Схемы на pic12f629 своими руками

Что такое H-мост

При проектировании станков, роботов и других автоматизированных устройств возникает необходимость управлять электродвигателем постоянного тока или же катушками шагового движка. Для того, чтобы иметь возможность управлять обмоткой двигателя и заставить его вал вращаться в разные стороны, необходимо выполнять коммутацию с переполюсовкой. Для подобной цели используется так называемый «H-мост».

Почему такое название? — потому что схема включения двигателя и переключателей для коммутации напоминает латинскую букву H. Принципы работы H-моста показан нарисунке ниже.

Рис. 1. Как работает H-мост, принцип коммутации двигателя для вращения в разные стороны.

Как видим, при помощи 4х переключателей мы можем подключать мотор к источнику питания в разной полярности, что в свою очередь заставит вращаться его вал в разные стороны. Переключатели можно заменить на реле, или же на мощные электронные ключи на транзисторах.

Важно заметить что НЕЛЬЗЯ допускать замыкания двух ключей на одной стороне H-моста, поскольку получится короткое замыкание, при проектировании схемы моста нужно заложить это правило в логику и таким образом реализовать защиту

Инфракрасный нагревательный элемент для домашних термошкафов, балконных овощехранилищ (погребков).

Вы сделали утепленный короб или ящик – разместите в нём “Погребок” и подключите его к 220В.

Электронагревательный элемент с “пониженным” тепловыделением, специально для продолжительной работы в домашних “погребках”.

Температурный датчик на кабеле 40см, размещается внутри ящика на удалении от греющей пластины (для корректной работы системы термостабилизации). Цифровые термовыключатель и датчик запрограммированы для поддержания теплового режима около +4°С.

  • по степени защиты от доступа воды – IPХ0;
  • по уровню рабочей температуры – низкотемпературный;

Рекомендации по размещению:

1. Пластина фиксируется и размещается так, чтобы тепло от неё безпрепятственно отводилось и равномерно распределялось по объему термоящика. Размещение вертикальное или горизонтальное (подвешивается сверху, класть плашмя на дно и заваливать продуктами не рекомендуется). Нагреватель устанавливается на расстоянии 2-5см от стенок ящика (м ожно подложить пару деревянных брусков вертикально).

Не должно быть ситуации, когда пластина со всех сторон “утеплена” (это касается обогревателей любого производителя):

  • с одной стороны полностью (всей поверхностью) “накрыта” (прижата) утеплителем;
  • с другой стороны вплотную к ней прижаты предметы,

Иначе тепло не будет передаваться во внутренний объём ящика, а начнётся разгон температуры самого нагревателя (возможно оплавление пенопласта – утеплителя, и повреждение платы терморегулятора).

2. Температурный датчик размещается на максимальном удалении от пластины , на объектах которые обогреваются.

3. Для снижения теплопотерь термоящика (особенно в морозы) внутренняя поверхность ящика, кроме утепления, покрывается фольгой (или вспененным полистиролом с односторонней фольгой). Тогда тепло будет отражаться во внутрь ящика – снижается скорость переноса тепла через ограждающую конструкцию (стенки ящика). Если нет возможности покрыть фольгой весь объем ящика, то хотя бы в зоне нагревателя – для отражения тепла от стенок ящика во внутренний объем.

Схема подключения DS18B20

Что такое разрешение?

В технических характеристиках сообщается, что датчик DS18B20 может измерять температуру с различным разрешением. Разрешение — это как у линейки: миллиметры между сантиметрами. Так же и c разрешением у DS18B20 — это шаг между последовательными ступенями градусов Цельсия.

Разрешение выбирается с помощью количества бит. Диапазон выбора от 9 до 12 бит. Выбор разрешения влечет за собой определенные последствия. Чем выше разрешение, тем дольше придется ждать результат измерений.

Для 9 битного разрешения есть 2 шага между последовательными уровнями:

  • 0,0 °C
  • 0,5 °C

То есть, вы можете прочитать температуру с разрешением 0,5 °C. Для 9 битного разрешения время измерения составляет 93,75 мс. То есть, вы можете выполнять 10,6 измерений в секунду.

Для 10 битного разрешения есть 4 шага между последовательными уровнями:

  • 0,0 °C
  • 0,25 °C
  • 0,5 °C
  • 0,75 °C

В этом случае мы считываем температуру с разрешением 0,25 °C. Время измерения для 10 битного разрешения составляет 187,5 мс, что позволяет выполнить 5,3 измерений в секунду.

Для 11 битного разрешения есть 8 шагов между последовательными уровнями:

Инвертор 12 В/ 220 В
Инвертор с чистой синусоидой, может обеспечивать питание переменно…

Подробнее

  • 0,0 °C
  • 0,125 °C
  • 0,25 °C
  • 0,375 °C
  • 0,5 °C
  • 0,625 °C
  • 0,75 °C
  • 0,875 °C

То есть разрешение составляет 0,125 °C. Время измерения для 11 битного разрешения составляет 375 мс. Это позволяет выполнить 2,6 измерения в секунду.

Для 12 битного разрешения есть 16 шагов между последовательными уровнями:

  • 0,0 °C
  • 0,0625 °C
  • 0,125 °C
  • 0,1875 °C
  • 0,25 °C
  • 0,3125 °C
  • 0,375 °C
  • 0,4375 °C
  • 0,5 °C
  • 0,5625 °C
  • 0,625 °C
  • 0,6875 °C
  • 0,75 °C
  • 0,8125 °C
  • 0,875 °C
  • 0,9375 °C

Следовательно, разрешение составляет 0,0625 °C. Время измерения для 12 битного разрешения в районе 750 мс. То есть вы можете сделать 1,3 измерений в секунду.

Что такое точность измерения?

Ничто в мире, и особенно в электронике, не является совершенным. Можно только приближаться к совершенству, тратя все больше и больше денег и сил. Так же и с этим датчиком. Он имеет некоторые неточности, о которых вы должны знать.

В технических характеристиках сказано, что в диапазоне измерения от -10 до 85 °C датчик DS18B20 имеет точность на уровне +/- 0,5 °C. Это значит, что, когда в комнате у нас температура 22,5 °C, то датчик может вернуть нам результат измерения от 22 до 23 °C. То есть, может показать на 0,5 °C больше или меньше. Все это зависит от индивидуальной характеристики датчика.

В диапазоне от -55 до 125 °C погрешность измерения может возрасти до +/- 2 °C. То есть, когда вы измеряете что-то с температурой 100 °C, то датчик может показать температуру от 98 до 102 °C.

Все эти отклонения могут несколько отличаться для каждой температуры, но при измерении одной и той же температуры, отклонение всегда будет одинаковым.

Что такое дрейф измерения?

Дрейф измерения — это наиболее худшая форма неточности. Суть дрейфа измерения заключается в том, что при измерении постоянной температуры — при одном измерении датчик может показывать одну температуру, а при последующем другую (на величину дрейфа).

Дрейф датчика температуры DS18B20 +/- 0.2 °C. Например, когда в комнате постоянная температура составляет 24 °C, датчик может выдавать результат в диапазоне от 23,8 °C до 24,2 °C.

Скачать datasheet DS18B20 (379,0 KiB, скачано: 1 807)

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Подробнее

Особенности использования терморегулятора в погребе

Для погреба и жилых помещений используются разное оборудование и режимы обогрева. Необходимо учитывать некоторые особенности:

  1. Распределение температуры. В подземных хранилищах она может значительно отличаться в зависимости от высоты, даже в пределах небольшого прострaнcтва.
  2. Объем помещения. Погреб обычно небольшой, это нужно учитывать при расположении нагревателя и датчиков.
  3. Влажность. Высокий показатель может повлиять на работу некоторых моделей терморегулятора.
  4. Мощность. Для обогрева небольшой площади не стоит использовать слишком мощный нагреватель – это неэкономно.

Эти параметры влияют на выбор самого нагревателя, потом и терморегулятора для него. Несмотря на технические различия, принцип работы устройств остается неизменным.

Самодельный терморегулятор

При изготовлении терморегулятора для погреба своими руками можно воспользоваться биметаллическим датчиком. Однако механическое прерывание работы нагревателя менее надежно, чем электронная коммутация. Собрать терморегулятор можно на обычной микросхеме.

В зависимости от фантазии создателя и объема задач будущего терморегулятора, потребуется разный набор компонентов. Однако можно выделить несколько основных.

Материалы для создания терморегулятора

При конструировании рабочего устройства обычно используют следующие элементы:

  • стабилитрон – диод, односторонне пропускающий ток;
  • термический резистор – сопротивление меняется в зависимости от колебаний температуры;
  • переменный резистор – регулирует температуру.

Настройка прибора на температуру срабатывания вручную – сложный этап. Облегчить его можно покупкой готового сенсора. У такого датчика температуры воздуха для погреба цифровой сигнал будет подаваться на микроконтроллер.

Контроль температуры в помещении

Для поддержания оптимальной температуры при помощи самодельного или заводского прибора можно выбрать несколько способов:

  1. Включение либо отключение нагревателя. Способ простой и эффективный, но подходит не всегда. Из-за ошибок в регулировке могут возникнуть колебания температуры, опасные для хранящихся запасов.
  2. Контроль режима работы. Меняется либо степень нагрева элемента, либо скорость работы кулера (при использовании тепловентилятора).

Обычно используют первый метод – устройства с подобным принципом работы дешевле и надежнее.

Схема терморегулятора

Полностью понять принцип работы устройства либо собрать его самому поможет электрическая схема. Примеры можно найти в технических руководствах простейших терморегуляторов, например, LM335. Несмотря на то, что прибор был разработан довольно давно, схемы остаются рабочими. Достаточно взять их за основу и дополнять необходимыми узлами.

Принципиальная электрическая схема – это базовая схема, скорее всего, при самостоятельном конструировании к ней добавятся другие элементы, например, устройства для индикации работы. При понимании работы узлов и достаточном знании радиомеханики можно модернизировать систему, например, установить термореле для включения нагревателя.

Печатная плата терморегулятора

Собрать прибор можно на печатной плате. Материал – односторонний стеклотекстолит. Плата помещается в любой подходящий корпус, терморезистор выносится наружу. Калибровку срабатывания реле производят при помощи сопротивлений R2 и R1, выбирая угол вращением ручки.

Работа компаратора

На схеме терморегулятора можно заметить ключевой элемент LM311 – компаратор, имеющий прямой и инверсный входы, а также два выхода. Он действует следующим образом:

  1. Напряжение на прямом входе выше – на выходе устанавливается высокий уровень, транзистор или реле включает нагревательный элемент.
  2. Напряжение выше на инверсном – устанавливается низкий уровень, нагрев отключается.

Почему тепло в погребе зимой. Каким же образом понизить температуру в погребе в случае необходимости?

Основным условием для содержания оптимальных условий в погребе является наличие хорошей вентиляции. Грамотно выполненная система вентиляции хранилища предполагает постоянную циркуляцию воздуха. Чтобы проверить происходит ли движение воздуха, можно использовать горящую свечу, поднеся ее к воздуховоду. Если пламя колышется, значит, движение воздуха есть. Не забудьте перед проверкой предварительно закрыть люк погреба.

Появление внутри погреба спертого воздуха, сырости, накопление конденсата, размножение плесневого грибка, говорит о неправильной системе вентиляции.

Таблица наступления точки росы при понижении температуры.

Как правило, при строительстве хранилища производится теплоизоляция стен, потолка, пола. Если теплоизоляцию пола не производить, то это будет способствовать охлаждению погреба .

Если в погребе стабильно высокая температура, следует углубить его. То есть понизить уровень пола. Для этого прокопать земляной пол еще на 0,5 м или более, грунт при этом можно удалять, вынося на его поверхность с помощью ведер.

Если температура в хранилище оказалась повышенной зимой, то следует оставить открытым крышку погреба, вентиляционное окошко или дверь на некоторое время, ненадолго. До тех пор пока не произойдет снижение температуры до требуемого уровня. Чтобы следить за показателем температуры, устанавливается обычный термометр. Безопаснее всего – спиртовый.

Схема приточно-вытяжной вентиляции в погребе.

Температура в погребе нуждается в постоянном контроле . Одним из основных моментов является и влажность. Например, какая температура оптимальна для хранения картофеля? Она должна быть от -2°С до +5°С при влажности 85-95%. Температура хранения остальных культур варьируется в небольшой степени. Старинный способ распознать нежелательное снижение температуры – поставить в помещение погреба тарелочку с водой, если вода превращается в лед, значит, температура ниже ноля. Чтобы одновременно определять и температуру, и относительную влажность в помещении, применяется психрометр. Вредна как высокая, так и слишком низкая температура.

Зимой, если погреб находится на открытом участке, то есть не имеет над собой помещения гаражного, жилого дома или любого другого сооружения сельхозназначения, обычно для осуществления термоизоляции снаружи на люк погреба накладывают больше снега. Также образуется естественный снеговой покров при снегопаде. Поэтому, если целью является снижение температуры в погребе, снег этот следует расчистить. И, наоборот, чтобы уберечь погреб от воздействия нежелательных низких температур, нужно на люк погреба навалить большее количество снега.

Схема полузаглубленного погреба.

В сельских местностях для снижения температуры хранилищ всегда использовали лед и снег. На пол хранилища устанавливается емкость, в которую засыпается снег или куски льда. В большем или меньшем количестве. Зависит от того, насколько следует понизить температуру. При этом не стоит забывать о показаниях термометра.

Если зимой помогает проветривание, то летом можно воспользоваться пластиковыми бутылками 1,5-2 л для снижения температуры. Для подобной процедуры в бутылки наливается вода, бутылки с водой помещаются в морозильную камеру холодильника. После того как в бутылках образуется лед, они вынимаются из морозильной камеры и помещаются в погреб. Такой способ хорош для хранилищ с небольшой площадью.

Другой совет относительно пластиковых «охлаждающих» бутылок подразумевает то, когда такие бутылки готовятся весной, до таяния снега. Набиваются снегом и закапываются в ямку земляного пола погреба. Снег можно смешать с поваренной солью, для замедления процесса таяния. Затем в течение всего летнего сезона, по мере необходимости выкапываются. Стоит ли использовать этот метод, решать вам.

Как соединять устройство с нагревателем

Нагревательный элемент – это нагрузка всего устройства. Желательно, чтобы элементы коммутации имели запас прочности – ставьте реле со степенью защиты, соответствующей влажным помещениям, либо магнитные пускатели. Сигнал с микроконтроллера должен подаваться на полевой транзистор и усиливаться. Только после этого его можно использовать для управления катушками реле или пускателя, которые включаются в разрыв цепи питания. Так как терморегулятор для погреба будет находиться во влажной среде, позаботьтесь о безопасности – поставьте автоматические выключатели и УЗО.

Источник

Электрическая схема LED R G B ленты на светодиодах SMD-5050

Разобравшись с устройством светодиода легко разобраться и с устройством светодиодной ленты. В верхней части картинки фотография работоспособного отрезка LED R
G
B
ленты, а в нижней его электрическая схема.

Как видно из схемы, одноименные контактные площадки светодиодной ленты, находящиеся с ее правой и левой стороны электрически соединены между собой напрямую. Таким образом, обеспечивается возможность подачи питающего напряжения на ленту с любого конца и на следующий отрезок ленты при ее наращивании.

Кристаллы светодиодов VD1, VD2 и VD3 одинакового цвета свечения соединены последовательно. Для ограничения тока в каждой из цветовых цепей установлены токоограничивающие резисторы. Два из них номиналом 150 Ом, а один 300 Ом, в цепи кристаллов красного цвета. Резистор большего номинала установлен для выравнивания яркости всех цветов с учетом интенсивности излучения кристаллом светодиода и не одинаковой цветовой чувствительности человеческого глаза к разным цветам.

Как поддержать температуру

Необходимая температура в устройстве поддерживается:

  • Вручную. Это достаточно инерционное устройство в тепловом отношении.
  • С использованием электронного термометра, в котором встроен выносной датчик.
  • Включать и выключать обогреватель можно с помощью устройства программируемого таймера.
  • Лучшим вариантом будет монтаж любого термореле, для управления обогревателем и поддерживания в нем установленной температуры автоматически.
  • Можно использовать датчик нуля.

Как использовать терморегулятор в погребе и термоконтейнер на балконе и лоджии хорошо видно на видео.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник

Особенности использования терморегулятора в погребе

В погребе, омшанике, овощехранилище температура распределяется неравномерно: в одной зоне будет теплее, в другой — холоднее. Больше всего это отличие заметно по высоте.

С помощью терморегулятора можно контролировать температуру лишь вблизи датчика, а при удалении от него ошибка станет возрастать и возможно превышение допустимого значения.

Поэтому датчик терморегулятора необходимо размещать:

  • В непосредственной близости к продуктам или в самой «ответственной» зоне, примерно в трех — пяти сантиметрах от пола.
  • Не следует размещать его близко от нагревателя, в противном случае возникнет небольшая зона термостатирования, которая не охватит всю полезную площадь.
  • При слишком большом удалении датчика от нагревателя, или при отсутствии между ними свободного воздушного пространства возможно существование большой ошибки перерегулирования.


Терморегулятор для погреба тро 02

  • Не стоит использовать в подвале нагреватель, имеющий большую мощность, чтобы избежать ошибки перерегулирования, особенно, если термостат применяется для «подстраховки» в случае длительных морозов. Мощности 250 Вт обычно достаточно для этих целей.
  • Термостат с ТЭНом имеет смысл использовать в погребах небольших размеров, площадью от двух до шести квадратных метров. ТЭН помещается в середину погреба или поближе к более «ответственной» зоне от пола на три – пять сантиметров. При использовании двух и более ТЭНов их необходимо равномерно распределить по площади погреба.
  • Для более эффективного и равномерного распределения температуры во всем объеме погреба нужна установка тепловентилятора. Использовать его можно в погребах, площадь которых до 10 квадратных метров и более. В этом случае тепловентилятор устанавливается у стены на полу, воздушный поток при этом направляется к противоположной стене, фиксируется шурупами.

Из-за создания некоторого уровня шума тепловентилятор лучше не использовать в омшаниках.

Инфракрасные

Инфракрасные (ИК) обогреватели работают за счёт излучения инфракрасных лучей от стеклянных трубок, внутри которых находится раскаленный нагревательный элемент. Эти лучи и передают тепло различным поверхностям — а человек, попадая в зону его действия, сразу чувствует характерный жар, как от костра или летнего солнца.

По сути, ИК-обогреватель может считаться вашим личным солнышком, только без ультрафиолета. А если купить несколько таких приборов, можно даже оборудовать в отдельной комнате инфракрасную сауну. Из-за того, что нагревается не воздух, а предметы, обогреватель не создаёт сквозняков и движения пыли.

Инфракрасные обогреватели различаются в зависимости от типа нагревательного элемента. Он может быть кварцевый (герметичная кварцевая трубка с вольфрамовой проволокой внутри), карбоновый (вольфрамовая нить заменена углеродным волокном) или галогенный (вместо вакуума в трубке инертный газ с парами брома или йода, значительно продлевающий срок службы вольфрама). Кроме того, к ИК-обогревателям относят так называемое доброе тепло — приборы, где нагревательным элементом выступает фольгированная плёнка.

В зависимости от целей использования можно выбрать различные формы и способы крепления: напольный, настенный, потолочный или большой отдельно стоящий обогреватель.

Такие приборы отлично подойдут для дачи, улицы и открытых беседок, ведь большинство из них оборудовано влагозащитным корпусом и не боится морозов. К тому же за счёт ИК-излучения они не только быстро создают тёплую атмосферу, но и предотвращают появление плесени и грибка от сырости. От таких приборов идёт уютное жёлто-оранжевое свечение, знакомое многим ещё с советских времён — именно на основе этой технологии делали в СССР электрические имитации каминов. Так что его можно даже использовать вместо обычной лампы, особенно если хочется создать интимную атмосферу.

Тепловое ИК-излучение считается безопасным, но злоупотреблять им всё-таки не следует. Длительное пребывание под потоком таких лучшей сушит кожу и даже может стать причиной теплового удара. Чтобы снизить риски негативных последствий, лучше отдавать предпочтение не коротковолновым (0,75–1,5 мкм), а средне- и длинноволновым излучателям (соответственно 1,5–5,5 мкм и 5,5–1000 мкм). Короткие волны находятся на границе видимого человеческим глазом спектра, поэтому их можно легко отличить по тёмно-красному свечению — при этом поверхность нагревательных элементов может нагреваться до 2000 C°. Это хороший вариант для обогрева улицы, но не лучший выбор для дома.

А вот длинноволновые практически не светятся даже в полной темноте, создавая мягкий поток тепла. Их поверхности нагреваются до температуры не более 300 C°, поэтому их безопасно можно использовать даже в детских.

Средневолновые занимают промежуточное положение между этими двумя и чаще всего используются на промышленных объектах.

Помимо того, у ИК-приборов есть и другие плюсы:

  • они абсолютно бесшумные;
  • экологичные;
  • меньше сушат воздух;
  • не требуют серьёзного ухода, долговечны;
  • удобно монтируются под любым углом.

К минусам ИК-обогревателей можно отнести:

постоянное свечение, которое может мешать спать;
неприспособленность для нагрева большого количества комнат: зоны, куда не попадают ИК-лучи, остаются холодными
быстрое снижение температуры после отключения прибора;
опасность ожога из-за сильного нагрева колбы и отражателя;
высокотемпературные модели при неосторожном обращении могут стать причиной пожара.

Самодельный терморегулятор

При изготовлении терморегулятора для погреба своими руками можно воспользоваться биметаллическим датчиком. Однако механическое прерывание работы нагревателя менее надежно, чем электронная коммутация. Собрать терморегулятор можно на обычной микросхеме.

В зависимости от фантазии создателя и объема задач будущего терморегулятора, потребуется разный набор компонентов. Однако можно выделить несколько основных.

Материалы для создания терморегулятора

При конструировании рабочего устройства обычно используют следующие элементы:

  • стабилитрон – диод, односторонне пропускающий ток;
  • термический резистор – сопротивление меняется в зависимости от колебаний температуры;
  • переменный резистор – регулирует температуру.

Настройка прибора на температуру срабатывания вручную – сложный этап. Облегчить его можно покупкой готового сенсора. У такого датчика температуры воздуха для погреба цифровой сигнал будет подаваться на микроконтроллер.

Контроль температуры в помещении

Для поддержания оптимальной температуры при помощи самодельного или заводского прибора можно выбрать несколько способов:

  1. Включение либо отключение нагревателя. Способ простой и эффективный, но подходит не всегда. Из-за ошибок в регулировке могут возникнуть колебания температуры, опасные для хранящихся запасов.
  2. Контроль режима работы. Меняется либо степень нагрева элемента, либо скорость работы кулера (при использовании тепловентилятора).

Обычно используют первый метод – устройства с подобным принципом работы дешевле и надежнее.

Схема терморегулятора

Полностью понять принцип работы устройства либо собрать его самому поможет электрическая схема. Примеры можно найти в технических руководствах простейших терморегуляторов, например, LM335. Несмотря на то, что прибор был разработан довольно давно, схемы остаются рабочими. Достаточно взять их за основу и дополнять необходимыми узлами.

Принципиальная электрическая схема – это базовая схема, скорее всего, при самостоятельном конструировании к ней добавятся другие элементы, например, устройства для индикации работы. При понимании работы узлов и достаточном знании радиомеханики можно модернизировать систему, например, установить термореле для включения нагревателя.

Печатная плата терморегулятора

Собрать прибор можно на печатной плате. Материал – односторонний стеклотекстолит. Плата помещается в любой подходящий корпус, терморезистор выносится наружу. Калибровку срабатывания реле производят при помощи сопротивлений R2 и R1, выбирая угол вращением ручки.

Работа компаратора

На схеме терморегулятора можно заметить ключевой элемент LM311 – компаратор, имеющий прямой и инверсный входы, а также два выхода. Он действует следующим образом:

  1. Напряжение на прямом входе выше – на выходе устанавливается высокий уровень, транзистор или реле включает нагревательный элемент.
  2. Напряжение выше на инверсном – устанавливается низкий уровень, нагрев отключается.

Укладка теплого пола

В подвале не всегда имеются плиты перекрытия, стяжка из бетона, и обустройство отопления организуется прямо на почве, иногда на глине.

Монтаж пола на грунте без дополнительной стяжки из бетона угрожает проседанием. Вероятность сохраняется, потому что слои отопления теплого пола весят много, провоцируя сдвиги даже при утрамбованном основании из глины и земли.


Теплый пол

Обустройство отапливаемого пола на грунт в подвале под домом включает такие этапы:

  1. На почве формируется слой насыпного грунта 15 см в толщину, его тщательно трамбуют. Для насыпи требуется глина и песок.
  2. Засыпание поверхности щебенкой (толщина 10 см).
  3. Щебень проливается жидким раствором из песка, цемента с водой, замешивается до текучей консистенции.
  4. На щебень кладут пенополистирол (толщина 7 см).
  5. Укладывание гидроизоляции.
  6. Закладка труб или матов полов. Инфракрасная система при организации подвала не применяется. Сверху заливают бетонную стяжку с армированием.
  7. Для покрытия пола лучше всего подойдет плитка.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Зинг-Электро
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: