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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Anstelle eines Kühlschrankrelais. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Haus, Haushalt, Hobby

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Es ist bekannt, dass das Anlaufrelais und der Thermostat des Kompressors die am wenigsten zuverlässigen Elemente von Haushaltskühlgeräten sind. In den meisten Fällen liegt der Grund für ihren Ausfall im Durchbrennen der Pads des Schutzknotens. Da die Kontakte nicht ausgetauscht werden können, muss das Problem einfach durch den Einbau eines neuen Relais behoben werden. Die Kombination aus geringer Zuverlässigkeit und hohen Kosten dieser Einheiten macht es sehr sinnvoll, ihre elektronischen Gegenstücke zu erstellen. Das vorgeschlagene Steuergerät übernimmt die Funktionen eines Anlaufrelais und eines Thermostats.

Das schematische Diagramm der Steuereinheit ist in der Abbildung dargestellt.

Anstelle eines Kühlschrankrelais
(zum Vergrößern klicken)

Der Komparator am Operationsverstärker DA1 dient zum Vergleichen zweier Spannungen: des Eingangstemperatursensors RK1 und der Referenz, deren Wert durch die Position des Schiebers des variablen Widerstands R4 bestimmt wird. Der Widerstand R6 ist im positiven Rückkopplungskreis enthalten, der die Breite der Hysterese bestimmt. Die Steuerspannung vom Ausgang des Operationsverstärkers DA1 (Pin 10) wird der Basis des Transistors VT1 zugeführt, der im Schlüsselmodus arbeitet und den Zustand des Thyristors des Optokopplers U1 bestimmt. und damit der Triac des Startknotens VS1. Wenn die Temperatur im Kühlraum ansteigt, erscheint am Ausgang des Komparators ein hoher Spannungspegel, der den Transistor VT1 öffnet. Dadurch schaltet der Triac VS1 ein und ein Strom von mehreren Ampere beginnt durch die Wicklung des Relais K1 zu fließen. Die Kontakte K 1.1 dieses Relais sind geschlossen und die Anlaufwicklung des Kompressors ist über den geöffneten Triac VS2 mit dem Netzwerk verbunden. Nach seinem normalen Start sinkt der durch das Relais K1 fließende Strom auf den Betriebswert und der Triac VS2 schließt. Die Verwendung eines Triacs im Stromkreis der Anlaufwicklung des Kompressors reduziert den Strom durch die Kontakte K 1.1 und schützt sie vor Durchbrennen.

Die Basis des Transistors VT1 ist auch mit dem Open-Collector-Ausgang des DD1-Chips verbunden. auf dem die Schwellenschutzvorrichtung montiert wird. Der Stromsensor in diesem Gerät ist der Widerstand R15, der im Steuerkreis des Kompressors enthalten ist. Die Spannung vom Widerstand R15 wird dem Gleichrichter VD1C7R16 und dann über den Widerstand R13 dem Eingang des Präzisions-Schmitt-Triggers auf dem DD1-Chip zugeführt. Die obere Auslöseschwelle wird durch die Spannung an seinem Eingang II (Pin 5) bestimmt. was wiederum vom Widerstandswert des Widerstands R1 1 abhängt. Bei den im Diagramm angegebenen Werten und der den Auslöser versorgenden Spannung von + 7,5 V zündet er mit einem Strom von ca. 2 A. Beim Schmitt Wenn der Trigger geschaltet wird, öffnet sein Ausgangstransistor, während der Transistor VT1 schließt und der Kompressor vom Netzwerk getrennt wird. In diesem Zustand verbleibt das Steuergerät bis dahin. bis der Kondensator C7 auf eine Spannung entladen ist, die der unteren Schaltschwelle des DDI-Triggers entspricht, also innerhalb von etwa 20 s. Anschließend erfolgt ein erneuter Startversuch des Kompressors.

Da bei normalem Einschalten des Kühlschranks aufgrund einer Temperaturerhöhung in seinem Arbeitsvolumen die Schutzeinrichtung nicht innerhalb von 1 ... 2 s auf eine deutliche Überschreitung des Betriebsstroms reagieren sollte, ist sie für diese Zeit gesperrt. Es wird durch eine Kaskade am Transistor VT2 bereitgestellt. Wenn am Ausgang des Komparators DA1 eine positive Spannung erscheint, beginnt sich der Kondensator C6 über die Schaltung R12 aufzuladen. R10 und der Basis-Emitter-Übergang des Transistors VT2. Der Ladestrom öffnet den Transistor VT2. und das Schutzgerät wird blockiert, indem die Eingänge des Auslösers DD1 (Pins 2, 6) für die oben genannte Zeit mit der gemeinsamen Leitung verbunden werden. Widerstände R12. R2 sorgt für ein zuverlässiges Schließen der Transistoren VT 1. VT2 bei fehlender Steuerspannung.

Die Steuereinheit wird von einer kleinen +9-V-Gleichspannungsquelle gespeist. Der von ihr verbrauchte Strom beträgt nicht mehr als 25 mA.

Das Gerät verwendet Festwiderstände S5-16MV (R15) und MLT-0.125 (der Rest), variabel – SPZ-4a, Thermistor – MMT-4 (Sie können auch jeden ähnlichen Widerstand mit einem Gleichstromwiderstand bei einer Temperatur von +20 verwenden °C ca. 1 kOhm). Kondensatoren C2. C7 - K50-29. C5. C6 - K53-4. der Rest - beliebig klein.

Um den Aufbau zu vereinfachen, wurden die erhaltene Wicklung K1 und die Startkontakte K1.1 des alten Kühlschrankrelais verwendet.

Um ein ordnungsgemäß zusammengebautes Gerät zu erstellen, müssen Sie den Schwellenwert für den Betrieb der Schutzeinheit festlegen, indem Sie den Widerstand R11 (bei Betrieb an einer Ersatzlast) und gleichzeitig die Widerstände R1, R3 auswählen, bis der gewünschte Temperaturregelbereich erreicht ist. Der Betriebsstrom des Steuergeräts beträgt ca. 1 A, der Schutzstrom beträgt 2 A, die Genauigkeit der Temperaturerhaltung im Kühlraum beträgt ± 0,25 °C.

Da das Gerät direkt mit dem Netzwerk verbunden ist, müssen Sie bei der Konfiguration äußerst vorsichtig sein.

Das Design des Geräts sollte die Möglichkeit einer Berührung seiner Elemente während des Betriebs ausschließen. Am besten montieren Sie es in eine komplett geschlossene Kunststoffbox mit Deckel am Boden und verschließen die Box nach Möglichkeit, zum Beispiel mit Plastilin.

Zur zuverlässigen Isolierung des Thermistors können wir eine solche Technik anbieten. Löten Sie etwa 0,6 m lange flexible Leiter an die Anschlüsse des Thermistors und stecken Sie ihn in einen etwa 1 m langen PVC-Schlauch. Biegen Sie den Schlauch in zwei Hälften und bringen Sie die offenen Enden des Schlauchs in das Gerätegehäuse.

Beim Anschluss des Gerätes an das Netzwerk ist auf die im Diagramm dargestellte Phasenlage des Netzsteckers zu achten. Das gemeinsame Kabel darf nicht mit dem Kühlschrankgehäuse verbunden werden.

Autor: D. Pankratiev, Taschkent, Usbekistan

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