Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Коммуникации и связь

Разработка регулятора температуры

Тип: курсовая работа
Категория: Коммуникации и связь
Скачать
Купить
Назначение и область применения устройства - выявление отклонений от нужной температуры и предотвращение ее критического изменения. Структурная схема регулятора температуры. Расчет узлов и блоков. Выбор элементной базы. Разработка принципиальной схемы.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Введение

Темой данного курсового проекта является разработка регулятора температуры. Электроника является универсальным и исключительным средством при решении проблем в самых различных областях. Сфера её применения постоянно расширяется. Практически каждая достаточно сложная техническая система оснащается электронными устройствами. Трудно назвать технологический процесс, управление которым осуществлялось бы без неё. Функции устройств становятся всё более разнообразными. Наилучшим радиотехническим устройством является то, которое можно и не замечать, но оно при этом само будет выполнять все необходимые функции. Одним из таких является электронный регулятор температуры.

Очень важно не только знать величину температуры, но и управлять ею. Например, во многих сферах промышленности, сельского хозяйства, да и просто в жизни, требуется поддерживать определённую температуру для процессов производства, либо для поддержания нормального функционирования узлов, т.к. всем известно что изменение температуры в большую или меньшую сторону ведёт к порче устройств, либо объектов для регулирования которых применяются эти устройства.

Существует множество разновидностей термометров: ртутный, где указателем уровня измеряемой температуры является ртуть, у которой коэффициент линейного расширения изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, также нашёл применение термометр, датчиком температуры у которого служит термопара и много других. Каждый из них имеет ряд недостатков. Например, ртутный недостаточно точен, а в случае раскола колбы произойдёт утечка ртути, которая очень опасна для здоровья людей. Поэтому темой настоящего курсового проекта является разработка безопасного регулятора температуры, который предназначен для регулирования и поддержания температуры в нужной для его применения области. Применение электронных микросхемпозволит создать довольно несложное устройство способное регулировать температуру в широком интервале значений и поддерживать её с высокой точностью.

1. Назначение и область применения

Устройство предназначено для регулирования выявления отклонений от нужной в данной области применения температуры и предотвращения её критического изменения. Если температура объекта слежения понижается или повышается регулятор должен зафиксировать это изменение и привести температуру в норму, после чего поддерживать её постоянной до момента, когда потребуется изменить значение температуры.

Область применения терморегулятора достаточно широка. Его можно применить, например, в медицинском холодильнике для поддержания постоянной температуры хранения лекарств, либо в сельскохозяйственных погребах для управления температурой среды, дабы предотвратить порчу продуктов. Применение терморегулятора возможно в инкубаторах, т.к. отклонение температуры хотя бы на один два градуса ведёт к необратимым последствиям и большим финансовым потерям. Так же регулятор можно применять в совокупности с бойлерами, если в них такового не предусмотрено, тогда регулятор позволит регулировать температуру воды. Другие области применения терморегулятора это, к примеру, промышленость. В промышленности терморегулятор может применяться для регулирования температуры печей, для слежения за температурой двигателей и предотвращения их перегрева, так же может применяться для слежения за температурой в цехах производства и обеспечивать комфортную работу персонала.

2. Расчётно-проектировочный раздел

2.1 Разработка структурной схемы

При разработке структурной схемы требуется определить и учесть назначения функциональных узлов, связь между ними, разрабатываемого устройства.

Рисунок 1 - Структурная схема регулятора температуры воды

Структурная схема состоит из следующих блоков:

1. Блок питания(БП) - обеспечивает питание схемы преобразуя напряжение бытовой сети в приемлемое для питания элементов схемы.

2. Блок управления(БУ) - Содержит в себе элементы управления схемой , а так же датчик определяющий состояние и отклонение этого состояния от нормы контролируемого объекта.

3. Програмируемый регулятор(ПР) - Данный блок включает в себя непосредственно ИМС, которая благодаря заданным в БУ значениям регулирует подключение нагревательного элемента.

4. Датчик - Часть позволяющая получать данные об состоянии контролируемого объекта

5. Нагревательный элемент (НЭ) - Устройство схемы позволяющее корректировать состояние контролируемого объекта

2.2 Расчет узлов и блоков

Для расчёта блока питания в частности трансформатора использовал интернет ресурс [1] :

Рисунок 2 - Параметры заданные для расчёта обмоток трансформатора

Для расчета требуется указать напряжение первичной и вторичной обмоток, а так же ток вторичной обмотки. Так же требуется указать мощность трансформатора, вид сердечника и плотность тока в обмотке как видно из рисунка 2. Для получения расчета нужно кликнуть «ответ:», после чего ниже появится окно показанное на рисунке 3.

Рисунок 3 - Итог расчётов

Для выбора диодного моста рассчитаю максимальный ток через каждый диод:

Iд = 0,5•с•Iн;

С -коэффициент зависящий от тока нагрузки; С = 2,4;

Iд=0,5•2,4•250=300 (мА) Т.к нам известен максимальный ток через каждый диод можно выбрать диодный мост из справочника, выбираем КЦ401Б;

В качестве сглаживающего фильтра использую конденсатор высокой ёмкости

Рассчет:

Cф= 3200•Iн/Uн•К=3200•250•10-3 /27•0,15=197,3

по справочнику под общей редакцией Акимова Н.Н. выбираем:

C1 К52 -50 В ± 10% 200 мкФ

Для правильного функционирования компаратора выбираем резисторы которые будут регулировать опорное напряжение подающееся на него, выбираем из справочника под общей редакцией ГендинаГ.С:

R1МЛТ-0,5-1,0кОм±5%

R2ПП3-40 1.5 3 Вт кОм

Резисторы R3, R5, R6, R7 для правильного функционирования схемы и ограничения напряжения на элементах выбираем из справочника под общей редакцией Гендина Г.С:

R3 ММТ1-10 кОм 0,25 Вт 20%

R5 ММТ1-10 кОм 0,25 Вт 20%

R6 МЛТ-1 5.1 кОм 0,125 Вт 20%

R7 МЛТ-1 1 Мом0,5 Вт 10%

Так же в схеме применен терморезисторКМТ-1 10 кОм ±2%

2.3 Выбор элементной базы

Компаратор К554СА3 - Микросхема изготовлена по биполярной технологии и представляет собой компаратор напряжения. Благодаря малым входным токам и большому коэффициенту усиления может подключаться к высокоомным датчикам, использоваться в прецизионных преобразователях сигналов, генераторах импульсов.

Предусмотрена возможность совместной работы с ЭСЛ-, ТТЛ- и МОП- схемами, для чего напряжение питания на коллектор выходного транзистора подается от внешнего источника в зависмости от типа логики. Корпустипа 201.14-1, массанеболее 1 г.

А) Б)

Рисунок 4 - Компаратор К554СА3 (А - УГО, Б - фото элемента)

Таблица 1 - Электрические параметры компаратора К554СА3

Параметр

Значение

Напряжение питания, Ucc1

13,5...16,5 В

Напряжение питания, Ucc2

-13,5...-16,5

Потребляемая мощность при t<=75°C

500мВт

Реле РЭС9 - Завальцованное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока РЭС9 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50... 1100 Гц. Условия эксплуатации : относительная влажность до 98% при температуре +35° С. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа. Потребляемая мощность не более 1,4 Вт

ПП3-43 Переменный проволочный регулировочный резистор - служит для изменения напряжения подающегося в цепь путем увеличения либо уменьшения его сопративления.С помощью регулятора можно изменять величину опорного напряжения, а значит и температуру, при которой срабатывает компаратор

А) Б)

Рисунок 7 - Переменный резистор ППЗ-43(А - УГО, Б - фото элемента)

Таблица 2 - Параметры переменного резистора ППЗ-43

Параметр

Значение

Номинальное сопротивление

1,5 кОм

Допуск

±5%

Мощность при температуре до 55°С

3 Вт

Диод Д311 -выпрямительный диод.

Другие файлы:

Разработка регулятора температуры обратной воды калорифера
Применение ИС программирования КОНГРАФ в работе над проектом регулятора температуры воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Ст...

Разработка и исследование системы автоматического регулирования температуры электропечи на базе промышленного регулятора Р-111
Система автоматического регулирования температуры жидкости в термостате на основе промышленного цифрового регулятора ТРМ-10. Система стабилизации темп...

Разработка монокристального монофункционального регулятора напряжения для бортовой сети автомобиля
Разработка структурной схемы регулятора напряжения для бортовой сети автомобиля. Расчет генератора прямоугольных импульсов, компаратора напряжения, да...

Автоматическое поддержание температуры перегретого пара
Конструктивные характеристики пароперегревателя, его устройство. Назначение регулятора Протар-130. Регулятор температуры перегретого пара. Инженерные...

Модернизирование насоса-регулятора НР-53Д
Основные технические данные насоса-регулятора НР-53Д. Всережимный центробежный регулятор числа оборотов. Датчики физических оборотов и температуры воз...