה. במהלך תקופה זו הברזל המחובר לחשמל AC דרך המגעים 'NC' של הממסר.

הנורית האדומה תציין את החימום הראשוני של דקה אחת שלאחריה היא נכבתה והנורית הירוקה תידלק כדי לציין כי המלחם מוכן לשימוש.

ב) IC LM358-A מוגדר כמשווה מתח לבדיקת נוכחות המגהץ במעמדו באמצעות תרמיסטור.

הקלט (-) של המשווה מספק מתח התייחסות של 6 וולט באמצעות מחלק פוטנציאלי R5 / R6. הקלט (+) ve מחובר גם למחלק פוטנציאלי שנוצר עם R6 והתרמיסטור TH1.

אם המגהץ לא נמצא במעמדו התרמיסטור ירכוש את טמפרטורת החדר. בטמפרטורת הסביבה ההתנגדות של התרמיסטור תהיה בערך 10k ולכן המחלק הפוטנציאלי R4 / TH1 יספק 2.8V בכניסה (+) ve, שהוא פחות מ -6 V בכניסה (-) ve.

לפיכך התפוקה של LM358-A נותרה נמוכה ואין שום שינוי בתפעול שברזל ההלחמה ממשיך לקבל כוח דרך המגעים 'NC' של הממסר.

ג) אם ברזל ההלחמה נמצא במעמדו, עליית הטמפרטורה תגביר את התנגדותו של התרמיסטור. ברגע שהוא חוצה 33k, המחלק הפוטנציאלי R4 / TH1 מספק יותר מ -6 וולט בכניסה (+) ומכאן שהפלט של LM358-A הולך גבוה.

זה ממריץ את סליל הממסר באמצעות טרנזיסטור NPN T1 ולכן הברזל מנותק מרשת החשמל.

תפוקת ה- HIGH של LM358-A מפעילה גם את רשת LM358-B, שמוגדרת כמתנד יציב עם מחזור חובה של כ -20%.

מחזור החובה נשלט באמצעות המחלק הפוטנציאלי R8 / R10. הפלט מחובר לשער של triac BT136, המוליך ומפעיל את המגהץ במשך 20% ממחזור, וכך נחסך 80% מהספק בזמן שהמלחם נמצא במנוחה.

פתק:

1) מכיוון שהטריאק (הפעלת רשת החשמל) מחובר ישירות לשאר המעגל באמצעות R12, יש לנקוט בזהירות ולא לגעת במעגל כאשר הוא מופעל. להגנה, ניתן לשלב מבודד אופטי כמו MOC3020.

2) ניתן להשתמש בכל ערך של תרמיסטור, אך יש לבחור את ערך ה- R4 בהתאם כך ש- R4 / TH1 אמור לספק כ -3 V בטמפרטורה רגילה. יתר על כן, יש לקחת בחשבון את עליית הטמפרטורה של שרוול חוט הפלדה הספירלי בשל נוכחות ברזל הלחמה.

3) לא ניתן להחליף את הטריאק בממסר בגלל שני חסרונות עיקריים:

א. צליל רעשנים מתמשך של אנשי הקשר הממסרים יכול להיות מעצבן.

ב. המיתוג הרציף והמהיר של מגעי הממסר יגרום לניצוצות מתח גבוה.

4) יש לכסות את רגלי התרמיסטור בשרוולי בידוד עמידים בחום ואז להתקין אותם כראוי על מעמד הברזל.

5) ניתן להשיג את אספקת ה- DC 12V (לא מוצגת) מרשת החשמל באמצעות שנאי 12V מדורג, 4 x 1N4007 דיודות וקבל פילטר. לפרטים, קרא מאמר זה https://homemade-circuits.com/2012/03/how-to-design-power-supply-simplest-to.html

המעגל המוסבר לעיל של מלחם לחיסכון באנרגיה שונה ומתוקן כראוי בתרשים הבא. אנא עיינו בהערות למידע מפורט על שינוי זה:

הרעיון הבא להלן דן במעגל טיימר כיבוי אוטומטי פשוט של הלחמה אוטומטית שמבטיח שהמגהץ תמיד יכבה גם אם המשתמש ישכח לעשות את אותו הדבר במהלך עבודת הרכבה אלקטרונית שגרתית זו. הרעיון התבקש על ידי מר עמיר

תכנון מס '2: מפרט טכני

שמי אמיר של ארגנטינה ... ואני מתקן טכנאי אבל יש לי בעיה שאני תמיד שוכח את המלחם עליו, אסטד יכול לעזור לי במעגל לזמן ניתוק עצמי, הרעיון שלי הוא ...

אחרי זמן מה הלחמה עם הספק נמוך לחצי ...

ומשמיע צפצוף עד שתלחץ על כפתור והגדר את הדלפק לאפס, אך אם לא לוחצים עליו לאחר כיבוי פעם אחת.

מכבר תודה רבה לך.

תיאור המעגל

בתחילה כאשר המעגל מופעל באמצעות זרם החשמל, הוא נשאר כבוי בגלל שמגעי REL1 נמצאים במצב לא פעיל. ברגע שלוחצים על S1, IC 4060 מופעל לרגע באמצעות TR1, רשת הגשר מפעילה את T2.

T2 ממריץ באופן מיידי את סליל REL1 באספן שלו, שבתורו מפעיל את מגעי ה- N / O של REL1 המחוברים על פני S1.

ההפעלה שלעיל עוקפת את S1 ותוחבת את המעגל כך שכעת שחרור S1 שומר על REL1 מופעל.

זה גם מפעיל את הלחמה המחוברת דרך REL1 ו- N / C של REL2.
כעת IC 4060 המחובר כטיימר המופעל מתחיל לספור את תקופת התזמון שנקבעה על ידי התאמת P1 בהתאם לדרישות.

נניח ש- P1 מוגדר ל -10 דקות, pin3 של ה- IC מוגדר להיות גבוה לאחר מרווח של 10 דקות.
עם זאת, פירוש הדבר שגם pin2 של ה- IC יעלה גבוה לאחר מרווח של 5 דקות.

עם הפעלת PIN2 תחילה לאחר 5 דקות מפעילה REL2 אשר מעביר כעת את אנשי הקשר שלו מ- N / C ל- N / O. כאן ניתן לראות N / O מחובר לברזל באמצעות נגד וואט גבוה, כלומר כעת הברזל מתחלף לקבל פחות זרם מה שהופך את החום שלו נמוך מהטווח האופטימלי.

במצב לעיל T1 מופעל, הבאזר ב- pin7 מקבל את אספקת הקרקע הנדרשת דרך T1 ומתחיל לצפצף בתדירות כלשהי המציינת שהברזל מועבר למצב חום נמוך.

כעת, אם המשתמש מעדיף להחזיר את המגהץ למצבו המקורי, יכול היה ללחוץ על S2 ולאפס את תזמון ה- IC לאפס.

לעומת זאת, אם המשתמש לא שים לב, המצב נמשך עוד 5 דקות (סה'כ 10 דקות) עד שסיכה 3 של ה- IC גם תעבור לכיבוי T1, / REL1 כך שכל המעגל יכבה כעת.

תרשים מעגל

רשימת חלקים עבור המוצע מעגל חיסכון בחשמל ברזל הלחמה אוטומטי

R1 = 100K
R2, R3, R4 = 10K
P1 = 1 מיליון
C1 = 1uF לא קוטבי
C2 = 0.1 uF
C3 = 1000uF / 25V
R5 = 20 OHMS 10 WATT
כל הדיאודים = 1N4007
נגן IC PIN12 = 1 מיליון
T1 = BC547
T2 = BC557
REL1, REL2 = ממסר 12V / 400 OHMS
TR1 = טרנספורמטור 12V / 500MA
S1 / S2 = לדחוף למתגים
זמזם = כל יחידת זמזום של פייזו 12 וולט

גרסה משורטטת מחדש של התרשים לעיל ניתן לראות למטה, והיא שופרה כראוי על ידי מר מייק כדי לעזור להבנה קלה יותר של פרטי החיווט.




קודם: מעגל איתור מפתח או מעגל גשש לחיות מחמד הבא: מעגל בקר טמפרטורה לתכנות עם טיימר