назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- импортных
  холодильников

- отечественных
  стиральных машин
- импортных стиральных
  машин

- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Таймер задержки включения холодильника

23 ноября 2005 г.
Автор:
http://spizin.avtlg.ru


П.И. НЕЧАЕВ, г. Курск
Автор рассказывает об одной из распространенных причин выхода из строя бытовых холодильников и предлагает два варианта устройства для их защиты.
 

В инструкциях по эксплуатации некоторых бытовых холодильников, например, STINOL, сказано, что их повторное включение в сеть допускается не ранее чем через 4...5 мин после отключения. Это время необходимо для конденсации и спада давления хладоагента. В противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора слишком велика, что вызывает перегрев его обмоток. Именно в этой ситуации отказ двигателя наиболее вероятен.

Выполнить указанное требование без применения дополнительных устройств защиты невозможно. Бытовой холодильник включен круглосуточно. Чтобы вывести его из строя, бывает достаточно обычного для наших электросетей даже кратковременного перебоя подачи электроэнергии, особенно ночью или когда отсутствуют хозяева. В таких случаях необходимо автоматически задерживать включение холодильника приблизительно на 5 мин после восстановления напряжения в сети. Именно эту функцию может выполнить таймер, схема которого показана на рис. 1.

Принципиальная схема таймера

 Он работает следующим образом. В первый момент после подачи сетевого напряжения конденсатор СЗ разряжен и начинается его зарядка через резистор R3. Логический элемент DD1.1 служит пороговым устройством. Пока напряжение на его входах ниже порога переключения, на его выходе — высокий, а на выходе элемента DD1 ,2 — низкий логический уровень. Транзистор VT1 закрыт, ток в его эмиттерной цепи отсутствует. Поэтому тиристоры оптронов U1 и U2, а с ними и симистор VS1 закрыты. Цепь питания холодильника разомкнута.

Приблизительно через 5 мин напряжение на конденсаторе СЗ достигнет уровня, при котором начнется изменение состояния элементов DD1.1, DD1.2 и открывание транзистора VT1. Благодаря положительной обратной связи через резисторы R4 и R5 этот процесс развивается лавинообразно, ток через светодиоды оптронов U1, U2 нарастает скачком. В результате фототиристоры оптронов поочередно открываются в начале каждого полупериода сетевого напряжения, а протекающий через них и резистор R6 ток открывает симистор VS1. Холодильник подключен к сети. Если напряжение в сети исчезнет более чем на 1...2с, конденсаторы С2 и СЗ успеют разрядиться (последний — через диод VD6). Резистор R2 служит для ускорения процесса разрядки. С появлением напряжения описанный выше процесс повторится и холодильник будет включен лишь спустя 5 мин. Узел питания таймера собран по бестрансформаторной схеме с гасящим конденсатором С1. Резистор R1 ограничивай! бросок тока при включении. Выпрямленное диодным мостом VD1 VD4 напряжение стабилизировано с помощью последовательно соединенных светодиода HL1 и стабилитрона VD5. Свечение светодиода является признаком наличия напряжения в сети. Таймер собран в корпусе от блока питания БП2-3 (так называемого сетевого адаптера), которым комплектовались некоторые микрокалькуляторы. Розетку для подключения холодильника укрепляют на корпусе блока со стороны, противоположной секвой вилке, а внутри корпуса — печатную плату из фольгированного стеклотекстолита, показанную на рис. 2.

Печатная плата

 Микросхему К561ЛЕ5 без какой-либо корректировки схемы можно заменить на К561ЛА7. Транзистор VT1 — серий КТ312, КТ315 с любыми буквенными индексами. В качестве VD1 —VD4 пригодны подходящие по габаритам маломощные диоды с допустимым выпрямленным током не менее 30 мА, а замену VD6 следует выбирать с малым обратным током, например, КД102Б, КД104А. Светодиод HL1 — любого цвета свечения с максимальным током 30 мА. Прямое падение напряжения на светодиодах разного типа может различаться на 1...2 В, что следует учитывать при выборе стабилитрона VD5. Суммарное напряжение на стабилитроне и светодиоде не должно выходить за пределы 10-15В.

Конденсатор С1 — К73-17, С2 — любой оксидный, СЗ — оксидный с малым током утечки, например, серии К52. Все резисторы — МЛТ или С2-33 указанной на схеме мощности. Симистор VS1 (его класс по напряжению должен быть не менее 4) снабжают алюминиевым теплоотводом площадью в несколько квадратных сантиметров и крепят к плате, например, эпоксидным клеем.

Налаживание таймера сводится к установке требуемой задержки срабатывания подборкой резистора R3. Следует учитывать, что чрезмерное увеличение сопротивления этого резистора ведет к непостоянству задержки, вызванному влиянием токов утечек конденсатора СЗ и между проводниками печатной платы. Ток утечки оксидного конденсатора, длительное время не находившегося под напряжением, обычно увеличен. Поэтому обязательно проверьте задержку после того, как таймер непрерывно проработает не менее суток, и при необходимости установите ее еще раз.
Аналогичный по назначению и принципу действия таймер можно собрать по схеме, показанной на рис. 3.

Другой вариант таймера

 

Его основное отличие в том, что нагрузку (холодильник) коммутируют не симистором, а с помощью реле К1. Триггер, переключающийся при достижении напряжением на конденсаторе С2 порогового уровня, образуют в данном случае элементы DD1.1 и DD1.4. Параллельно соединенные элементы DD1.2, DD1.3 — буферный каскад, управляющий электронным ключом на транзисторе VT1, в коллекторную цепь которого включена обмотка реле К1. Резистор R5 нужен для ускорения разрядки конденсаторов после выключения сетевого напряжения. Протекающего через него тока недостаточно для удержания реле К1 в сработавшем состоянии. Трансформатор Т1, диодный мост VD1 и конденсатор С1 —- узел питания таймера.

Светодиоды HL1 и HL2 служат для индикации наличия напряжения в сети и состояния таймера. Если ни один из них не горит, напряжение в сети отсутствует. С момента появления напряжения и до включения холодильника горит светодиод HL1. Затем он гаснет, и зажигается светодиод HL2.

Подбирая реле, следует учитывать, что его контакт должны быть рассчитаны на коммутацию тока в несколько ампер, потребляемого холодильником в пусковом режиме. В авторском варианте таймера применено репе РЭН-18, паспорт РХ4.564.706. Трансформатор Т1 — с напряжением на вторичной обмотке 6 В при токе нагрузки 300 мА. Выпрямленное напряжение на конденсаторе С1 составило 7…8 В. Если имеется реле о большим напряжением срабатывания, напряжение на вторичной обмотке трансформатора следует соответственно увеличить. Однако при увеличении выпрямленного напряжения сверх 15 В микросхему DD1 следует питать через простейший стабилизатор с выходным напряжением не более указанного. Выход стабилизатора обязательно зашунтируйте резистором 1 кОм, создающим цепь разрядки конденсатора С2.

Таймер собран на плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Монтаж почти всех цепей выполнен печатным способом, причем печатные проводники находятся вблизи одного из краев платы шириной 80 мм (рис. 4). С остальной ее поверхности фольга удалена, там установлены реле К1 и трансформатор Т1. Плату закрывают крышкой из изоляционного материала с отверстиями под светодиоды и розеткой для подключения холодильника. Налаживание таймера сводится к установке требуемой выдержки подбором сопротивления резистора R1.
 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Частотомер до 1 GHz

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать
Этот простой частотомер полезен для измерения частоты различного оборудования, особенно передатчиков, приемников и генераторов сигнала в ВЧ/СВЧ диапазоне.

Спецификации:

  • Диапазон измерений: 0,0 до 999,9 MHz, шаг 0,1 MHz
  • Правильное округление, уменьшенное мигание последней цифры
  • индикация Over-диапазона
  • Быстрое измерение - короткое измерение период
  • Высокая чувствительность в ВЧ/СВЧ - диапазоне
  • Можно вычитать 10,7 MHz для использования с приемником

Технические данные:

Напряжение питания: 8-20 V
Потребляемый ток: тип. 80 mA, макс. 120 mA
Входное напряжение: max. 10 mV в диап. 70-1000 MHz
Период измерения: 0,082 сек.
Обновление дисплея: 49 Hz

СХЕМА:

Частотомер до 1 ghz

ДЕТАЛИ:

R1 - 39 k
R2 - 1 k
R3-R6 - 2,2 k
R7-R14 - 220

C1, C5, C6 - 100 нФ
C2, C3, C4 - 1 нФ
C7 - 100 мкФ
C8, C9 - 22 пФ

IC1 - 7805(КРЕН5А)
IC2 - SAB6456
IC3 - PIC16F84 запрограммированный + панелька
T1 - BC546B
T2-T5 - BC556B
D1, D2 - BAT41 (BAR19)
D3 - HD-M514RD (красн.) или HD-M512RD (зеленый), 4-цифровой коммутируемый LED - дисплей
X1 - 4 MHz Кварц
ВЧ - соединиткль

Для использования с приёмником соедините перемычку "10.7".

1 ghz программа для IC3: counter.hex
Установки для программирования: генератор: XT, WDT: выкл.

Установки для SAB6456:

SAB6456 предделитель для ВЧ/СВЧ тюнеров. ВХОД: 70 MHz - 1 GHz, с высокой чувствительностью. Ниже 3 MHz чувств. - хуже.
Микросхема содержит входной усилитель, компаратор. Компаратор может колебаться в течение отсутствия сигнала, но это колебание подавляется, когда получены входные сигналы.

Печатная плата

Важно!
Имеются две версии подключения выводов SAB6456. В схемах выведено стандартное подключение, как предусмотрено в Philips datasheet.

Скачайте файл counter.rar с макетом печатной платы от Werewolf'а.

PCB - Стандартное подключение выводов SAB6456 (Схема раположения элекментов)

PCB - Стандартное подключение выводов SAB6456(Печатная плата)

Дисплей устанавливается вертикально на плате.

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.