Как проверить элемент пельтье на работоспособность тестером
Перейти к содержимому

Как проверить элемент пельтье на работоспособность тестером

  • автор:

Все что нужно знать об обогреве и вентиляции сидений

Тем, посвященных этому узлу автомобиля Range Rover великое множество. Но на мой скромный взгляд нет в них системы и всей полноты необходимой информации, что порождает определенные сложности. Мое первое образование педагога побудило меня сделать эту запись в блоге. Букв будет много, поэтому не умеющим читать можно расслабиться. Сначала несколько важных моментов из Topix о работе этой системы с небольшими комментариями.
— Нагревательные элементы отопителя сиденья (не совсем точное название, но пусть будет) располагаются в подушке и в спинке сиденья. Т.е. их два.

Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

— Нагревательные элементы подушки и спинки сиденья имеют последовательную схему электропроводки. Нагревательный элемент отопителя подушки сиденья соединен на входе с блоком управления температурой и на выходе с нагревательным элементом отопителя спинки сиденья, выход которого соединен с массой. Т.е. выход из строя одного, тянет за собой отключение второго!
— Отопители сидений регулируются термостатом и работают с прерывистым циклом, поддерживая предварительно заданную температуру.
— Индикаторы, встроенные в переключатели, горят до момента выключения отопителей вручную или до момента выключения зажигания и не являются показателем исправности системы!
— Обратную связь по температуре сидений обеспечивает датчик с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), встроенный в подушку сиденья. Сопротивление этого датчика изменяется по мере изменения температуры подушки сиденья, на основании чего модуль автоматического управления температурой (АТС) увеличивает или понижает напряжение, подаваемое на нагревательные элементы отопителя сиденья, чтобы поднять или понизить их температуру.
— Питание от системы зажигания поступает на каждый из датчиков через соответствующий переключатель отопителя сиденья.

Запчасти на фото: AG250. Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

В основе работы системы климат контроля сидений лежит эффект Пельтье, названный так в честь французского физика его и открывшего. В чем суть. Из курса школьной физики все помнят, что какие то вещества проводят электрический ток, а какие то нет. Те, что проводят, в свою очередь, делятся на те, что хорошо проводят ток, не очень хорошо и совсем плохо ))) Так вот, если через близко расположенные разнородные проводники пропускать электрический ток, то один из них сильно нагревается, а другой напротив охлаждается. И величина вырабатываемого тепла и холода прямо пропорционально связана с величиной пропускаемого тока. Если же вектор направления тока изменить, то и стороны нагрева и охлаждения так же поменяются местами. На основе эффекта Пельтье впоследствии были изготовлены элементы Пельтье. Минимальной рабочей единицей любого элемента Пельтье является пара проводников с существенно отличающейся проводимостью электрического тока. Эти пары называются термоэлектрическими и условно обозначаются p/n пары. Как мы понимаем количество таких пар в разных элементах Пельтье сильно отличается от единицы. Этот эффект наблюдается у абсолютно любых элементов, но реально ощутимые результаты данного явления начинают проявляться, когда используются полупроводники. Поэтому термопары в настоящее время выполнены из пары полупроводников разнородного типа, которые соединены между собой пластиной из меди. Для изготовления полупроводников используются соли таких металлов как висмут, селен, сурьма или теллур (все сразу вспомнили таблицу Менделеева, строение атома, расположение электронов и форму электронных облаков)

Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

Если в процессе работы принудительно охлаждать ту сторону, что подвергается нагреву, то сторона охлаждающаяся еще больше охладится и разница температур с воздухом может быть десятки градусов.
Бесспорными плюсами элемента Пельтье являются его размеры (оно может быть абсолютно любым),
отсутствие движущихся деталей, а это значит что оно полностью бесшумно. Легкая смена нагревательной поверхности в охлаждающую, путем простой смены полярности подаваемого питания…
Единственным, но самым существенным недостатком Элемента Пельтье, считается его маленький КПД. Чтобы создать высокоэффективный элемент Пельтье, нужен материал с высокой проводимостью электрического тока и низкой проводимостью тепла, а такой материал пока не придуман)))
Теперь практические выводы, которые нужно сделать
1. Не следует ждать от климата сидений каких то выдающихся результатов. При 1 и 2 положении выключателя они довольно скромны, что может посеять сомнения в работоспособности системы. В этом легко убедиться если снять блок и погонять его во всех режимах

Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

2. Система в целом надежна, но уязвимыми у нее являются крайние термопары, расположенные по периметру элемента Пельтье. Они испытывают недостаток в отводе тепла и выходят из строя обычно первыми. Нам от этого не легче, ибо нерабочим становится элемент в целом

Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

3. Всякие колхозы по замене элемента Пельтье на похожие с Китая (именно похожие), по итогу проблему не решают и к адекватной работе климата не приводят. Но этот путь не закрыт, ибо в нашей стране каждый хочет сам наступить на грабли, в надежде, что именно его выдающегося и нерукожопого они не ударят по лбу… Для тех, то не хочет экспериментов и потери времени, можно использовать элемент Пельтье от климата сидений Форд. Он идентичен нашему по размерам и параметрам. Нужно только перепаять провода к штекеру. Номер для заказа DU5Z19N550D
4. Основной причиной сгорания термопар является нарушение целостности воздухоподводящей гофры, с последующим уменьшением отвода тепла.

Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

5. Чтобы увидеть повреждена гофра или нет, нужно полностью снять систему климат контроля. Место разрушения не видно, если снять только декоративную крышку спинки сиденья.

Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (3G)

6. Основная причина поломки гофры заключается в неудачном расположении ребра жесткости спинки сиденья и ее форма. Поэтому вместе с ремонтом гофры настоятельно рекомендуется в месте ее прохождения немного отгинать и распрямлять край планки жесткости сиденья. Результаты визуально скроет пластиковое крепления белой защитной ткани (фото выше)
7. Система климат контроля собственно самого сиденья не имеет таких проблем и практически никогда не выходит из строя.
8. Для доступа к системе климат контроля спинки можно пойти двумя путями
а. так, как это предлагает сделать производитель (и как практически никто не делает, считая, что это долго и неудобно… прям ха ха)
Описание по ссылке cloud.mail.ru/public/2mBL/5vYRp79t8
б. так как это делает большинство (кто имеет хорошее зрение, кому не жалко свои руки, у кого еще не простреливала спина… ну и в целом, кто любит находиться в позе раком и получать от этого удовольствие)
Для всех вас описание ниже
— Снимаете декоративный пластик защиты крепления ремня (на ней три защелки, внизу и по бокам, выдвигаете вверх, надавив на нижнюю часть и одновременно вытаскивая вверх) Это для доступа к клипсам, но можно и не снимать.
— Отворачиваете два винта торкс, крепящих декоративную накладку блока управления сиденьем слева снизу, сдергиваете с клипс. Просто сдергиваете ( сиденье выдвинуто вперед и вверх)
— На такой же накладке справа отворачиваете задний болт торкс (их там два, поэтому задний. Ко второму не добраться, не сняв сиденье). Наощупь. Сиденье сдвинуто назад.
— Отстегиваете снизу под сиденьем держатели кармана спинки сиденья. Сиденье сдвинуто назад
— Раздвигаете поочереди эти накладки в стороны, снимаете круглые пластиковые стопора, типа шайб. Поддеваете отверткой, они на защелках
— Вытаскиваете кольца спинки сиденья за штыри и сдергиваете спинку вниз.
— Помним, что пластик весь хорошо гнется и сиденья двигаются вверх, вниз, вперед, назад. Это чтобы подлезть ко всему, что я написал выше

9. Для проверки элемента Пельтье (при отсутствии внешних повреждений) можно использовать тестер. Рабочий имеет сопротивление около 3 Ом
10. Иногда выходит из строя датчик температуры, встроенный внутри элемента Пельтье. Рабочий имеет сопротивление 1,1 кОм
11. Способов ремонта гофры великое множество. Лично я за тот, который минимально портит внешний вид. Это запайка треснувшей гофры… На этом, пожалуй и все. Пришло время всем проверить данный узел. Чем раньше вылечится гофра, тем больше шансов спасти дорогостоящий элемент Пельтье!

Элемент Пельтье: как устроен и работает, как проверить и подключить

Принцип действия элемента Пельтье основан на эффекте Пельтье, который заключается в том, что при пропускании постоянного электрического тока через спай двух разнородных проводников, происходит перенос энергии от одного проводника спая — к другому, при этом в месте спая выделяется или поглощается тепло.

Количество выделенного или поглощенного в ходе данного процесса тепла, будет пропорционально току, времени его протекания, а также коэффициенту Пельтье, характерному для данной пары спаянных проводников. Коэффициент Пельтье, в свою очередь, равен коэффициенту термо-эдс пары, умноженному на абсолютную температуру спая в текущий момент.

И поскольку эффект Пельтье наиболее выразителен у полупроводников, то данное их свойство и используется в популярных и доступных полупроводниковых элементах Пельтье. С одной стороны элемента Пельтье тепло поглощается, с другой — выделяется. Далее мы рассмотрим это явление более внимательно.

Элемент Пельтье - как устроен и работает, как проверить и подключить

Непосредственно физический эффект Пельтье был открыт в 1834 году французским физиком Жаном Пельтье, а спустя четыре года суть данного явления исследовал русский физик Эмилий Ленц, показавший, что если стержни из висмута и сурьмы привести в плотный контакт, на место контакта капнуть воды, а затем пропустить через спай постоянный ток определенного направления, то если при первоначальном направлении тока вода превратится в лед, значит если направление тока изменить на противоположное, то этот лед быстро растает.

Тепло Пельтье

В своем эксперименте Ленц наглядно продемонстрировал, что тепло Пельтье поглощается или выделяется в зависимости от направления тока через спай.

Ниже приведена таблица коэффициентов Пельтье для трех популярных пар металлов. Кстати, эффект, обратный эффекту Пельтье, называется эффектом Зеебека (когда при нагревании или охлаждении спаев замкнутой цепи, в этой цепи возникает электрический ток).

Значение коэффециента Пельтье для различных пар металлов

Так почему же возникает эффект Пельтье? Причина в том, что в месте контакта двух веществ имеется контактная разность потенциалов, которая порождает контактное электрическое поле между ними.

Если теперь через контакт пропустить электрический ток, то это поле будет либо помогать прохождению тока, либо препятствовать ему. Поэтому, если ток направлен против вектора напряженности контактного поля, то источник прикладываемой ЭДС должен совершить работу, и энергия источника как раз выделяется в месте контакта, это приведёт к его нагреву.

Если же ток источника будет направлен по контактному полю, то он как бы дополнительно поддержится этим внутренним электрическим полем, и теперь поле совершит дополнительную работу по перемещению зарядов. Эта энергия отбирается теперь у вещества, что в действительности и приводит к охлаждению места спая.

Итак, поскольку мы знаем, что в элементах Пельтье используются спаи пар полупроводников, то что за процесс реализован в полупроводниках?

Все просто. Полупроводники эти отличаются уровнями энергий электронов в зоне проводимости. При прохождении электрона через место контакта данных материалов, электрон приобретает энергию, чтобы суметь перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника пары.

При поглощении электроном этой энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников. При протекании тока в обратном направлении происходит нагревание места контакта полупроводников, дополнительно к обычному джоулеву теплу. Если бы вместо полупроводников в элементах Пельтье использовались чистые металлы, то тепловой эффект оказался бы настолько мал, что омический нагрев значительно превзошел бы его.

Устройство преобразователя Пельтье

В реальном преобразователе Пельтье, таком например как TEC1-12706, между двумя керамическими подложками установлены несколько параллелепипедов из теллурида висмута и твердого раствора кремния и германия, спаянных между собой в последовательную цепочку. Эти пары полупроводников n- и p-типа соединены проводящими перемычками, которые и контактируют с керамическими подложками.

Каждая пара маленьких полупроводниковых параллелепипедов образует контакт для прохождения тока от полупроводника n-типа – к полупроводнику p-типа — с одной стороны преобразователя Пельтье, и от полупроводника p-типа — к полупроводнику n-типа — с другой стороны преобразователя.

Когда ток проходит через все эти последовательно соединенные параллелепипеды, то с одной стороны все контакты только охлаждаются, а с другой — все только нагреваются. Если полярность источника изменить, то стороны поменяются ролями.

По такому принципу и работает элемент Пельтье или, как его еще называют, термоэлектрический преобразователь Пельтье, где тепло отбирается от одной стороны изделия, и переносится на противоположную его сторону, при этом создается разность температур с двух сторон элемента.

Можно даже дополнительно охлаждать нагревающуюся сторону элемента Пельтье при помощи радиатора с вентилятором, тогда температура холодной стороны станет ещё ниже. В широко доступных элементах Пельтье разность температур может достигать около 69 °C.

Для того чтобы проверить исправность элемента Пельтье, достаточно пальчиковой батарейки. Красный провод элемента присоединяется к положительной клемме источника питания, черный — к отрицательной. Если элемент исправен, то с одной стороны будет происходить нагрев, с другой — охлаждение, вы сможете почувствовать это пальцами рук. Сопротивление обычного элемента Пельтье находится в районе пары-тройки Ом.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Термостат на элементе Пельтье

Данный термостат предназначен для автоматического поддержания заданной температуры в рабочей зоне вне зависимости от температуры окружающей среды. Т.е. автоматически производится как нагрев, так и охлаждение в зависимости от того, какая задана температура рабочей зоны и какова температура окружающей среды. Датчиком температуры является интегральная микросхема (ИМС) аналогового электронного термометра IL135 (3 вывода, корпус ТО-92). Термостат одной ручкой обеспечивает перекрытие всего диапазона температур работы IL135, от отрицательных до положительных значений температуры, согласно графика рис. 1 [1]. Рис. 1Рис. 1 Электрическая принципиальная схема термостата представлена на рис. 2. Весь диапазон задаваемых температур перекрывается переменным резистором R7 (единственный орган управления термостатом) в соответствии с измерительным мостом из даташита [2]. Термоэлементом, обеспечивающим как нагрев, так и охлаждения рабочей зоны, является элемент Пельтье [3] – представляет собой пластину полупроводника, в зависимости от полярности приложенного напряжения одна сторона пластины нагревается, а другая охлаждается. Пластина элемента Пельтье имеет толщину несколько миллиметров, чтобы в режиме охлаждения нагревающаяся сторона не оказывала влияние на охлаждающуюся, на нагревающейся стороне должен стоять и включаться кулер (радиатор с вентилятором). Включение кулера M1 обеспечивает транзистор VT14. При необходимости аналогично тому, как в режиме охлаждения транзистором VT14 включается вентилятор охлаждения, в режиме нагрева параллельно VT13 так же, как VT14, может быть подключен транзистор для включения дополнительного нагревателя. Возможные схемы подключения нагревателя показаны на рис. 5 – 8. Дополнительный нагреватель располагается снаружи (вне) рабочей зоны и обеспечивает подогрев радиаторов охлаждения кулеров в режиме нагрева рабочей зоны. Из элементов Пельтье выкладываются стенки рабочей зоны. Чем больше элементов Пельтье присутствует в периметре стенок рабочей зоны, тем эффективнее (быстрее) устанавливается заданная температура в рабочей зоне, перекрывается весь температурный диапазон термостата. При необходимости рабочая зона целиком, как домик, может быть выложена из элементов Пельтье, внешне это будет выглядеть как коробочка из кулеров. Схема (выходной реверсивный усилитель на транзисторах VT8 – VT16) позволяет подключать последовательно-параллельные цепочки из элементов Пельтье суммарным напряжением до 100 Вольт и током до 30 Ампер, определ. параметрами указанных на схеме транзисторов. Эти же условия распространяются на включение вентиляторов, т. к. используются одни и те же транзисторы. Схема управления, элементы Пельтье и вентиляторы могут запитываться как от одного общего источника питания, так и от разных, соответственно E1 – E3. Реверсивный усилитель с более скромными параметрами можно собрать на биполярных транзисторах по схеме рис. 3. Термостат работает следующим образом. На резисторах R2 – R10 собран измерительный мост, в одну из диагоналей которого включён датчик температуры ИМС IL135 (DA1), а в другую потенциометр задания R7. Для электрической схемы IL135 представляет собой стабилитрон, напряжение стабилизации которого при токе стабилизации 1 мА зависит от температуры, согласно графика рис. 1, 10 мВ/°K. Напряжение рассогласования измерительного моста поступает на входы компараторов DA2, DA3.1. Компараторы DA2.1, DA2.2 управляют работой реверсивного усилителя на транзисторах VT8 – VT16, обеспечивающего требуемую полярность включение элемента Пельтье EK1. Полярность подводимого к элементу Пельтье напряжения изменяется при изменении режима работы с нагрева на охлаждение и наоборот. На компараторе DA3.1 собран сигнализатор обрыва датчика температуры. Если контакт с датчиком температуры прервался, либо датчик не подключен, потенциал на инвертирующем входе DA3.1 становится выше, чем на неинвертирующем входе — компаратор DA3.1 срабатывает, переключается в , открывается VT6, загорается светодиод VD3, сигнализирующий об обрыве датчика температуры; прочие светодиоды, индицирующие режимы работы термостата, при этом гаснут, термоэлемент Пельтье отключается: нагрев отключается естественным путём – компаратор нагрева DA2.2 переключается в аналогично компаратору DA3.1; а охлаждение отключается посредством диода VD2. Светодиод VD8 «Норма» гаснет, т.к. переключившийся в компаратор DA3.1 закрывает транзистор VT3, через который питается VD8. Рассмотрим подробно работу термостата. Допустим, установившаяся в рабочей зоне температура оказывается выше требуемой, заданной переменным резистором R7. В этом случае потенциал на неинвертирующем входе компаратора DA2.1 (вывод 3) – напряжение с датчик температуры – оказывается выше напряжения задания, подаваемого на инвертирующий вход DA2.1 (вывод 2). На выходе DA2.1 (открытый коллектор) устанавливается +E1 через R15. Этим напряжением открываются транзисторы VT4, VT12, VT14, VT16. Открытый транзистор VT12 через R39 открывает VT11 – через элемент Пельтье EK1 начинает протекать постоянный ток от источника питания +E2 плюсом на правый (по схеме) вывод EK1. Открытый транзистор VT16 через R26 открывает VT8. Через открытый VT8 и R30 происходит быстрый перезаряд емкости затвора VT10 на быстрое и надежное закрытие этого транзистора, что предотвращает сквозной ток через VT10, VT12, способный вызвать короткое замыкание источника питания +E2. Диоды VD9, VD10 обеспечивают дополнительную защиту от сквозных токов. Стабилитроны VD11, VD12 защищают транзисторы VT10 и VT11 от пробоя затвора в случае превышения напряжения источника питания +E2 величины 20 В. Открытый VT4 обеспечивает включение светодиода индикации режима охлаждения VD4; и включение гистерезиса для порога срабатывания DA2.1: через открытый VT1 параллельно R9 подключается R22 несколько уменьшающий сопротивление соответствующего плеча измерительного моста, тем самым понижая потенциал на инвертирующем входе DA2.1 (входе задания). В результате для отключения процесса охлаждения (отключения элемента Пельтье) датчик температуры должен охладиться несколько сильнее того уровня температуры, который вызвал включение процесса охлаждения, – для отключения EK1 потенциал на датчике температуры DA1 должен опуститься несколько ниже той отметки, с которой процесс охлаждения начался. В процессе охлаждения, как только напряжение на датчике температуры DA1 – на неинвертирующем входе DA2.1 – опуститься ниже, чем на инвертирующем входе – станет меньше, чем напряжение задания – DA2.1 переключится в , процесс охлаждения прекратится, термоэлемент Пельтье EK1 будет отключен, загорится зелёный светодиод «Норма», сигнализирующий о том, что заданная температура достигнута; схема гистерезиса компаратора DA2.1 сработает обратным образом: шунтирование резистором R22 резистора R9 прекратится, для повторного включения режима охлаждения температура датчика DA1 должна быть несколько выше той температуры, при которой процесс охлаждения прекратился. Резисторы R4, R5 формируют зону нечувствительности термостата к изменению температуры рабочей зоны вблизи температуры термостабилизации, заданной R7. Благодаря R4, R5 потенциал на входе задания компаратора нагрева DA2.2 (на выводе 5), задающий порог включение нагрева, оказывается ниже того потенциала, который вызвал отключение режима охлаждения по входу задания компаратора DA2.1. Применительно к рассматриваемому эпизоду работы термостата датчик температуры должен прекратить свое инерционное охлаждение в пределах зоны нечувствительности – напряжение на датчике температуры не должно опуститься ниже порога срабатывания компаратора нагрева DA2.2 на включение нагрева. По мере естественного нагрева рабочей зоны под воздействием условий окружающей среды повышается потенциал на датчике температуры DA1, как только этот потенциал достигнет порога переключения DA2.1, вновь включится режим охлаждения. Процесс поддержания заданной температуры будет сопровождаться неспешным перемигиванием зелёного светодиод VD8 «Норма» и красного светодиода VD4 «Охлаждение». Если в силу изменившихся условий окружающей среды, после отключения режима охлаждения рабочая зона продолжает охлаждаться естественный путём, то через некоторое время снижающееся напряжение на датчике температуры DA2.1 достигнет порога переключения компаратора нагрева DA2.2 – включится режим принудительного нагрева рабочей зоны путём включения элемента Пельтье со сменой полярности подводимого к нему напряжения: будут открыты транзисторы VT10, VT13 мостового реверсивного усилителя, +Е2 подключается плюсом не левую по схеме сторону элемента Пельтье – зелёный светодиод VD8 «Норма» начнёт перемигиваться с красным светодиодом VD5 «Нагрев». Взаимодействие R13 с R9 обеспечивает гистерезис для компаратора нагрева DA2.2. Важными элементами являются С2, С3. Они предотвращают самопроизвольные вплоть до возбуждения переключения компараторов, когда напряжения на входах компаратора близки к напряжению срабатывания компаратора (почти равны между собой) и плавно изменяются. С2, С3 вносят существенно больший вклад в стабилизацию работы компараторов, чем гистерезис. Каскад на транзисторе VT7 образует 2-ух входовой элемент для выключения светодиода VD8 «Норма», когда работает нагрев или охлаждение. Настройка термостата заключается в установке ширины зоны нечувствительности (ЗН) подстроечным резистор R4; и к градуировке шкалы R7 (задание) в значениях температуры по образцовому термометру, измеряющему температуру рабочей зоны. При этом нужно иметь в виду следующее. Чем шире ЗН, тем ниже точность поддержания температуры. Ширина ЗН определяется инерцией тепловых процессов нагрева и охлаждения, инерция зависит от оптимальности выбора суммарной мощности (количества) элементов Пельтье. Оптимальный выбор мощности термоэлемента соответствует неспешному перемигиванию зелёного и одного из красных светодиодов (VD4 «Охлаждение» или VD5 «Нагрев»). Если, расширяя ЗН, обнаруживается, что зелёный светодиод VD8 «Норма» горит подолгу, то значит мощность термоэлемента избыточна. О слишком узкой ЗН свидетельствует одновременное горение всех 3-ёх светодиодов. Разумеется, одновременно они гореть не могут, это так воспринимается их переключения с большой частотой, соответственно их яркость свечения будет в треть накала. Именно для такого случая в мостовом реверсивном усилителе важно надёжное запирание транзисторов для предотвращения сквозных токов к.з. Если одновременно горят 2 светодиода: зелёный и один из красных, нагрев или охлаждение, то это говорит о том, что мощности термоэлемента недостаточно, мощность на пределе, дальнейшее увеличение температурного задания резистором R7 может быть не выполнено – заданная более крайняя температура может быть не достигнута, зелёный светодиод не загорится, всё время будет гореть только 1 светодиод, нагрев или охлаждение, сигнализируя о соответствующем непрерывном режиме работы термостата, в зависимости от того, какое задание выставлено по отношению к температуре окружающей среды. Подстроечный резистор R11 не обязателен. Если R7 градуируется впервые, не требуется полное соответствие работы термостата графику рис. 1, выдаваемые термодатчиком DA1 напряжения будут укладываться в требуемый вам диапазон температур, то R11 можно не устанавливать. В этом случае при замене DA1 придётся заново отградуировать R7, либо установить R11 и им уложиться в ранее отградуированную шкалу R7. R11 необходим для проверки работоспособности платы термостата. Вместо датчика температуры DA1 подключается управляемый стабилитрон TL431, и вращением R11 в широких пределах устанавливаются различные напряжения на стабилитроне TL431, имитируя работу датчика температуры. При желании к датчику температуры DA1 через эмиттерный повторитель на VT2 может быть подключена магнито-электрическая измерительная головка для стрелочной индикации температуры в рабочей зоне. Автором измерительная головка не подключалась, и значения соответствующих элементов на схеме не указаны. Конструкция и детали. Для рис.2 маломощные VT1 – VT7 могут быть любыми соответствующей структуры на ток Iк не менее 20 мА и на напряжение Uк не менее 25 В. На схеме указаны КТ502, КТ503 лишь потому, что под их корпус и цоколёвку (КБЭ) разведена печатная плата, и они являются самыми распространенными в этой цоколёвке. Распространенными транзисторами с цоколёвкой (КБЭ) также будут: КТ3102, КТ3107; КТ209 от буквы Г и далее по алфавиту с любым буквенным индексом – все они могут быть применены в термостате. DA1 можно заменить на К1019ЕМ1, LM x35, где x – число от 1 до 3, характеризующее класс прибора. Дроссели L1, L2 изготавливаются из медной трансформаторной эмалированной проволоки Ø не менее 0,8 мм, наматываются виток к витку в бескаркасную однорядную катушку Ø от 5 мм и длиной мм 20. Диоды любые маломощные. Если будет использоваться высокое напряжение +E2, то VD9, VD10 должны быть на это напряжение, одни из самых распространённые маломощные высоковольтных диодов КД105. Светодиоды АЛ307 и аналогичные индикаторные на рабочий ток 10 mA. Рис. 4 Чертёж печатной платы управляющей части термостата представлен на рис. 4. Силовая часть схемы автором изготавливалась отдельно, транзисторы VT10 – VT14 устанавливаются на радиаторы. Эти транзисторы выбираются исходя из требуемого тока и напряжения на термоэлементе Пельтье. В случае использования невысоковольтных VT8, VT9, из-за более высоких токов утечки возможно понадобится уменьшить R32, R33 до 47к и менее. Величина их сопротивления рассчитывается по формуле Iкбо * R ≤ 0,5 В. При этом нежелательно, чтобы соотношение R26:R32, R27:R33 было больше, чем 3:1. Печатная плата управляющей части термостата односторонняя, оптимизирована для изготовления ручным способом. Все виды на плату, включая сборочный чертёж, даны со стороны меди-пайки-монтажа, что улучшает навигацию по плате при её ручном изготовлении, снижая вероятность возможных ошибок. Плата может быть изготовлена следующим образом. Чертёж платы, а именно места сверления отверстий, распечатывается на любой бумаге в масштабе 1:1. Если оригинальным чертежом платы является не компьютерный файл, а изображение в масштабе 1:1 на странице журнала, книги, то на просвет на кальку, или на любую иную бумагу, если просвет берётся на окне, переносятся места сверления отверстий. Лучше использовать лист тетради в клеточку, что позволяет точнее рисовать, производить коррекцию рисунка. Затем лист бумаги с нарисованными контуром платы и точками – местами будущих отверстий – разрезается в развёртку. В полученную развертку заворачивается заготовка платы, фиксируется каплей клея и сверлится прямо через бумагу. В зависимости от качества сверла и станка особо точные отверстия возможно придётся сперва наколоть шилом. Сторона меди просверленной заготовки платы зачищается мелкой нождачкой. Затем нитролаком или нитрокраской рисуются дорожки, контактные площадки. Инструмент – кисточка или рейсфедер. Если достаточно мелкую кисточку приобрести не удалось, то из кисточки удаляются лишние волоски. Чтобы лак потерял прозрачность и превратился в краску, в него выдавливается капля пасты из стержня шариковой ручки. Могут использоваться абсолютно любые водостойкие лакокрасочные материалы. Если плата будет травиться в не очень агрессивных травителях, то для рисования дорожек даже можно использовать некоторые типы перманентных маркеров. Самый простой нитролак запросто выдерживает травление в концентрированной азотной кислоте – в самом мощном и быстром травителе, который только может быть, плата травится всего несколько минут. А коль так, то использование нитроматериалов предпочтительно, т.к. они быстрее всего сохнут; нарисованная плата сохнет буквально на глазах в струе горячего воздуха из фена. Неагрессивными растворами для травления плат являются: раствор хлорного железа; раствор медного купороса (CuSO4) со столовой поваренной солью в пропорции 1:2, можно до насыщения, а можно 2 столовые ложки медного купороса и 4 ложки соли на 1 литр воды. После травления лакокрасочное покрытие удаляется механически или при помощи растворителя. Плата промывается, вновь зачищается, и облуживается. Вместо зачистки нождачкой плату можно обезжиривать – подготовка поверхности к нанесению покрытий может производиться не только механическим, но и химическим путём. По такой же технологии в виде предварительной бумажной развёртки (лучше всего на миллиметровой бумаге) удобно изготавливать сложные лицевые панели, чтобы не производить утомительную разметку непосредственно на материале заготовки. Бумажной развёрткой может быть рисунок печатной платы распечатанный на глянцевой бумаге на лазерном принтере (жирность выставляется максимально возможная). Далее завёрнутая в такую развёртку заготовка платы (медью к распечатанным дорожкам) сверху разглаживается горячим утюгом до спекания тонера с медью. Достаточно 5 мин. разглаживаний. Готовность проверяется по невозможности оторвать бумагу от платы без маломальских усилий. Затем бумага смывается: в воде размокает и отслаивается, тонер остаётся спечённым с медью – плата готова к травлению, погружается в раствор для травления. Сторона платы, обращённая вниз ко дну ванночки с раствором, травится быстрее, но не должно быть соприкосновения со дном. Как упростить схему термостата до терморегулятора, т.е. до устройства работающего только на нагрев для автоматического поддержания более высокой температуры рабочей зоны по сравнению с температурой окружающей среды, показано на рис. 5. От существующих схем этот терморегулятор отличается наличием низковольтной светодиодной индикации режимов работы, по которой в т.ч. можно судить об оптимальности выбора мощности нагревателя; и наличием контроля целостности подключения датчика температуры. MOSFET транзистор FDP18N50 (VT13) является сравнительно дефицитным. Его можно заменить на IGBT транзисторы на требуемый ток ТЭНов; а также тиристорным эквивалентом, собранным по схеме [4]. Распространённые высоковольтные MOSFET транзисторы рассчитаны на токи до 4 А, их можно использовать для включения сколь угодно мощных тиристоров, собрав усилитель по схеме рис. 6. Максимальный ток нагрузки в схеме рис. 6 равен удвоенному максимальному току одного тиристора, при использовании указанных на схеме КУ202H, M максимальный ток нагрузки (ТЭНов) равен 20 А – эквивалент использованию транзистора FDP18N50 в схеме рис. 5. Иные варианты подключения нагрузки показаны на рис. 7 – 8. R42, C6 в схеме рис. 8 защищают тиристоры от бросков напряжения, если коммутируемая нагрузка содержит значительную индуктивную составляющую. Литература

  1. Бирюков С. Микросхемы-термодатчики К1019ЕМ1, К1019ЕМ1А. — Радио, 1996, № 7, с. 59, 60.
  2. http://doc.chipfind.ru/integral/
  3. http://transistor.by/support/techguide/
  4. http://kryothermtec.com/ru/
  5. http://www.crystalltherm.com/ru/
  6. Нечаев И. Автомат управляет освещением. — Радио, 1996, № 5, с. 46.
Прикрепленные файлы:
  • termo.lay (88 Кб)

Как проверить элемент Пельтье и каким прибором?

Рукой. При одной полярности греет, при другой — холодит. Т. е. меняется температура сторон элемента.

Похожие вопросы

Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *