2 Nyttige energibesparende loddekretser

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I dette innlegget lærer vi hvordan du bygger en energieffektiv loddestasjonskrets for å oppnå maksimal strømsparing fra enheten, ved å sikre at den automatisk blir slått AV når den ikke brukes en gang.

Skrevet og sendt inn av: Abu-Hafss



DESIGN # 1: MÅL

Å designe en krets for loddejern som ikke bare vil spare energi, men også unngå overoppheting av loddetinnspissen.

ANALYSE & PROSEDYRE:

a) Slå PÅ og varm opp loddejernet i omtrent 1 minutt.



b) Sjekk om loddebolten er til stede eller ikke.

c) Hvis det ikke er tilstede, får loddejernet 100% strøm direkte fra strømnettet.

d) Hvis det er tilstede, får loddejernet 20% effekt gjennom regulert krets.

e) Gå til prosedyre (b).

Kretsoppsett og skjematisk

KRETSBESKRIVELSE:

a) En 555-tidtaker er konfigurert til å forsinke strømmen i omtrent ett minutt. I løpet av denne perioden er loddejernet koblet til strømnettet gjennom reléets 'NC' kontakter.

Den røde lysdioden indikerer den første oppvarmingen på 1 minutt, hvoretter den slukkes, og den grønne lysdioden vil lyse for å indikere at loddejernet er klart til bruk.

b) IC LM358-A er konfigurert som spenningskomparator for å kontrollere tilstedeværelsen av loddejernet i stativet ved hjelp av en termistor.

(-) ve-inngangen til komparatoren er forsynt med en referansespenning på 6V ved bruk av potensialdeler R5 / R6. (+) Ve-inngangen er også koblet til en potensiell skillelinje dannet med R6 og termistoren TH1.

Hvis loddebolten ikke er tilstede i stativet, vil termistoren få romtemperaturen. Ved omgivelsestemperatur vil termistorens motstand være omtrent 10k, og potensiell deler R4 / TH1 vil derfor gi 2,8V ved (+) ve-inngangen, som er mindre enn 6V ved (-) ve-inngangen.

Dermed forblir utgangen fra LM358-A lav, og det er ingen endring i driften som loddet jern fortsetter å få strøm gjennom reléets 'NC' kontakter.

c) Hvis loddejernet er tilstede i stativet, vil temperaturøkningen øke motstanden til termistoren. Så snart den krysser 33k, gir potensialdeleren R4 / TH1 mer enn 6V ved (+) ve-inngangen, og derfor går utgangen til LM358-A HØY.

Dette aktiverer reléets spole via NPN-transistoren T1, og derfor kobles loddejernet fra strømnettet.

HØY utgang fra LM358-A slår også på LM358-B-nettverket, som er konfigurert som en astabel oscillator med en driftssyklus på ca. 20%.

Driftssyklusen styres gjennom den potensielle skillelinjen R8 / R10. Utgangen er koblet til porten til triac BT136, som leder og slår på loddejernet i 20% av en syklus, og dermed spares 80% av strømmen mens loddejernet er i ro.

MERK:

1) Siden triac (driftsstrøm) er koblet direkte til resten av kretsen via R12, bør det utvises forsiktighet og kretsen ikke berøres når den er slått på. For beskyttelse kan opto-isolator som MOC3020 innlemmes.

2) En hvilken som helst verdi av termistor kan brukes, men verdien av R4 bør velges tilsvarende slik at R4 / TH1 skal gi omtrent 3V ved normal temperatur. Videre bør temperaturøkningen på spiralstålhylsen på grunn av tilstedeværelsen av loddejern også tas i betraktning.

3) Triac kan ikke erstattes med et relé på grunn av to hovedulemper:

en. Kontinuerlig raslende lyd fra relékontaktene kan være irriterende.

b. Den kontinuerlige og raske koblingen av relékontaktene vil forårsake høyspenningsgnister.

4) Termistorbena skal dekkes med varmebestandige isolasjonshylser og deretter installeres på jernstativet.

5) 12V DC-forsyning (ikke vist) kan fås fra AC-strømnettet ved hjelp av en nedadgående 12V-transformator, 4 x 1N4007-dioder og en filterkondensator. Les denne artikkelen for detaljer https://homemade-circuits.com/2012/03/how-to-design-power-supply-simplest-to.html

Ovennevnte kretsløp for et energisparende loddejern er passende modifisert og korrigert i følgende diagram. Se kommentarene for detaljert informasjon om denne modifikasjonen:

Det neste konseptet nedenfor diskuterer en annen enkel automatisk tidslukkerkrets for loddejern som sørger for at strykejernet alltid blir slått AV selv om brukeren glemmer å gjøre det samme i løpet av dette rutinemessige elektroniske monteringsarbeidet. Ideen ble bedt om av Mr. Amir

Design nr. 2: tekniske spesifikasjoner

Mitt navn er amir of Argentina ... og jeg reparerer tekniker, men jeg har et problem jeg glemmer alltid loddejernet på, ested kan hjelpe meg med en krets for selvfrakoblingstid, ideen min er ...

etter en stund er det lite kraftige loddejernet i ...

og høres et pipelyd til du trykker på en knapp og setter telleren til null, men hvis du ikke trykker på den etter en gang av.

fra allerede tusen takk.

Kretsbeskrivelse

Først når kretsen får strøm fra strømnettet, forblir den slått AV på grunn av at REL1-kontaktene er i deaktivert tilstand. Så snart S1 er trykket, blir IC 4060 momentant strømført via TR1, bronett som aktiverer T2.

T2 aktiverer umiddelbart REL1-spolen på samleren, som igjen aktiverer N / O-kontaktene til REL1 som er koblet over S1.

Ovennevnte aktivering omgår S1 og låser kretsen slik at frigjøring av S1 holder REL1 aktivert.

Dette slår også på det tilkoblede loddejernet via REL1 og N / C på REL2.
Nå begynner IC 4060 som er koblet til som en tidtaker som drives, å telle tidsperioden som er innstilt ved å justere P1 i henhold til kravene.

Anta at P1 er satt til 10 minutter, pin3 på IC er satt til å bli høy etter 10 minutters intervall.
Dette betyr imidlertid også at pin2 på IC-en vil gå høyt etter 5 minutters intervall.

Når pin2 slås PÅ først etter 5 minutter, utløser REL2 som nå skifter kontaktene fra N / C til N / O. Her kan N / O sees koblet til jern via en motstand med høy watt, noe som betyr at jernet nå blir byttet til å motta mindre strøm, noe som gjør varmen lavere enn det optimale området.

I den ovennevnte tilstanden T1 som er slått PÅ, får summeren ved pin7 den nødvendige jordtilførselen via T1 og begynner å pippe med en eller annen frekvens som indikerer at strykejernet flyttes til stilling med lav varme.

Hvis brukeren foretrekker å gjenopprette jernet til sin opprinnelige tilstand, kan det nå trykke på S2 og tilbakestille IC-timingen til null.

Omvendt hvis brukeren er uoppmerksom, vil tilstanden vedvare i ytterligere 5 minutter (totalt 10 minutter) til pin3 på IC-en også går høyt og slår AV T1, / REL1 slik at hele kretsen nå slås av.

Kretsdiagram

Deleliste for det foreslåtte automatisk loddebolt strømsparingskrets

R1 = 100K
R2, R3, R4 = 10K
P1 = 1M
C1 = 1uF IKKE POLAR
C2 = 0,1 uF
C3 = 1000uF / 25V
R5 = 20 OHMS 10 WATT
ALLE DIODER = 1N4007
IC PIN12 RESISTOR = 1M
T1 = BC547
T2 = BC557
REL1, REL2 = RELE 12V / 400 OHMS
TR1 = 12V / 500MA TRANSFORMER
S1 / S2 = PUSH TO ON SWITCHERS
BUZZER = ALLE 12V PIEZO BUZZER ENHET

En tegnet versjon av diagrammet ovenfor kan sees nedenfor. Den ble forbedret av Mr. Mike for å hjelpe lettere forståelse av ledningsdetaljene.




Forrige: Key Finder eller Pet Tracker Circuit Neste: Programmerbar temperaturkontrollkrets med timer