Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Peranti kawalan penyesuaian untuk pemanas tempat duduk kereta. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / kereta. Peranti elektronik

Komen artikel Komen artikel

Setiap peminat kereta tahu betul betapa tidak menyenangkannya duduk di kerusi sejuk kereta yang tidak dipanaskan pada musim sejuk. Antara lain, ia juga berbahaya kepada kesihatan, kerana ia boleh mencetuskan beberapa penyakit serius. Terdapat pelbagai penutup dan penutup untuk pemanasan tempat duduk, dan model kereta berprestij biasanya mempunyai pemanas tempat duduk terbina dalam. Tetapi perlu diingatkan bahawa duduk di atas kerusi hangat untuk masa yang lama juga berbahaya. Oleh itu, pemanas yang lebih kurang serius mempunyai pemasa yang mematikan pemanasan selepas beberapa ketika. Lebih-lebih lagi, masa ini biasanya tetap atau, paling baik, mempunyai pelarasan manual. Memanipulasinya semasa memandu boleh menyebabkan kemalangan jalan raya.

Untuk mengautomasikan tetapan suhu optimum, anda boleh menggunakan termostat kerusi. Tetapi di sini kesukaran timbul dalam mengukur suhu sebenar permukaan kerusi dan masalah di mana untuk memasang sensor supaya tidak merosakkannya secara mekanikal semasa operasi.

Pilihan lain ialah mengaitkan tempoh operasi pemanas tempat duduk dengan suhu ambien. Semakin rendahnya, semakin lama pemanas harus berfungsi, dan dalam cuaca panas tidak perlu menghidupkannya sama sekali. Hubungan suhu-tempoh pemanas perlu ditentukan secara eksperimen. Dalam Rajah. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah peranti yang beroperasi mengikut algoritma tersebut. Ia mengandungi penstabil voltan bekalan pada cip DA1, sensor suhu BK1, mikropengawal DD1 dan suis berkuasa pada transistor kesan medan VT1 dalam litar kuasa pemanas EK1.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 1. Gambar rajah peranti kawalan untuk pemanas tempat duduk kereta

Peranti ini dikuasakan oleh 12 V daripada soket pemetik rokok. Voltan ini dibekalkan kepada penstabil bersepadu DA1, dan kemudian voltan stabil 5 V kuasakan sensor suhu digital BK1 dan mikropengawal DD1. Selepas voltan bekalan muncul, mikropengawal mengarahkan sensor untuk mengukur suhu dan membaca nilai yang terhasil. Jika di bawah Tн (suhu suis hidup awal), kemudian mikropengawal membuka transistor kesan medan VT1 untuk masa tertentu, dengan itu menghidupkan pemanas BK1. Dalam peranti yang sedang dipertimbangkan, masa ini adalah berkadar terus dengan perbezaan Tн dan suhu ambien T diukur oleh sensor:

t = (Tн - T) k,

di mana t ialah tempoh operasi pemanas, s; k - pekali perkadaran, saat setiap darjah Celsius.

Selepas mematikan pemanas, proses itu akan diulang hanya selepas mematikan dan menghidupkan kuasa peranti semula.

Dalam kebanyakan kereta buatan asing, apabila pencucuhan dimatikan, voltan dari soket pemetik api rokok dikeluarkan, dan tidak perlu memutuskan sambungan peranti pemanasan daripadanya. Dalam kereta domestik, di mana voltan pada soket pemetik api rokok tidak bergantung pada kedudukan suis pencucuhan, anda perlu mencari cara untuk menyambungkan peranti pemanasan supaya apabila pencucuhan dihidupkan, ia dimatikan. Jika tidak, untuk memulakan semula peranti, anda perlu mematikannya secara manual selama beberapa saat setiap kali dan kemudian menghidupkannya.

Jadual menunjukkan serpihan fail HEX program mikropengawal DD1. Bait yang mengandungi nilai suhu Tн, diserlahkan dengan warna merah dalam baris jadual. Dalam kes ini, ia ditetapkan kepada +15 °C (0FH). Bait yang mengandungi pekali perkadaran k diserlahkan dengan warna biru. Unit nilainya sepadan dengan kira-kira 1,1 s/°C.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian

Apabila membuat perubahan pada fail HEX, jangan lupa untuk menukar, bersama-sama dengan nilai bait dalam baris, checksumnya (bait terakhir baris). Jumlah semak hendaklah dikurangkan dengan bilangan unit yang sama seperti bait dinaikkan, atau sebaliknya. Nombor 1BH yang tersedia sepadan dengan 30 s/°C. Ini bermakna bahawa pada suhu ambien +15 °C dan di atas pemanasan tidak akan dihidupkan sama sekali, pada suhu +14 °C ia akan dihidupkan selama 30 s, pada suhu + 13 °C - selama 60 s, pada suhu + 12 °C - sebanyak 90 s, dsb. Dengan menukar bait yang ditentukan, anda boleh memilih mod pemanasan yang paling selesa.

Penulis menguji dua pilihan reka bentuk untuk peranti itu. Dalam yang pertama, tanjung yang dipanaskan "HEAT" HOT-550GY telah digunakan (Rajah 2). Di bahagian belakang anda perlu membuka zip, diikat dengan beberapa jahitan benang. Kemudian keluarkan dengan teliti pad pelekat dari panel kawalan, keluarkan unit kawalan dan keluarkan papan litar bercetak lama daripadanya.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 2. Cape dengan pemanas "HEAT" HOT-550GY

Lukisan papan litar bercetak baharu dan penempatan elemen di atasnya ditunjukkan dalam Rajah. 3. Perintang R1, R3 dan kapasitor C3 dan C4 digunakan dalam saiz 0805 untuk pemasangan permukaan. Kapasitor C1 dan C2 boleh menjadi seramik atau oksida. Perintang R2 - sebarang kuasa 0,125 W. Untuk mikropengawal, panel mesti dipasang pada papan. Rintangan pada keadaan transistor kesan medan IRF2804 adalah sangat rendah. Oleh itu, walaupun dengan arus beberapa ampere, kuasa yang hilang olehnya tidak akan melebihi persepuluh watt dan ia tidak memerlukan sink haba.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 3. Lukisan papan litar bercetak baharu dan peletakan elemen di atasnya

Papan yang dipasang di perumah unit kawalan tanjung ditunjukkan dalam Rajah. 4. Lubang pada panel hadapan di atas mikropengawal telah dibesarkan untuk memudahkan pengalih keluar mikropengawal jika ia perlu diprogramkan semula (Gamb. 5). Selepas menyediakan peranti, penutup lama pada panel hadapannya dilekatkan semula ke tempatnya.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 4. Papan dipasang pada badan unit kawalan tanjung

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 5. Penapisan panel hadapan

Pilihan kedua menggunakan pemanas domestik paling mudah "Emelya" tanpa sebarang pengubahsuaian. Dalam kes ini, papan peranti pemanasan dibuat mengikut lukisan dalam Rajah. 6. Ia direka untuk memasang semua perintang dan kapasitor bersaiz standard 0805 dan 1206 dan mikropengawal PIC12F629-I/SN dalam pakej SO-8. Daripada resonator kuarza pada 4 MHz, seramik CSTCC4M00G56/53-R0 digunakan pada frekuensi yang sama dengan kapasitor terbina di dalamnya, menggantikan kapasitor C3 dan C4.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 6. Lukisan papan litar bercetak peranti pemanas

Menurut katalog Murata, resonator sedemikian dihasilkan pada frekuensi tidak lebih daripada 3,9 MHz. Walau bagaimanapun, di kedai dalam talian ia juga tersedia pada frekuensi 4 MHz. Papan dengan mikropengawal terprogram dipasang padanya dibina ke dalam palam pemetik api rokok, seperti ditunjukkan dalam Rajah. 7. Pautan fius 1 A dalam pemanas digunakan sebagai FU7.

Kawalan pemanas tempat duduk penyesuaian
nasi. 7. Papan dengan mikropengawal terprogram dipasang padanya, dibina pada palam pemetik api rokok

Dalam kedua-dua versi peranti, LED KIPD 66 E-K boleh digantikan dengan mana-mana saiz, warna cahaya dan kecerahan lain yang sesuai.

Lukisan papan dalam format Sprint Layout 5.0 dan program mikropengawal: ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/04/aha.zip.

Pengarang: S.Zorin

Lihat artikel lain bahagian kereta. Peranti elektronik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Kabel Internet menjadi sumber elektrik 08.09.2023

Penyelidik dari Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) dan Institut Teknologi Kitami di Hokkaido National University telah mencapai pencapaian yang mengagumkan dalam menghantar kuasa melalui kabel gentian optik. Mereka dapat menghantar kuasa melebihi 1 W dan menghantar data pada jarak 10 kilometer. Keputusan yang boleh dicapai ini memecahkan rekod sebelumnya, yang dihadkan kepada 2 kilometer kerana had dalam keamatan optik dalaman gentian.

Eksperimen ini dijalankan bukan sahaja untuk keseronokan, tetapi juga untuk menunjukkan kemungkinan menggunakan kabel Internet biasa untuk menghantar elektrik di kawasan yang terputus bekalan kuasa akibat bencana alam. Ini membuka prospek untuk menyambungkan infrastruktur kritikal dengan cepat tanpa perlu menunggu kabel baharu dipasang atau rangkaian yang rosak dibaiki.

Untuk projek ini, penyelidik menggunakan gentian optik berbilang teras NTT (teknologi MCF), yang menyediakan keserasian dengan infrastruktur rangkaian optik sedia ada berkat diameter gentian kaca standard 125 mikrometer. Walau bagaimanapun, kerana gentian kaca terkandas mengandungi beberapa helai optik individu, setiap helai boleh digunakan untuk tujuan yang berbeza.

Inilah yang dilakukan oleh pasukan penyelidik. Mereka menyepadukan sumber cahaya 1550 nm ke dalam empat kabel optik. Untuk penghantaran data, panjang gelombang tambahan kira-kira 1310 nm telah ditambah kepada dua daripadanya, membolehkan data dihantar dalam kedua-dua arah hiliran dan huluan pada kadar pemindahan data 10 Gbit/s.

Pada akhirnya, para penyelidik dapat menghantar kira-kira 1 W kuasa pada jarak 14 kilometer, mencapai rekod dunia 14 W/km untuk sistem penghantaran kuasa optik mereka. Para saintis berkata ini adalah penyelesaian yang mudah dan berkesan untuk menyalurkan tenaga elektrik pada jarak jauh dengan penggunaan kuasa yang rendah dan boleh digunakan secara meluas pada masa hadapan.

Berita menarik lain:

▪ Kaedah Pengenalan Pengguna Baharu

▪ Penjana angin kayu tertinggi

▪ Penggera pencuri untuk komputer riba

▪ Leviator akustik mengelakkan halangan

▪ Pemproses Aplikasi dengan Modul LAN Wayarles Berkelajuan Tinggi dan Denyar NAND

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Prapenguat. Pemilihan artikel

▪ artikel Bercakap benar adalah mudah dan menyenangkan. Ungkapan popular

▪ artikel Berapa banyak nama keluarga yang terdapat di Korea Selatan? Jawapan terperinci

▪ Pakar Pulmonologi Artikel. Deskripsi kerja

▪ artikel Kajian semula sumber geoterma. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Blok penapis untuk penguatan tiga saluran. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024