温度または温度制御された自動ファン速度調整回路の次の回路は、このブログのフォロワーの1人であるAnilKumar氏から要求されました。提案されたデザインについてもっと学びましょう。
デザイン
与えられた図に見られるように、非常に単純な概念が、温度制御または温度制御されたファンレギュレータ回路の提案された設計に実装されています。
A1、A2、およびA3は、電圧コンパレータおよびアンプとして構成されたICLM324の3つのオペアンプです。
一般的な「ガーデンダイオード」であるダイオードD1には、非常に興味深い「欠点」があり、周囲温度または周囲温度のあらゆる程度の上昇に応じて、順方向電圧降下が2mV変化します。
ここでの機能は、構内の周囲温度を検知するために利用されるため、デバイスの上記の欠点がここでの利点になります。
周囲温度の変化に応じて、D1の両端の電圧が変化すると、A3の出力で効果的に増幅されます。
上記の増幅された応答は、LED / LDRオプトカプラーを介して供給され、LEDがA3の出力負荷になります。
したがって、LEDの明るさは温度変化に応じて比例して変化し、温度が上がると明るくなり、逆もまた同様です。
上記の照明はオプトの内蔵LDRに当たっており、オプトはD1からの上記の情報に従って抵抗を変化させます。
LDRはR11、C5、R13、DC1およびTR1で構成される調光回路のゲート制御抵抗として固定されているため、TR1の両端の電圧は、供給されたLED / LDR応答に従って主電源ACの調整を開始します。
LEDが明るい場合(高温)、LDR抵抗は低下します。トライアックがより多くの電流を流すことができるようにします。
これによりファンの速度が上がり、LED / LDR応答が低下すると(低温で)、ファンの速度も低下します。
C3、C2、Z1で構成されるコンパクトな電源は、目的の操作のために必要なフィルター処理されたDCをICLM324温度センサー構成に供給します。
理想的には、P1は、LEDが摂氏約24度で点灯し始め、ファンの回転を最小レベルで開始するように調整する必要があります。
D1は、ファンのそよ風を直接感知できるように、エンクロージャーの外側に十分に露出した状態に保つ必要があります。
回路図
警告-回路は主電源から絶縁されていません......この回路を構築およびテストする際は、十分に注意してください。
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