Датчик температуры воздуха в холодильнике

Простые схемы электронных терморегуляторов своими руками

Термостат для вентилятора

Порог температуры включения и выключения терморегулятора задается значениями TH и TL в памяти датчика, которые требуется настроить в DS В случае увеличения температуры выше значения записанного в ячейку TH на выходе датчика возникнет уровень логической единицы. С целью защиты от допустимых помех, схема управления нагрузкой воплощена так, что первый транзистор запирается в ту полуволну сетевого напряжения, когда оно равно нулю, подавая таким образом напряжение смещения на затвор второго полевого транзистора, который включает оптосимистор, а тот уже открывает смистор VS1 управляющий нагрузкой. В качестве нагрузки может быть любое устройство , к примеру электрический двигатель или обогревательный прибор. Надежность запирания первого транзистора необходимо настроить путем выбора необходимого номинала резистора R5. Температурный датчик DS способен фиксировать температуру от до градусов и работать в режиме терморегулятора. Если температуры превысит верхний порог TH, то на выходе DS будет закономерная единица, нагрузка выключится сети.

Термостат холодильника осуществляет включение и отключения компрессора. Иногда возникает ситуация, когда он выходит из строя, а заменить его.

Замена термостата в холодильнике на электронный, цена ремонта

Частой неполадкой считается выход из строя термостата или терморегулятора. Замену термостата в холодильнике можно выполнить самостоятельно — пошаговое руководство представлено ниже.

Содержание материала:

Принцип работы термостата

Сразу оговоримся, что термостат имеет автоматическое управление, тогда как терморегулятор — ручное. Этим и отличаются две детали, но принцип работы у них схож: оба контролируют температуру в камере холодильника.

К корпусу термостата крепится капиллярная трубка, наполненная хладагентом. Как только температура в отделении начинает расти, в трубке поднимается давление, что заставляет сработать пускозащитное реле. Так запускается и отключается компрессор.

В конструкции терморегулятора важную роль играет пружина. Натяжение и расслабление пружины за счет ручного переключения позволяет менять температуру в камере. Именно так устроен регулятор температур в холодильниках с ручным управлением, например «Атлант», «Индезит», «Бирюса».

В современном холодильном оборудовании («Стинол», «Норд», «Веко») встроенны электронные термостаты. Состоят они из датчиков и управляющего модуля. Замена электронного датчика на новый требует специальных знаний, поэтому советуем вызвать мастера.

Где находится терморегулятор

Располагаться деталь может внутри и снаружи корпуса. При внутреннем расположении регулятор находится за пластиковой коробкой, на стенке отделения. Для замены удаляется ручка управления, а затем защитная панель.

При наружном расположении — терморегулятор находится в основном над дверцей. Ориентироваться стоит на ручку переключения температур.

Признаки поломки

Есть несколько внешних признаков, по которым можно догадаться о проблемах с термостатом:

  • холодильник не морозит;
  • мотор работает без остановки;
  • на стенах камеры нарастает снег и лед.

Провести проверку можно самостоятельно. Для этого отключите оборудование от сети, выполните разморозку. Затем установите регулятор на полную мощность и подключите холодильник. Положите в камеру термометр. Если по истечении 2 часов градусник показал 6-7 градусов, значит, все в порядке. Если нет, требуется ремонт.

По каким причинам может нарастать снежная шуба в отделении? Терморегулятор неисправен, и модуль не получает сигнала о температуре в камере, поэтому охлаждение не прекращается.

Мы расскажем, как правильно заменить термостат своими руками. Ведь цена одной детали намного ниже, чем стоимость полного ремонта в сервисном центре.

Порядок замены термостата

Прежде чем приступить к ремонту, отключите холодильник от сети, освободите полки от продуктов и выполните разморозку. Возьмите плоскую и крестовую отвертки, плоскогубцы.

  1. Откройте дверцу камеры.
  2. Снимите ручку регулятора температуры, поддев плоской отверткой. 
  3. За ней находится вал термостата.
  4. Ослабьте гайку вала с помощью пассатижей и открутите ее.
  5. Открутите болт крепления корпуса.
  6. Потяните корпус вниз, отсоединив от стенки. 
  7. На внутренней стороне вы увидите термостат.
  8. Вытолкните деталь с места и запомните разъемы проводки. Можно их сфотографировать, чтобы в дальнейшем выполнить правильное подключение.
  9. Отсоедините проводку от термостата, разжимая защелки на некоторых из них.
  10. Прежде чем удалить деталь, проверьте, чтобы капилляр, который к ней крепится, нормально выходил из корпуса.
  11. Вытащите втулку с капилляром из старого термостата и поместите в новый.

Замена проводится в обратном порядке.

Вот так можно самостоятельно справиться с ремонтом и заменой регулятора температуры. Вы можете фотографировать или снимать все свои действия, что поможет в дальнейшем быстрее собрать технику обратно.

Вам помогла статья?

Да
Нет

1
раз уже помогла

Видео

Андрей
, возможно, вся проблема в симисторе КУ208Г. 127В получается от того, что симистор пропускает один из полупериодов сетевого напряжения. Попробуйте заменить его на импортный BTA16-600 (16А, 600В), они работают более устойчиво. BTA16-600 купить сейчас не проблема, да и стоит он не дорого.

sta9111
, для ответа на этот вопрос придется вспомнить, как работает наш терморегулятор. Вот, абзац из статьи: «Напряжение на управляющем электроде 1 задается с помощью делителя R1, R2 и R4. В качестве R4 используется терморезистор с отрицательным ТКС, поэтому при нагревании его сопротивление уменьшается. Когда на выводе 1 напряжение выше 2,5В микросхема открыта, реле включено.»

Другими словами при желаемой температуре, в Вашем случае 220 градусов, на терморезисторе R4 д.б. падение напряжения 2,5В, обозначим его как U_2,5В. Номинал Вашего терморезистора 1КОм, — это при температуре 25 градусов. Именно эта температура указывается в справочниках.

Справочник по терморезисторам msevm.com/data/trez/index.htm

Здесь же можно посмотреть рабочий диапазон температур и ТКС: для температуры 220 градусов мало что подходит.

Характеристика полупроводниковых терморезисторов нелинейна, как показано на рисунке.

Рисунок. Вольт-амперная характеристика терморезистора — сайт/vat.jpg

К сожалению, тип Вашего терморезистора неизвестен, так что будем считать, что у Вас терморезистор ММТ-4.

По графику получается, что при 25 градусах сопротивление терморезистора как раз 1КОм. При температуре 150 градусов сопротивление падает примерно до 300 Ом, точнее по этому графику определить просто нельзя. Обозначим это сопротивление как R4_150.

Таким образом, получается, что ток через терморезистор составит (закон Ома) I= U_2,5В/ R4_150 = 2,5/300 = 0,0083А = 8,3мА. Это при температуре 150 градусов, кажется, пока все понятно, и ошибок в рассуждениях, как будто, нет. Продолжим дальше.

При напряжении питания 12В получается, что сопротивление цепи R1, R2 и R4 составит 12В/8,3мА=1,445КОм или 1445Ом. За вычетом R4_150 получается, что сумма сопротивлений резисторов R1+R2 составит 1445-300=1145Ом, или 1,145КОм. Таким образом, можно применить подстроечный резистор R1 1КОм, и ограничительный резистор R2 470Ом. Вот такой получается расчет.

Все бы это хорошо, только немногие терморезисторы предназначены для работы на температурах до 300 градусов. Более всего для этого диапазона подойдут терморезисторы СТ1-18 и СТ1-19. Смотрите справочник msevm.com/data/trez/index.htm

Таким образом, получается, что данный терморегулятор не обеспечит стабилизацию температуры 220 и выше градусов, поскольку рассчитан на применение полупроводниковых терморезисторов. Вам придется искать схему с металлическими термосопротивлениями ТСМ или ТСП.

Используется во многих технологических процессах, в том числе и для бытовых отопительных систем. Фактором определяющим действие терморегулятора, является наружная температура, значение которой анализируется и при достижении установленного предела, расход сокращается либо увеличивается.

Терморегуляторы бывают различного исполнения и сегодня в продаже достаточно много промышленных версий, работающих по различному принципу и предназначенных для использования в разных областях. Также доступны и простейшие электронные схемы, собрать которые может любой, при наличии соответствующих познаний в электронике.

Принцип работы

Датчик температуры подает электрические импульсы, величина тока которых зависит от уровня температуры. Заложенное соотношение этих величин позволяет устройству очень точно определить температурный порог и принять решение, например, на сколько градусов должна быть открыта заслонка подачи воздуха в твердотопливный котел, либо открыта задвижка подачи горячей воды. Суть работы терморегулятора заключается в преобразовании одной величины в другую и соотнесении результата с уровнем силы тока.

Простые самодельные регуляторы, как правило, имеют механическое управление в виде резистора, передвигая который, пользователь устанавливает необходимый температурный порог срабатывания, то есть, указывая, при какой наружной температуре необходимо будет увеличить подачу. Имеющие более расширенный функционал, промышленные приборы, могут программироваться на более широкие пределы, при помощи контроллера, в зависимости от различных диапазонов температуры. У них отсутствуют механические элементы управления, что способствует долгой работе.

Схема термостата холодильника на МК

Фото оригинального термостата и самодельного

Для подключения потребовалось провести второй провод 220 В (взял от лампы освещения) для питания трансформатора.
Разъем, к которому подключен потенциометр — это одновременно разъем программирования ISP.

Плата защищена от влаги специальным лаком для печатных плат.

Трансформатор тут на 6 В. Был выбран такой, чтобы свести к минимуму потери на микросхеме 7805.

Реле здесь можно поставить и на 12 В. Если взять на него напряжение до стабилизатора. Чтобы снизить расходы, можно было бы создать блок питания бестрансформаторным, хотя найдутся сторонники и противники такого решения (электробезопастность). Еще одно сокращение расходов — это исключение микроконтроллера AVR. Есть термометры Даллас, которые могут работать тоже в режиме термостата.

Описываемая электрическая схема электронного терморегулятора для холодильника меняет продолжительность паузы в работе компрессора, которая зависит от внутренней температуры.

Описание

Терморегулятор представляет собой устройство, устанавливаемое в системах энергоснабжения и позволяющее оптимизировать затраты энергии на обогрев. Основные элементы терморегулятора:

  1. Температурные датчики
    – контролируют уровень температуры, формируя электрические импульсы соответствующей величины.
  2. Аналитический блок
    – обрабатывает электрические сигналы поступающие от датчиков и производит конвертацию значения температуры в величину, характеризующую положение исполнительного органа.
  3. Исполнительный орган
    – регулирует подачу, на величину указанную аналитическим блоком.

Современный терморегулятор – это микросхема на основе диодов, триодов или стабилитрона, могущих преобразовывать энергию тепла в электрическую. Как в промышленном, так и самодельном варианте, это единый блок, к которому подключается термопара, выносная или располагаемая здесь же. Терморегулятор включается последовательно в электрическую цепь питания исполняющего органа, таким образом, уменьшая или увеличивая значение питающего напряжения.

дефект терморегулятора холодильника, неисправности терморегулятора холодильника

  • Home
  • Дефекты терморегулятора холодильника

Дефекты терморегулятора холодильника

Признаки дефекта терморегулятора : холодильный прибор не работает, компрессор не запускается, при повороте ручки терморегулятора в по часовой стрелке ситуация не меняется или при установке терморегулятора в режим наибольшего охлаждения компрессор работает с малым коэффициентом рабочего времени , температура в холодильнике повышена. В холодильнике при этом горит лампа освещения холодильного отделения.

Терморегулятор предназначен для отключения компрессора холодильного прибора при достижении заданной температуры. Сильфон терморегулятора и капилляр заполнены фреоном, при понижении температуры, давление в сильфоне падает, он сжимается и размыкаются контакты «3» – «4» – через которые запитан м \ компрессор. Если присутствует дефект – утечка фреона из сильфона терморегулятора эффект будет тот же – холодильник отключится только теперь навсегда, тоже произойдет при дефекте контактной группы терморегулятора.

Дефекты терморегулятора

1.2. холодильник МХМ 2835-90                          холодильник ВЕКО DSK 25050 3 холодильник TECHNO TS-214-1

Устройство терморегулятора  
Терморегулятор предназначен для поддержания в холодильнике, заданной температуры путем автоматических выключений и включений электродвигателя компрессора ( в компрессионных холодильниках) или нагревателя в (в абсорбционных холодильниках). При регулировании холодопроизводительности
Утечка фреона в холодильнике  
Частой поломкой двухкамерных холодильников является утечка хладагента (фреона) типичные симптомы – повышенная температура в холодильной камере, а морозильная камера продолжает морозить пока не выйдет весь оставшийся фреон. Наиболее распространенная причина утечки фреона из системы холодильника является утечка из трубопровода контура подогрева периметра двери морозильной камеры

Датчик температуры LM35 в схеме термостата

Это простая, но в свою очередь очень точная схема термостата, которая может быть применена там, где необходим автоматический контроль температуры. Схема термостата управляет миниатюрным реле в соответствии с температурой измеренной температурным датчиком LM35.

Когда датчик температуры LM35 фиксирует  температуру выше, чем заданный уровень (уровень устанавливается резистором Р1), реле включается, а когда температура падает ниже заданной температуры, реле выключается.

Описание работы термостата на датчике LM35

Основой схемы является температурный датчик LM35, который имеет заводскую калибровку в градусах Цельсия с погрешностью 1%. У датчика линейная шкала зависимости Градус/Вольт. Выходное напряжение (контакт 2) изменяется с температурой от 0мВ (0С) до 1500мВ (+150C).

Это очень упрощает схему термостата, поскольку мы только должны создать точное опорное напряжение при помощи стабилитрона TL431 и точный блок сравнения на операционном усилителе LM358.

Переменный резистор (Р1) и резистор (R3) формируют переменный делитель напряжения, который устанавливает опорное напряжение от 0В до 1,62В.

Операционный усилитель (DA1.1) является буфером опорного напряжения, чтобы избежать влияния делителя. Компаратор (DA1.2) сравнивает опорное напряжение, установленный переменным резистором Р1, с выходным напряжением температурного датчика LM35 и решает, включить или выключить реле управления.

О включении  реле сигнализирует светодиод VD3. Транзистор VT1 можно заменить на КТ3107, КТ209, КТ501 и перед установкой желательно его проверить на исправность.

Настройка термостата

Калибровка достаточна, проста, нам понадобится всего лишь вольтметр. Подключите вольтметр к указанным на схеме точкам «А» и «В» и переменным резистором Р1 установите необходимое опорное напряжение. Не забудьте что 10мВ равен одному градусу Цельсия, то есть, к примеру, чтобы получить значение в 50 гр.С необходимо выставить 500мВ.

Понятие о температурных регуляторах

  • отопление в погребе;
  • нагрев паяльной станции;
  • циркуляционный насос котла.

Из приведенных примеров понятны базовые требования к точности, которую должна обеспечить подходящая схема терморегулятора. В некоторых ситуациях необходимо поддержание заданного уровня не ниже, чем ±1C°. Для контроля рабочих параметров нужна оперативная индикация. Существенное значение имеют нагрузочные способности.

Перечисленные особенности поясняют назначение типовых функциональных узлов:

  • значение температуры фиксируют специализированным датчиком (резистором, термопарой);
  • показания анализирует микроконтроллер или другое устройство;
  • исполнительный сигнал поступает на электронный (механический) переключатель.

К сведению.
Кроме рассмотренных частей, схема термореле может содержать дополнительные компоненты для подачи питания на электронагреватель, другую мощную нагрузку.

Схема терморегулятора воды

Регулятор температуры воды своими руками

Несложные терморегулятор может найти хорошее применение на даче, в доме, в котедже для нагрева воды в баке.

Метод регулирования устройства двухпозиционный. Включение и отключение тэнов происходит с помощью контактов реле. Устройство не имеет сетевого трансформатора, снабжено контрольной лампочкой, потенциометром, служащим для установки требуемой температуры и датчиком температуры, роль которого выполняет биполярный транзистор.И своими руками вам нужно только его собрать и пользоватся.

Схема:

Питается устройство от сети переменного тока 220в. Через гасящие конденсаторы С3, С4 и шунтирующие диоды Д5, Д6 переменное напряжение поступает на диодный мост и стабилизируется стабилитроном +24в.

Длина провода до датчика составляет не более 1м. При большей длине следует использовать экранированный провод. Плата с деталями монтируется в подходящем корпусе, на лицевую панель выводятся потенциометр, индикаторная лампочка и выключатель питания. Градуировку шкалы потенциометра необходимо выполнить по образцовому термометру от 20 до 100 градусов.

При необходимости диапазон регулирования можно сместить, сузить или расширить с помощью ограничительных резисторов R1,R3.

Детали регулятора: транзистор КТ315 с любым буквенным индексом. КТ815 заменим на КТ817, КТ805. Стабилитрон подойдёт с напряжением стабилизации 20-30в. Диоды D1-D3 практически любые кремниевые низкочастотные. Д5,Д6 на напряжение не ниже 400в. Конденсаторы C3,C4 ёмкостью от 4,7 до 5,6 мкф на напряжение не ниже 400в от энергосберегающих ламп, малогабаритные. Реле с катушкой на 24в и с контактами 5-10А соответствующими мощности нагрузки.

ВНИМАНИЕ! Будте осторожны регулятор не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому при его работе не прикасайтесь к его частям. Датчик V1 необходимо заизолировать!. Печатной платы в формате LAY жалко не осталось,только то что на картинке

Печатной платы в формате LAY жалко не осталось,только то что на картинке

неисправности терморегулятора холодильник

  • Home
  • дефекты терморегулятора

дефекты терморегулятора

Признаки дефекта терморегулятора : холодильный прибор не работает, компрессор не запускается, при повороте ручки терморегулятора в по часовой стрелке ситуация не меняется или при установке терморегулятора в режим наибольшего охлаждения компрессор работает с малым коэффициентом рабочего времени , температура в холодильнике повышена. В холодильнике при этом горит лампа освещения холодильного отделения.

Терморегулятор предназначен для отключения компрессора холодильного прибора при достижении заданной температуры. Сильфон терморегулятора и капилляр заполнены фреоном, при понижении температуры, давление в сильфоне падает, он сжимается и размыкаются контакты «3» – «4» – через которые запитан м \ компрессор. Если присутствует дефект – утечка фреона из сильфона терморегулятора эффект будет тот же – холодильник отключится только теперь навсегда, тоже произойдет при дефекте контактной группы терморегулятора.

Дефекты терморегулятора

1. Утечка фреона из сильфона терморегулятора, возникает, как правило,  в следствии коррозии капилляра    терморегулятора в месте крепления к испарителю. При этом давление в сильфоне падает,  размыкаются контакты «3» – «4» через которые запитан мотор-компрессор. Холодильник не включается. При неполной утечке фреона (встречается крайне редко) холодильник работает с малым коэффициентом рабочего времени, температура в холодильнике повышена.

 холодильник МХМ 2835-90                     холодильник ВЕКО DSK 25050 

 холодильник TECHNO TS-214-1

Виды

В простейшем варианте (реле холодильника) применяют механический переключатель. Для более точной регулировки (обороты двигателя) используют не только микроэлектронику, но и специализированное программное обеспечение.

Терморегулятор на трех элементах

Чтобы сделать простой терморегулятор своими руками схема для блока питания персонального компьютера подходит лучше других вариантов.

Термистором измеряют температуру в контрольной точке. Потенциометром устанавливают оптимальное значение для включения вентилятора. Изменять обороты данная схема не способна. Подключает индуктивную нагрузку MOSFET транзистор. Допустимо применение аналога с подходящими силовыми характеристиками.

Терморегуляторы для котлов отопления

Регулятор температуры своими руками можно сделать в рамках проекта модернизации старого котла. Не имеет значения вид топлива, хотя проще обеспечить хороший результат с применением газового оборудования.

Цифровой терморегулятор

В этом примере разработчики создавали устройство поддержания температурного режима в хранилище фруктов (овощей). Для анализа поступающих данных выбрана микросхема со следующими блоками:

  • таймеры;
  • генератор;
  • два компаратора;
  • модули обмена, сравнения и передачи данных.

При соответствующем положении переключателей светодиодная матрица показывает актуальное значение температуры или контрольный уровень. Кнопками в пошаговом режиме устанавливают нужный порог срабатывания.

Пропорциональный регулятор температуры

Поступило интересное предложение сделать термостат для установки оборотов прогрева дизельного двигателя. При запуске холодного двигателя необходимо положением заслонки установить повышенные обороты двигателя, а по достижении определенной температуры — вернуть обороты ХХ. С исполнительным элементом вопросов не возникло, осталось изготовить регулируемый термостат.

Решать проблему с использованием МК не хотелось, поэтому — компаратор на ОУ. Нашел схему с описанием. При первом знакомстве все показалось логичным, поэтому решил использовать ее, просто пересчитать номиналы резистивного делителя для своего диапазона температур. Изготовил печатную плату, собрал устройство и начались танцы с бубном. Первая ошибка была моей, не подключил питание ОУ.

Небольшой отрезок провода с плюса — и микросхема запитана. Вторая — тоже в моем исполнении. При расчете делителя считал номинал подстроечного резистора в верхнее плечо. Фигня, лечится перемычкой и разрезанием дорожки. Не знаю, проверял ли автор статьи работоспособность своей схемы, но при таком включении резисторов R6 и R Схема автора статьи. В реальной схеме транзистор просто не закрывался и выходное реле постоянно было включено. В схеме автора отсутствует гистерезис, что в реальных условиях при медленном изменении температуры приводит в «треску» выходного реле.

Тоже проверено экспериментально. Полный размер. Теперь будет опытная эксплуатация. Для уменьшения вероятности выхода из строя схемы компоненты подбирал с промышленным температурным диапазоном.

Даже с учетом розничной закупки в небезызвестном магазине электронных компонентов цена вопроса получилась около рублей.

Понимаю, что у китайцев есть меньше и уже готовые, и дешевле, и т. Но это не коммерческий проект и собирался из того, что было в наличии. Эту схему нашёл на просторах сети-терморегулятор для вентилятора радиатора.

Добрый вечер. Можно сделать по такой схеме. Я себе делал на подогрев руля. В схеме транзистор работает на замыкание, я сделал инверсию через реле. Нет возможности выставить четкую температуру срабатывания, переключение происходит плавно. При мощной нагрузке будет нагреваться. Многооборотным подстроечным резистором можно подстроить даже на температуру тела человека. Дело вкуса. Я не навязываю свою схему. Приведенная на полевом транзисторе в таком режиме работы меня не устраивает.

Возвращать пока не приходилось. Пользуюсь из-за удобства работы с электронной витриной и бОльшим, чем на радиорынке ассортиментом. Купить машину на Дроме. RZeTTT был 9 минут назад. Доброго времени суток читающему блог! Ошибки: 1. Зарегистрироваться или войти:. Обжимники — вообще, штука творческая. От самих клемм очень много зависит.

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: :???: :?: :!: