תרמוסטט דיגיטלי מבוא למתחילים



עודכן לאחרונה ב-1 באפריל, 2023 בשעה 16:06

מהו תרמוסטט דיגיטלי?

בפשטות, רוב התרמוסטטים הדיגיטליים הםמחליפים מותנים שיכול לשלוט על מצב אספקת המתח המבוא של העומסים החוטים.

בהתחשב במוצרים שלנו הם בעיקר למטרות תעשייתיות ומסחריות, הדורשות טווח טמפרטורות ארוך טווח וקבוע, לכן בקרי הטמפרטורה הדיגיטליים שלנו לא יכולים להגדיר את טווחי הזמן.

איך פועל תרמוסטט דיגיטלי?

זה לגבי ה טֶמפֶּרָטוּרָהוזְמַן, בפשטות, 3 שלבים

  1. אוסף את הנתוניםמחיישן הטמפרטורה של NTC;
  2. מחשוב: המיקרו-מחשב הפנימי משווה אותו עם הפרמטרים שנקבעו מראש, כדי לקבל תוצאה;
  3. פעולה: שנה את מצב אספקת החשמל של הממסר המתאים אם הושגו תנאים.

תנאי טמפרטורה

טווח טמפרטורות יעד

עלינו להדגיש שטמפרטורה קבועה היא למעשה אטֶמפֶּרָטוּרָהטווח, לא נקודת טמפרטורה; תגלו שהגדרת בקר טמפרטורה היא משימה קלהברגע שאתה מבין את זה.

טווח טמפרטורת יעדהוא הפרמטר החשוב ביותר של בקר טמפרטורה דיגיטלי לא משנה שזה אתרמוסטט ניתן לתכנותאו לא ניתן לעריכה.

הקצה אותו בעיקר באמצעות השיטות הבאות:

הגדרת שיטות Mindmap של בקרי טמפרטורה קומפקטיים של Haswill Panel
א: SP & Hysteresis

[קביעת טמפרטורה] כמו תנוחת ידו של הנער, [היסטרזיס] כמו אורך חבל היויו; שני פרמטרים אלו קובעים את "טווח טמפרטורת היעד".

רוב התרמוסטטים כמו STC-1000 (STC-1000 וידאו הגדרה) השתמש בדו-כיווני [היסטרזיס], אך תרמוסטט מסוימים עשויים להשתמש רק בדו-כיווני [היסטרזיס], אנא עיין במדריך למוצר.

  • יתרון אחד של עיצוב זה הוא שקל ליישם ניהול היררכי, כלומר, המנהל יכול להגדיר טווח הגדרת מגבלה עבור ה-SP כדי למנוע הפעלה שגויה של משתמשים רגילים. כמו הSTC-9100ו9200בקרים.
  • סיבה נוספת היא שהוא קל לתפעול עבור המשתמשים, במיוחד מותקן על מקררי תצוגה; זו הסיבה שרוב התרמוסטטים לפאנל הגדולים שלנו למטרות מסחריות מבוססים על שיטת ה-Set-point.

מכיוון שהם בקלות מובנים לא נכון, ברגע שאתה נתקל במילים "תחתון ועליון" או "גבול גבוה ונמוך", הקפד לראות אם זה עבור SP או טווח טמפרטורת יעד, או טווח טמפרטורת האזעקה.

ב: רק SP

בקר PID 113M הוא בקר מיוחד,

בעצם זה לא מתג אוטומטי, כי הוא תמיד פועל, כמו ברז שמתאים אוטומטית את גודל זרימת המים, מים זורמים מהברז לדלי שיש לו חור בתחתית, והמים ממשיכים לזרום החוצה. ברז חכם זה מבטיח איזון דינמי של מפלסי המים, כלומר שמירה על מיקום או כמעט.

לפיכך, קיימת רק נקודת ההגדרה שהיא כמו מיקום מפלס המים.

סרטון יוטיוב של בקר טמפרטורה 113M VS STC-1000

ג: גבול תחתון ועליון

בדיוק כמו שאתה מפעיל את הניווט במפה בעת נהיגה במכונית, הגדר התחלה וסיום; ברגע שטמפרטורת החדר המיידית נמוכה מ-[ערך הגבול התחתון],

  • הממסר למחמם מופעל;
  • הממסר למקרר כבה.

להיפך, ברגע שטמפרטורת החדר המיידית גבוהה מ-[ערך הגבול העליון],

  • הממסר למקרר מופעל;
  • הממסר למחמם כבה.

לכן בקר טמפרטורה כמו STC-8080 נקרא "בקר טמפרטורה בגבול נמוך גבוה".

טמפרטורה מדאיגה

רוב התרמוסטטים הדיגיטליים בתוך פונקציית התראה, נראים בעיקר (המסך מציג קוד שגיאה), או נשמעים (צרחות זמזם), וחלקם קיימים ממסר פלט לחיווט ההתראה מרחוק.

ברגע שטמפרטורת החדר המיידית חורגת מהטווח השקט המצוין, הבקר יכול להזעיק כדי להזכיר לאנשים לבדוק את הבעיות בהקדם האפשרי, בדרך זו מפחיתה את האובדן.

כמו "טווח טמפרטורת היעד", גם "טווח הטמפרטורות הבטוחות/שקטות" מתממש בדרך כלל בשתי שיטות:

  • הקצה גבול גבוה וערך טמפרטורה גבול תחתון בנפרד;
  • הגדר "ערך יתר טמפ'", פלוס או מינוס זה עם פרמטרים אחרים (למשל נקודת קבע) יקבל את גבול הטווח הבטוח.

תנאי זמן

שליטה בזמןהוא פרמטר חשוב בבקר הטמפרטורה הדיגיטלי, אבל הוא לא כמו התרמוסטט הביתי, שלעתים קרובות מציע פרקי זמן מרובים שיכולים לקבוע טמפרטורות מטרה שונות; ספירת הזמן ופונקציית הבקרה בבקר שלנו בעיקר לשליטה בעומסים:

זמן/משך עבודה

קבע את זמן העבודה של עומס לאורך זמן.

מרווח זמן

קבע את מרחב הזמן בין שתי לולאות.

זמן עיכוב

בדרך כלל קיים להלן סוגים:

  • זמן עיכוב מדחס: כדי להגן על העומסים מפני החלפת התחלה-עצירה לעיתים קרובות, הממסר לקירור ללא חשמל לפני שהזמן הזה נגמר;
  • זמן עיכוב אזעקה: לדוגמה, כשהקיץ מגיע, המקפיא הסרק שלך מתחיל להתקרר שוב. אתה יודע, בהתחלה זה יעלה הרבה זמן להוריד את טמפרטורת החדר, ואתה לא רוצה לקבל התראה מהבקר ללא הפרעה;
  • זמן השהיית מאוורר: המדחס פשוט מתחיל, וטמפרטורת המאייד אינה קרה מספיק, יש אנשים שלא רוצים שהמאוורר יוציא אוויר חם לחדר; יש אנשים שרוצים להתחיל את המאוורר מוקדם יותר מההפעלה של המדחס, אחרים כמו המאוורר והמדחס יתחילו ויעצרו בו זמנית, כל אלה יכולים להיות מוגדרים בזמן ההשהיה של המאוורר.


היבטים אחרים

סוגי קידוד/קיצור

לוגו haswill-electronics

En קידוד: כמו הלוגו שלנו, צורת הצינורות הדיגיטליים מדמה את האלפבית האנגלי "HASWILL"

שתי שיטות קידוד

קידוד F: המוצרים שלנו מאמצים בעיקר את שיטת הקידוד הנפוצה ביותר: F# כקיצור של פונקציות, כמו F1, F2 ועוד;

למעשה, שתי המערכות לעיל עם אפקטים חזותיים שונים, אבל הפונקציות זהות לחלוטין; עם זאת, זה לא אומר שהמחיר של שתי הגרסאות הללו זהה.

יותר

התוכן לעיל הסביר את העיקרון הבסיסי של התרמוסטט הדיגיטלי, כשזה מגיע לתהליך הייצור, יהיו מעורבים היבטים נוספים; לְמָשָׁל

  • חומר הקליפה, עובי;
  • גודל הפאנל הקדמי וממד ההרכבה;
  • הביצועים עמיד למים;
  • קצב הרענון של ספרות LED, צינור LED אדום או כחול או צהוב;
  • הזרם המרבי של הממסר יכול לשאת; קיבולת ברירת המחדל עבור תרמוסטטים ממסר יחיד ושני בדרך כלל היא 10A; ו-8A עבור בקרים בעלי עומסים משולשים; קיבולת גבוהה זמינה למוצרים מותאמים אישית.
  • יחידת המתח והטמפרטורה עבור מדינות/מיקומים שונים;
  • הדרכים האינטראקטיביות בין אדם למכונה;
  • תקופת דגימת הטמפרטורה וכן הלאה.

אנחנו לא יכולים לרשום את כל הפרמטרים הקשורים כאן, אנא בדוק את זה מכל דף מוצר, ופשוטצור קשראם עדיין יש לך שאלה.

מוצרים קשורים