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Thermoschrank. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Leistungsregler, Thermometer, Wärmestabilisatoren

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Das vorgeschlagene Gerät, das alles andere als neu und sehr einfach ist, wird dazu beitragen, Ihre Vorräte vor Frost zu schützen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Kühlschrank, sondern um ein „Gewächshaus“, das die nötige Temperatur für die Lagerung von Gemüse und Gurken während der Winterkälte liefert. Sie können es auf dem Balkon, der Loggia oder außerhalb des Fensters installieren.

Der Stromkreis enthält eine elektrische Heizung, einen Konvektionsventilator, eine elektronische Steuereinheit und ein Netzteil.

Thermischer Schrank
(zum Vergrößern klicken)

Als Heizung kommen hier Drahtkeramikwiderstände R4, R5 zum Einsatz, die in einer Thermobox mit einem Volumen von 2 m5 für die erforderliche Lagertemperatur im Bereich von +0,8...+3°C sorgen. Die Leistung der Heizung hängt vom Volumen der Thermobox, dem Material, aus dem sie besteht, und einer Reihe weiterer Faktoren ab. Ungefähr kann man sagen, dass die Heizung in Form einer 60-Watt-Glühbirne die erforderliche Temperatur für die Lagerung von Kartoffeln in einer Thermobox mit einem Volumen von 1,5 m3 lieferte.

Es ist zu berücksichtigen, dass Sie sich nicht auf eine natürliche Luftzirkulation verlassen können – es können Stagnationszonen kalter Luft entstehen, daher ist die Verwendung eines Ventilators, der zusammen mit der Heizung eingeschaltet wird, unbedingt erforderlich. Für den Lüfter können Sie stromsparende Gleich- und Wechselstrom-Elektromotoren mit einer Leistung von 5 bis 15 W verwenden, die für den Langzeitbetrieb ausgelegt sind. Hierfür eignen sich Ventilatoren, die in der Computertechnik zum Einsatz kommen. In diesem Fall kam ein Elektromotor DSD60 (220 V, 15 W) ohne Getriebe zum Einsatz.

Die elektronische Steuereinheit ist auf einem einzigen CMOS-Chip aufgebaut. Ein Temperaturregelkreis in einem bestimmten Bereich ist aus zwei Elementen DD1.1, DD1.2 aufgebaut. Bei einer Temperatur von +2°C wird die Heizung eingeschaltet, bei +5°C und darüber wird sie ausgeschaltet.

Der Temperatursensor ist ein thermischer Widerstand R2 mit einem Änderungsbereich von 100 kOhm bei +22 °C bis 285 kOhm bei 0 °C. Da der Eingang der Mikroschaltung DD1 sehr empfindlich gegenüber Störungen durch elektromagnetische Fremdfelder ist, wird er durch den Sperrkondensator C1 geschützt. Bei dieser Stromversorgung wird die Verwendung eines abgeschirmten Kabels für den Sensor nicht empfohlen.

Die anderen beiden Elemente (DD1.3, DD1.4) enthalten ein Verzögerungsrelais für die Abschaltung des Lüfters. In diesem Fall beträgt sie etwa eine Minute. Durch die Abschaltverzögerung können Sie die angesammelte Wärme des Heizgeräts besser nutzen und verteilen. Je nach Ausführung des Heizgerätes kann die Verzögerungszeit durch die Leistungsstufen R8, Sat. in einem weiten Bereich verändert werden. Die Stromversorgung der elektronischen Schaltung erfolgt über ein transformatorloses Netzteil. Im Heizkreis ist ein Löschkondensator C2 eingebaut.

Alle Berechnungen im Zusammenhang mit der Herstellung eines Netzteils, einer Heizung und dem Einsatz von Löschkondensatoren sind in der Literatur ausreichend ausführlich behandelt [1, 2]. Wenn eine elektrische Beleuchtungslampe als Heizung verwendet wird (nicht die beste Option), sollte ein Schaltkreis zur Überwachung ihres Zustands vorgesehen werden. Schaltrelais sollten entsprechend dem Schaltstrom, den zulässigen Strom- und Spannungswerten der Kontaktgruppen ausgewählt werden. Sie können das RES 9-Relais mit den Pässen RS4.524.200 oder RS4.524.201 verwenden (lwork=30 mA, lwork bis 0,3 A bei 250 V).

Es ist besser, den Korpus der Schublade/des Schranks aus 40...60 mm dickem Polystyrolschaum der Güteklasse PVC 2, 3 herzustellen und ihn anschließend mit Glasfaser und PVC-Kleber zu verkleben. Granulatschaum nützt wenig, ist aber deutlich günstiger.

Vergessen Sie nicht, dass bei Verwendung dieses Schemas alle Elemente relativ zur Erde unter Netzspannung stehen und der gemeinsame Draht nicht geerdet werden kann.

Literatur

  1. Bannikov V. Vereinfachte Berechnung einer transformatorlosen Stromversorgung. - Funkamateur, 1998, N1,2.
  2. Bastanov V. 300 praktische Ratschläge.- M.R. 1989, S.35...40.

Autor: I. Semenov, Region Moskau, Dubna

Siehe andere Artikel Abschnitt Leistungsregler, Thermometer, Wärmestabilisatoren.

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