Automatický regulátor otáček chladiče

Chladicí ventilátory se nyní nacházejí v mnoha domácích spotřebičích, ať už jde o počítače, stereo systémy nebo domácí kina. Dělají svou práci dobře, chladí topná tělesa, ale zároveň vydávají srdceryvný a velmi nepříjemný zvuk. To je zvláště důležité u stereo systémů a domácích kin, protože hluk ventilátoru může rušit poslech vaší oblíbené hudby. Výrobci často šetří peníze a chladicí ventilátory připojují přímo ke zdroji, díky čemuž se vždy otáčí na maximální otáčky bez ohledu na to, zda je chlazení aktuálně požadováno či nikoliv. Tento problém můžete vyřešit zcela jednoduše – zabudujte si vlastní automatický regulátor otáček chladiče. Bude hlídat teplotu chladiče a pouze v případě potřeby zapne chlazení a pokud bude teplota nadále stoupat, regulátor zvýší otáčky chladiče až na maximum. Kromě snížení hluku takové zařízení výrazně zvýší životnost samotného ventilátoru. Může být také použit například při vytváření domácích výkonných zesilovačů, napájecích zdrojů nebo jiných elektronických zařízení.

Systém

Zapojení je extrémně jednoduché, obsahuje pouze dva tranzistory, pár rezistorů a termistor, ale přesto funguje skvěle. M1 ve schématu je ventilátor, jehož otáčky budou regulovány. Okruh je navržen pro použití standardních 12voltových chladičů. VT1 – nízkovýkonový n-p-n tranzistor, například KT3102B, BC547B, KT315B. Zde je vhodné použít tranzistory se ziskem 300 a více. VT2 je výkonný npn tranzistor, který spíná ventilátor. Můžete použít levné domácí KT819, KT829, opět je vhodné zvolit tranzistor s vysokým ziskem. R1 je termistor (také nazývaný termistor), klíčový článek v obvodu. Mění svůj odpor v závislosti na teplotě. Zde je vhodný jakýkoli NTC termistor s odporem 10-200 kOhm, například domácí MMT-4. Hodnota ladicího odporu R2 závisí na volbě termistoru, měla by být 1,5 - 2x větší. Tento odpor nastavuje práh pro zapnutí ventilátoru.

Výroba regulátoru

Obvod lze jednoduše sestavit pomocí povrchové montáže, nebo si můžete vyrobit plošný spoj, což jsem udělal já. Pro připojení napájecích vodičů a samotného ventilátoru jsou na desce umístěny svorkovnice a termistor je vyveden na dvojici vodičů a připojen k radiátoru. Pro větší tepelnou vodivost je třeba jej připevnit pomocí teplovodivé pasty. Deska je vyrobena metodou LUT, níže je několik fotografií procesu.

Stáhněte si desku:
shema.zip [2,09 Kb] (stažení: 2201)

Po vyrobení desky se do ní jako obvykle připájejí díly nejprve malé, pak velké. Stojí za to věnovat pozornost pinoutu tranzistorů, aby bylo možné je správně připájet.Po dokončení montáže je třeba desku omýt od zbytků tavidla, zakroužkovat koleje a správně zajistit montáž.

Nastavení

Nyní můžete ventilátor připojit k desce a opatrně napájet nastavením trimovacího odporu do minimální polohy (základ VT1 je přitažen k zemi). Ventilátor by se neměl otáčet. Pak plynulým otáčením R2 je potřeba najít okamžik, kdy se ventilátor začne mírně otáčet na minimální otáčky a trimr jen trochu pootočit zpět, aby se přestal točit. Nyní můžete zkontrolovat činnost regulátoru – stačí přiložit prst na termistor a ventilátor se opět začne otáčet. Když je tedy teplota radiátoru rovna pokojové teplotě, ventilátor se netočí, ale jakmile se byť jen trochu zvedne, okamžitě se začne ochlazovat.

vrať se
Komentář
  • motýlekusměj sesmějící seruměnecsmajlíkuvolněný uvolněnýúšklebek
    srdce_očilíbání_srdcelíbat zavřené očispláchnutéuklidněnýspokojenýúsměv
    mrkatvyplazený jazyk mrkající okostick_out_tongue_closed_eyesšklebící selíbánízaseknutý_jazykSpící
    ustaranýmračit setrápeníotevři pusušklebící sezmatenýztichl
    bezvýraznýnepobavenýpot_úsměvpotit sezklamaný_ulehčenýunavenýpasivní
    zklamanýzmatenýstrašnýstudený potvytrvatplakatvzlyk
    radostužaslývýkřikunavený_obličejrozzlobenývztektriumf
    ospalýMňammaskasluneční brýledizzy_faceimpsmile_imp
    neutrální_obličejžádná_ústanevinný
3+tři=
Komentáře (15)
  1. Štěpán
    #1 Štěpán Hosté 18. června 2018 18:36
    5
    Děkuji.
  2. Konstantin
    #2 Konstantin Hosté 14. září 2018 10:36
    2
    proč nejsou kondenzátory uvedeny na schématu, ale na desce... a jejich hodnoty
    1. Maksim
      #3 Maksim Hosté 30. září 2018 15:41
      1
      16v 10mF
      1. Danila Voropajevová
        #4 Danila Voropajevová Hosté 20. února 2019 23:36
        2
        Soudruzi, řekněte mi, prosím, princip fungování tohoto zařízení, k čemu jsou jednotlivé komponenty potřeba. Velmi potřebné. Děkuji!
  3. Host Vlad
    #5 Host Vlad Hosté 15. října 2018 12:04
    8
    Jakou hodnotu má oranžový kondenzátor?
  4. Host Andrej
    #6 Host Andrej Hosté 16. listopadu 2018 11:10
    5
    Uveďte prosím úplný seznam všech dílů a kompletní obvod s kondenzátory.
  5. Drosselmeyer
    #7 Drosselmeyer Hosté 22. listopadu 2019 10:19
    3
    V tomto obvodu v zásadě nejsou potřeba kondenzátory. Podle zapojení je napájen elektrolyt a keramický kondenzátor. Můžete se vsadit, nemůžete.
  6. artem
    #8 artem Hosté 29. listopadu 2019 20:03
    1
    Ale jak mohu dosáhnout toho, aby se rychlost chladiče cyklicky zvyšovala: několik sekund rychlejší rychlost, pak zase pomalejší a rychlejší atd.? Je potřeba upravit chladič, aby simuloval umělý oheň (upravte vodní páru) pro větší realismus
  7. Dmitrij
    #9 Dmitrij Hosté 6. prosince 2019 14:28
    1
    Prosím, řekněte mi, jak takovou sestavu napájet?
  8. Pochik Kobaki
    #10 Pochik Kobaki Hosté 15. prosince 2019 13:51
    4
    Tento obvod má jednu vlastnost: protože jsou tranzistory zapojeny podle obvodu se společným kolektorem, bude napětí na emitoru každého tranzistoru ~ o 0,6 menší, při celkovém poklesu napětí 1,8 voltu (protože KT829 je kompozitní, pokles přes něj je 1,2 V). Výstupní napětí v tomto obvodu nebude větší než 10V, takže ventilátor nebude mít čas pracovat na plný výkon.
  9. Jeyhun
    #11 Jeyhun Hosté 28. dubna 2020 00:53
    3
    Děkuji. bude něco, co mou neteř zaměstnat v karanténě
  10. Arthure
    #12 Arthure Hosté 20. srpna 2020 09:49
    3
    Nebo si vystačíte s jedním terénním pracovníkem...
    Nyní to obecně používám s termorelé - je to jednodušší a levnější.