Termostat digital Introducere pentru începători



Ultima actualizare pe 1 aprilie 2023 la 16:06

Ce este termostatul digital?

Pur și simplu vorbind, majoritatea termostatelor digitale suntcomutatoare condiționale care ar putea controla starea sursei de alimentare de intrare a sarcinilor cu fir.

Având în vedere că produsele noastre sunt în principal pentru scopuri industriale și comerciale, care necesită o gamă de temperatură pe termen lung și constantă, prin urmare, regulatoarele noastre digitale de temperatură nu au opțiunea de setare pentru intervale de timp.

Cum funcționează termostatul digital?

Este vorba despre temperaturașitimp, Pur și simplu vorbind, 3 pași

  1. Colectează datelede la senzorul de temperatură NTC;
  2. Tehnica de calcul: Micro-computerul din interior îl compară cu parametrii prestabiliți, pentru a obține un rezultat;
  3. Acțiune: Schimbați starea sursei de alimentare a releului corespunzător dacă sunt îndeplinite condițiile.

Condiții de temperatură

Interval de temperatură țintă

Trebuie să subliniem că o temperatură constantă este de fapt atemperaturainterval, nu un punct de temperatură; veți descoperi că configurarea unui regulator de temperatură este o sarcină ușoarăodată ce înțelegi asta.

Interval de temperatură țintăeste cel mai important parametru al unui regulator digital de temperatură, indiferent că este atermostat programabilsau needitabil.

Alocați-l în principal prin metodele de mai jos:

Metode de setare Harta mentală a regulatoarelor de temperatură Haswill Compact Panel
A: SP & histerezis

[Setarea temperaturii] ca poziția mâinii băiatului, [histereză] ca lungimea frânghiei yoyo; acești doi parametri determină „intervalul de temperatură țintă”.

Cele mai multe termostate precum STC-1000 (STC-1000 Setare video) utilizați [histereză] bidirecțională, dar unele termostate pot folosi doar [histereză] unidirecțională, vă rugăm să verificați manualul produsului.

  • Un avantaj al acestui design este că este ușor de implementat managementul ierarhic, adică administratorul poate seta un interval de setare limită pentru SP pentru a evita operarea greșită de către utilizatorii obișnuiți. La fel caSTC-9100și9200controlorii.
  • Un alt motiv este că este ușor de operat pentru utilizatori, în special montat pe frigidere cu afișaj; de aceea majoritatea termostatelor noastre cu panouri mari pentru scopuri comerciale se bazează pe metoda Set-point.

Deoarece sunt ușor de înțeles greșit, odată ce întâlniți cuvintele „inferioară și superioară” sau „limită superioară și inferioară”, aveți grijă să vedeți dacă este pentru SP sau intervalul de temperatură țintă sau intervalul de temperatură al alarmei.

B: Doar SP

Controler PID 113M este un controler special,

în esență, nu este un comutator automat, pentru că este mereu pornit, ca un robinet care reglează automat mărimea debitului de apă, apa curge de la robinet într-o găleată care are o gaură în fund și apa continuă să curgă afară. Acest robinet inteligent asigură un echilibru dinamic al nivelurilor apei, ceea ce înseamnă menținerea unei poziții sau aproape.

Astfel, există doar Set-point-ul care este ca poziția nivelului apei.

Video Youtube de Controler de temperatură 113M VS STC-1000

C: Limită inferioară și superioară

La fel cum activați navigarea pe hartă când conduceți o mașină, setați un început și un sfârșit; Odată ce temperatura camerei instantanee este mai mică decât [Valoarea limită inferioară],

  • Releul încălzitorului este pornit;
  • Releul pentru frigider a fost oprit.

dimpotrivă, odată ce temperatura camerei instantanee este mai mare decât [Valoarea limită superioară],

  • Releul pentru frigider este pornit;
  • Releul pentru încălzire este oprit.

De aceea un controler de temperatură precum STC-8080 a fost numit „Controler de temperatură cu limită înaltă și joasă”.

Temperatură alarmantă

Majoritatea termostatelor digitale în cadrul unei funcții de alertă, în principal vizibile (ecranul arată un cod de eroare) sau sonor (buzerul țipă), iar unele dintre ele există un releu de ieșire pentru cablarea alertei de la distanță.

Odată ce temperatura camerei instantanee depășește intervalul de silențios indicat, controlerul poate alarma pentru a le reaminti oamenilor să verifice problemele cât mai curând posibil, reducând astfel pierderea.

La fel ca „intervalul de temperatură țintă”, „intervalul de temperatură sigur/silențios” se realizează de obicei în două metode:

  • Atribuiți separat o valoare limită superioară și o valoare limită inferioară de temperatură;
  • Setați un „Valoarea supratemperaturii„, plus sau minus cu alți parametri (de exemplu, punctul de referință) va obține limita intervalului de siguranță.

Condiție de timp

Controlul timpuluieste un parametru important în controlerul digital de temperatură, dar nu este ca termostatul de uz casnic, care oferă adesea intervale de timp multiple care ar putea seta temperaturi de țintă diferite; contorizarea timpului și funcția de control din controlerul nostru, în principal pentru controlul sarcinilor:

Timp/Durata de lucru

Determinați timpul de lucru care durează sarcina.

Interval de timp

Determinați spațiul de timp dintre două bucle.

Timp de intarziere

de obicei există următoarele tipuri:

  • Timp de întârziere a compresorului: Pentru a proteja sarcinile de comutarea frecventă pornire-oprire, releul pentru răcire fără electricitate înainte de acest timp;
  • Timp de întârziere al alarmei: de exemplu, când vine vara, congelatorul tău inactiv începe să se răcească din nou. Știi, la început va costa mult să scazi temperatura camerei și nu vrei să fii alertat de controler fără întrerupere;
  • Timp de întârziere ventilator: Compresorul doar pornește, iar temperatura evaporatorului nu este suficient de rece, unii oameni nu doresc ca ventilatorul să sufle aer cald în cameră; unii oameni doresc ca ventilatorul să pornească mai devreme decât pornirea compresorului, alții precum ventilatorul și compresorul pornesc și se opresc simultan, toate acestea ar putea fi setate în timpul de întârziere a ventilatorului.


Alte Aspecte

Tipuri de codare/shortcode

sigla haswill-electronics

Codificare: ca și logo-ul nostru, forma tuburilor digitale simulează alfabetul englez „HASWILL”

Două metode de codificare

Codare F: Produsele noastre adoptă în principal cea mai comună metodă de codare: F# ca abreviere a funcțiilor, cum ar fi F1, F2 și altele;

De fapt, cele două sisteme de mai sus au efecte vizuale diferite, dar funcțiile sunt total aceleași; cu toate acestea, nu înseamnă că prețul acestor două versiuni este același.

Mai mult

Conținutul de mai sus a explicat principiul de bază al termostatului digital, Când vine vorba de procesul de producție, vor fi implicate mai multe aspecte; de exemplu

  • materialul carcasei, grosimea;
  • dimensiunea panoului frontal și dimensiunea de montare;
  • performanța impermeabilă;
  • rata de reîmprospătare a cifrelor LED, tub LED roșu sau albastru sau galben;
  • Curentul maxim al releului ar putea suporta; capacitatea implicită pentru termostate cu un singur și două relee este de obicei 10A; și 8A pentru controlere care dețin sarcini triple; capacitate mare disponibilă pentru produsele personalizate.
  • Unitatea de tensiune și temperatură pentru diferite țări/locații;
  • Modalitățile interactive om-mașină;
  • perioada de prelevare a temperaturii și așa mai departe.

nu putem enumera toți parametrii aferenți aici, vă rugăm să-l verificați din fiecare pagină de produs și doarcontactaţi-nedaca mai ai o intrebare.

produse asemanatoare