Автоматичен регулатор на скоростта на охладителя

Охлаждащи вентилатори сега се намират в много домакински уреди, било то компютри, стерео системи или домашни театри. Те вършат добре работата си, охлаждат нагревателните елементи, но в същото време издават сърцераздирателен и много досаден шум. Това е особено критично при стерео системи и системи за домашно кино, тъй като шумът от вентилатора може да попречи да се насладите на любимата си музика. Производителите често пестят пари и свързват охлаждащи вентилатори директно към захранването, което ги кара да се въртят винаги на максимална скорост, независимо дали в момента е необходимо охлаждане или не. Можете да разрешите този проблем съвсем просто - изградете свой собствен автоматичен регулатор на скоростта на охладителя. Той ще следи температурата на радиатора и ще включва охлаждане само ако е необходимо, а ако температурата продължи да се повишава, регулаторът ще увеличи скоростта на охладителя до максимум. В допълнение към намаляването на шума, такова устройство значително ще увеличи експлоатационния живот на самия вентилатор. Може да се използва и при създаване на домашни мощни усилватели, захранвания или други електронни устройства.

Схема

Схемата е изключително проста, съдържа само два транзистора, няколко резистора и термистор, но въпреки това работи чудесно. M1 на схемата е вентилатор, чиято скорост ще се регулира. Веригата е проектирана да използва стандартни 12-волтови охладители. VT1 – n-p-n транзистор с ниска мощност, например KT3102B, BC547B, KT315B. Тук е препоръчително да използвате транзистори с печалба от 300 или повече. VT2 е мощен npn транзистор, той е този, който превключва вентилатора. Можете да използвате евтини домашни KT819, KT829, отново е препоръчително да изберете транзистор с голямо усилване. R1 е термистор (наричан още термистор), ключова връзка във веригата. Променя устойчивостта си в зависимост от температурата. Всеки NTC термистор със съпротивление от 10-200 kOhm, например домашният MMT-4, е подходящ тук. Стойността на резистора за настройка R2 зависи от избора на термистор, той трябва да бъде 1,5 - 2 пъти по-голям. Този резистор задава прага за включване на вентилатора.

Производство на регулатора

Веригата може лесно да се сглоби чрез повърхностен монтаж или можете да направите печатна платка, което направих аз. За да свържете захранващите проводници и самия вентилатор, на платката са предвидени клемни блокове, а термисторът се извежда на двойка проводници и се закрепва към радиатора. За по-голяма топлопроводимост трябва да го закрепите с термопаста. Платката е направена по метода LUT; по-долу има няколко снимки на процеса.

Изтеглете таблото:
shema.zip [2,09 Kb] (изтегляния: 2201)

След като направите платката, частите се запояват в нея, както обикновено, първо малки, след това големи. Струва си да обърнете внимание на щифта на транзисторите, за да ги запоите правилно.След завършване на монтажа платката трябва да се измие от остатъците от флюс, релсите трябва да бъдат опръстенени и монтажът трябва да бъде осигурен правилно.

Настройки

Сега можете да свържете вентилатора към платката и внимателно да захранвате, като настроите резистора за подстригване на минималната позиция (VT1 основата е изтеглена към земята). Вентилаторът не трябва да се върти. След това, плавно завъртайки R2, трябва да намерите момента, в който вентилаторът започва да се върти леко при минимална скорост и да завъртите тримера малко назад, така че да спре да се върти. Сега можете да проверите работата на регулатора - просто поставете пръста си върху термистора и вентилаторът ще започне да се върти отново. Така, когато температурата на радиатора е равна на стайната, вентилаторът не се върти, но щом се покачи дори малко, веднага ще започне да охлажда.

Коментирайте
  • папионкаУсмихни сесмее сеИзчервяванеусмивкаотпуснат отпуснатусмивка
    сърце_очиkissing_heartцелуване_затворени_очизачервенаоблекченудовлетворенусмивка
    намигвамизплезен_език_намигащо_окоизплезен език затворени очиухиленцелуванеизплезен_езикспящ
    притесненнамръщенизмъченотворена устагримасаобърканпритихнал
    безизразеннезабавенsweat_smileпотразочарован_облекченуморенпасивен
    разочарованобърканстрахливстудена потупорствамплачаридание
    радостудивенвикуморено_лицеядосаняросттриумф
    сънливвкусномаскаслънчеви очилазамаяно_лицеимпусмихнат_имп
    неутрално_лицеno_mouthневинен
3+три=
Коментари (15)
  1. Степан
    #1 Степан гости 18 юни 2018 18:36 ч
    5
    Благодаря ти.
  2. Константин
    #2 Константин гости 14 септември 2018 г. 10:36 ч
    2
    защо кондензаторите не са посочени на схемата, а на платката... и техните стойности
    1. Максим
      #3 Максим гости 30 септември 2018 г. 15:41 ч
      1
      16v 10mF
      1. Данила Воропаев
        #4 Данила Воропаев гости 20 февруари 2019 г. 23:36 ч
        2
        Другари, моля, кажете ми принципа на работа на това устройство, за какво е необходим всеки от компонентите. Много необходимо. Благодаря ти!
  3. Гост Влад
    #5 Гост Влад гости 15 октомври 2018 г. 12:04 ч
    8
    Каква е стойността на оранжевия кондензатор?
  4. Гост Андрей
    #6 Гост Андрей гости 16 ноември 2018 г. 11:10 ч
    5
    Моля, предоставете пълен списък на всички части и пълна верига с кондензатори.
  5. Дроселмайер
    #7 Дроселмайер гости 22 ноември 2019 г. 10:19 ч
    3
    В тази схема по принцип не са необходими кондензатори. Според окабеляването електролитът и керамичният кондензатор се захранват. Можеш да залагаш, можеш и не.
  6. артем
    #8 артем гости 29 ноември 2019 г. 20:03 ч
    1
    Но как мога да накарам скоростта на охладителя да се увеличава циклично: няколко секунди висока скорост, след това отново по-бавна и по-бърза и т.н.? Необходимо е да настроите охладителя, за да симулира изкуствен огън (настройте водна пара) за по-голям реализъм
  7. Дмитрий
    #9 Дмитрий гости 6 декември 2019 г. 14:28 ч
    1
    Моля, кажете ми как да захранвам такова събрание?
  8. Почик Кобаки
    #10 Почик Кобаки гости 15 декември 2019 г. 13:51 ч
    4
    Тази схема има една особеност: тъй като транзисторите са свързани по верига с общ колектор, напрежението на емитера на всеки транзистор ще бъде ~ 0,6 по-малко, за общ спад на напрежението от 1,8 волта (тъй като KT829 е композитен, спадът върху него е 1,2 V). Изходното напрежение в тази верига ще бъде не повече от 10V, следователно вентилаторът няма да има време да работи на пълна мощност.
  9. Джейхун
    #11 Джейхун гости 28 април 2020 г. 00:53 ч
    3
    Благодаря ти. ще има с какво да занимавам племенницата си в карантина
  10. Артър
    #12 Артър гости 20 август 2020 г. 09:49 ч
    3
    Или можете да се справите само с един полеви работник...
    Сега обикновено го използвам с термореле - по-лесно е и по-евтино.