Termostato electrónico simple para frigorífico en LM35. Diagrama y descripción. Cómo montar un termostato en casa Termostato electrónico de bricolaje para frigorífico

Los refrigeradores modernos se consideran electrodomésticos confiables. Prácticamente no contienen electrónica compleja, por lo que hay un mínimo de piezas que fallan. La avería más común en un frigorífico es la avería del termostato. En el circuito de control mecánico del frigorífico participa en el funcionamiento del motor-compresor. El termostato está montado en la cámara o en el panel frontal de la unidad.

En la última generación de unidades de refrigeración, el termostato ha reemplazado al dispositivo y cumple con mayor precisión sus funciones. En este artículo intentaremos descubrir cómo comprobar el termostato del frigorífico.

Esquema general del funcionamiento de la unidad de refrigeración.

Como usted sabe, las unidades de refrigeración funcionan con freón. Hasta el momento, este es el único gas que no es peligroso y, debido a sus propiedades especiales, es capaz de cambiar su estado de agregación. Se desplaza a través del sistema de refrigeración mediante un motor-compresor. Primero, se crea una presión aumentada en la pared trasera de la unidad, mientras que se forma una presión reducida en el evaporador. Como resultado, el freón ubicado en la parte posterior del refrigerador se licua y comienza la evaporación en el evaporador, lo que se confirma en el diagrama del refrigerador adjunto a las instrucciones.

Dispositivo regulador de temperatura

Un termostato es un dispositivo bastante simple. Incluso en los frigoríficos y frigoríficos modernos, este es un grupo de contacto sencillo. Está controlado por un manómetro con tubo capilar, cuyo extremo está ubicado en la cámara y mide la temperatura. Hoy en día existen dos tipos de reguladores de temperatura en los frigoríficos: mecánicos y electrónicos.

Un termostato moderno tiene dos elementos principales. Se trata de una caja en la que se encuentran los mecanismos de control y actuador, y un capilar alargado en forma de tubo. La caja es un fuelle (resorte tubular herméticamente cerrado). La precisión de los indicadores determinados depende de su estanqueidad. La compresión y expansión del fuelle se controla mediante un resorte, optimizándola con indicadores de presión. Los modernos pueden tener varios manantiales. Depende del destino: frigorífico o congelador.

Un termostato electrónico para frigorífico es más fiable y permite regular sin problemas el funcionamiento de todo el sistema de refrigeración. El precio de este dispositivo es significativamente más alto que el de los mecánicos y oscila entre los dos mil rublos (mientras que uno mecánico cuesta hasta mil). En un relé térmico electrónico, un tiristor o, a veces, una resistencia es responsable de la sensibilidad.

En refrigeradores con un alto consumo de energía, estos termostatos fallan rápidamente. En las unidades de refrigeración de clase A+ con compresores lineales, los controladores de temperatura electrónicos requieren reemplazo con mucha menos frecuencia. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes de dichos equipos están cambiando ahora a compresores lineales con termostatos electrónicos.

Cómo funciona el dispositivo

El propósito directo del termostato en una unidad de refrigeración es mantener la temperatura establecida por el consumidor. En las unidades de refrigeración por compresión, el termostato enciende y apaga el motor del compresor, y en las unidades de refrigeración por absorción, enciende y apaga el calentador. El dispositivo que regula la temperatura en las cámaras de refrigeración se clasifica como diseño manométrico. Esto significa que el funcionamiento de la unidad depende de la inestabilidad de la presión de su llenado (generalmente gas) a medida que fluctúa la temperatura.

Un termostato mecánico es un dispositivo de palanca que contiene una palanca de potencia y un circuito de contacto. El elemento elástico (fuelle tubular) del sistema de control de temperatura y el resorte ejercen un impacto sobre la palanca de potencia. La parte eléctrica del dispositivo está separada de la parte mecánica por una junta eléctricamente aislante.

Las condiciones de funcionamiento del freón son vapor concentrado, cuya presión depende de las condiciones de temperatura. Al final del tubo se acumula gas líquido. La sección del tubo en la que se produce la separación del freón en forma de vapor y el líquido reacciona a las fluctuaciones de temperatura. Este segmento está ubicado en la zona de enfriamiento.

Ubicación del termostato

El modo siempre está asociado a un mando que cambia los modos de temperatura. En los modelos de la generación anterior, el termostato está ubicado debajo de una cubierta de plástico dentro del compartimento frigorífico. Para reemplazarlo, debe usar un destornillador plano para levantar el interruptor de modo, quitarlo y luego quitar la cubierta de plástico.

En los modelos de los últimos años, a partir de las instrucciones adjuntas (esquema del frigorífico) se puede saber dónde está ubicado el termostato en el frigorífico. La mayoría de las veces se coloca encima de la puerta. Para acceder a él, es necesario quitar el interruptor de modo y la estructura de plástico que cubre el relé térmico.

Posibles problemas

Puede haber varios problemas con el termostato. Por ejemplo, el frigorífico se congela, pero muy débilmente. En este caso, debe intentar ajustar el controlador de temperatura o reemplazarlo. Antes de revisar el termostato del refrigerador, debe asegurarse de que la puerta cierre lo suficientemente bien y que el compresor esté funcionando a la potencia especificada.

Sucede que el dispositivo comienza a tener fugas o el compresor funciona sin parar. No es necesario que en cada uno de estos casos sea el termostato el que falle. Es probable que haya otra razón, pero primero es necesario revisar el regulador de temperatura.

Posibles averías del controlador de temperatura.

La razón más común por la que falla el termostato es el desgaste físico. ¿Por qué sucede esto? El mal funcionamiento del termostato del refrigerador puede deberse a pérdida del sello, hinchazón u oxidación. Ha habido casos de dispositivos defectuosos, pero esto es raro. Por tanto, no tiene sentido reparar dicho sistema. Será más económico reemplazar el termostato del frigorífico.

Cómo comprobar el termostato tú mismo

Hay varias formas de comprobar el termostato del frigorífico:

  • Según los expertos, la forma más fiable es comprobarlo con un probador. Mostrará si hay resistencia. Para ello, se desmonta el termostato (después de apagar el frigorífico de la red). Su ubicación se puede encontrar en las instrucciones suministradas con el frigorífico. Pero casi siempre se encuentra debajo del interruptor de temperatura. Si el probador es analógico, se debe cambiar al modo que mide la resistencia y se debe establecer el punto de partida. Luego realice la calibración (conecte las sondas y al mismo tiempo coloque la flecha en "cero"). El probador digital debe moverse a la posición “200” o “anillo de circuito”. Antes de tomar medidas, primero debes remojar el termostato en agua con hielo. De esta forma los indicadores serán precisos.

  • ¿Cómo comprobar el termostato del frigorífico con un método más sencillo? Es necesario apagar la unidad. Es necesario quitar los terminales del termostato y cortocircuitar directamente los cables con un pequeño trozo de cable. A continuación, debe encender el refrigerador y escuchar si el compresor arranca. Entonces todo es simple: si el compresor está en silencio, entonces es necesario continuar con la resolución de problemas. Puede haber problemas con el mecanismo de arranque o con el propio compresor. Si esto último funciona, entonces es necesario reemplazar el termostato del refrigerador.

Mal funcionamiento del termostato en el frigorífico Stinol.

Esta marca de frigoríficos es muy popular en nuestro país. Casi el único inconveniente de estas unidades es que el termostato falla muy rápidamente (después de 5 a 6 años de funcionamiento). La causa de la avería es la corta vida útil de este dispositivo, suministrado por la empresa alemana RANCO (5 años). Se altera la estanqueidad del fuelle del termostato, que es sensible a las fluctuaciones de temperatura.

Defectos que indican que el termostato del frigorífico está defectuoso:

  • "Stinol" no se inicia cuando el interruptor se coloca en la marca de "apagado" (sin clic).
  • más alto de lo normal incluso con el regulador en la posición “máxima”.
  • El compresor del dispositivo funciona sin parar, incluso cuando el mando regulador está en la posición "apagado".

En casa, es imposible determinar con precisión el mal funcionamiento del termostato del refrigerador Stinol. Pero si el compresor se enciende cuando los contactos están cerrados por un puente, entonces existe una alta probabilidad de que el controlador de temperatura esté defectuoso y, por lo tanto, es necesario comunicarse con una empresa que realice reparaciones urgentes de refrigeradores.

Solución de problemas urgente

Una avería en el frigorífico debido a un fallo del termostato, especialmente en la temporada de calor, parece el fin del mundo. La comida desaparece, no hay forma de enfriar las bebidas y puede producirse una fuga que dañe el suelo. Naturalmente, es necesario llamar a un especialista.

Tenga en cuenta que las reparaciones urgentes del frigorífico siempre se realizan en casa. Pero un técnico profesional con amplia experiencia identificará fácilmente el mal funcionamiento en función de los síntomas mencionados y acudirá a la llamada con el juego de repuestos necesario.

Puedes ajustar el funcionamiento del termostato tú mismo.

Después de reemplazar el controlador de temperatura o durante el funcionamiento prolongado, pueden ocurrir cambios menores en el funcionamiento del refrigerador. Puede haber varias razones, pero la mayoría de las veces se trata de un termostato mal ajustado. ¿Cómo solucionar esto?

Configurar el termostato de un refrigerador es un proceso que requiere mucho tiempo y mano de obra. El tiempo empleado depende de la duración de los ciclos entre el encendido y apagado del dispositivo. Si el tiempo es limitado, puede depurar el termostato midiendo la temperatura en el compartimento del congelador o del frigorífico. En este caso, no es necesaria ninguna corrección para la temperatura ambiente.

Fundamentos de depuración de un termostato

El ajuste implica apretar o aflojar el resorte de potencia. Para hacer esto, debe averiguar dónde se encuentra el tornillo del resorte de potencia, en qué dirección al girarlo se debilitará la temperatura y en cuál aumentará para un modelo de refrigerador específico. Normalmente, girar el tornillo del resorte en el sentido de las agujas del reloj aumenta la temperatura y en el sentido contrario la disminuye (una vuelta equivale aproximadamente a 5-6 °C).

Antes de comenzar a trabajar, debe sacar la junta entre el fuelle y la pared de la cámara (después de completar el ajuste, la junta debe volver exactamente a su lugar). Luego se mide la temperatura en el estante del evaporador con el motor-compresor en funcionamiento y en condiciones de temperatura promedio. Después de 3-3,5 horas, se vuelve a medir la temperatura. Después de comparar las temperaturas inicial y final, es necesario aflojar o apretar el resorte de potencia (después de desconectar el frigorífico de la red eléctrica).

Los termostatos se utilizan ampliamente en electrodomésticos modernos, automóviles, sistemas de calefacción y aire acondicionado, aplicaciones de fabricación, refrigeración y hornos. El principio de funcionamiento de cualquier termostato se basa en encender o apagar varios dispositivos tras alcanzar determinados valores de temperatura.

Los termostatos digitales modernos se controlan mediante botones: táctiles o regulares. Muchos modelos también vienen con un panel digital que muestra la temperatura establecida. El grupo de cronotermostatos es el más caro. Con el dispositivo, puede prever cambios de temperatura cada hora o configurar el modo requerido con una semana de anticipación. El dispositivo se puede controlar de forma remota: a través de un teléfono inteligente o una computadora.

Para un proceso tecnológico complejo, por ejemplo, un horno de fundición de acero, hacer un termostato con sus propias manos es una tarea bastante difícil que requiere conocimientos serios. Pero cualquier artesano del hogar puede ensamblar un pequeño dispositivo para una hielera o una incubadora.

Para comprender cómo funciona un controlador de temperatura, considere un dispositivo simple que se usa para abrir y cerrar la compuerta de una caldera de mina y se activa cuando se calienta el aire.

Para el funcionamiento del dispositivo se utilizaron 2 tubos de aluminio, 2 palancas, un resorte de retorno, una cadena que va a la caldera y una unidad de ajuste en forma de eje de grifo. Todos los componentes fueron instalados en la caldera.

Como se sabe, el coeficiente de expansión térmica lineal del aluminio es 22x10-6 0C. Cuando un tubo de aluminio con una longitud de un metro y medio, un ancho de 0,02 my un espesor de 0,01 m se calienta a 130 grados Celsius, se produce un alargamiento de 4,29 mm. Cuando se calientan, las tuberías se expanden, lo que hace que las palancas se muevan y la compuerta se cierre. Al enfriar, las tuberías disminuyen de longitud y las palancas abren la compuerta. El principal problema al utilizar este esquema es que es muy difícil determinar con precisión el umbral de respuesta del termostato. Hoy en día se da preferencia a los dispositivos basados ​​en elementos electrónicos.

Esquema de funcionamiento de un termostato simple.

Normalmente, los circuitos basados ​​en relés se utilizan para mantener una temperatura establecida. Los principales elementos que incluye este equipo son:

  • sensor de temperatura;
  • circuito de umbral;
  • Dispositivo actuador o indicador.

Como sensores se pueden utilizar elementos semiconductores, termistores, termorresistencias, termopares y relés térmicos bimetálicos.

El circuito del termostato reacciona cuando el parámetro excede un nivel determinado y enciende el actuador. La versión más simple de dicho dispositivo es un elemento basado en transistores bipolares. El relé térmico se basa en un disparador Schmidt. Un termistor actúa como sensor de temperatura, un elemento cuya resistencia cambia según el aumento o disminución de grados.

R1 es un potenciómetro que establece la compensación inicial en el termistor R2 y el potenciómetro R3. Debido al ajuste, el actuador se activa y el relé K1 se activa cuando cambia la resistencia del termistor. En este caso, la tensión de funcionamiento del relé debe corresponder a la fuente de alimentación de funcionamiento del equipo. Para proteger el transistor de salida contra sobretensiones, se conecta un diodo semiconductor en paralelo. El valor de carga del elemento conectado depende de la corriente máxima del relé electromagnético.

¡Atención! En Internet puede ver fotografías con dibujos de termostatos para diversos equipos. Pero muy a menudo la imagen y la descripción no se corresponden entre sí. A veces, las imágenes pueden mostrar simplemente otros dispositivos. Por lo tanto, la producción sólo puede comenzar después de estudiar cuidadosamente toda la información.

Antes de comenzar a trabajar, conviene decidir la potencia del futuro termostato y el rango de temperatura en el que funcionará. El frigorífico necesitará algunos elementos y la calefacción, otros.

Termostato de tres elementos

Uno de los dispositivos elementales, cuyo ejemplo puede ensamblar y comprender el principio de funcionamiento, es un termostato simple de bricolaje diseñado para un ventilador en una PC. Todo el trabajo se realiza en una placa de pruebas. Si hay problemas con el pin, puede utilizar una placa sin soldadura.

El circuito del termostato en este caso consta de solo tres elementos:

  • transistor MOSFET de potencia (canal N), puede utilizar MOSFET de potencia IRFZ24N de 12 V y 10 A o MOSFET de potencia IFR510;
  • potenciómetro 10 kOhmios;
  • Termistor NTC de 10 kOhm, que actuará como sensor de temperatura.

El sensor de temperatura reacciona al aumento de grados, por lo que se activa todo el circuito y se enciende el ventilador.

Ahora pasemos a la configuración. Para hacer esto, encienda la computadora y ajuste el potenciómetro, configurando el valor para el ventilador apagado. En el momento en que la temperatura se acerca al crítico, reducimos la resistencia tanto como sea posible antes de que las palas giren muy lentamente. Es mejor realizar la configuración varias veces para asegurarse de que el equipo esté funcionando de manera efectiva.

La industria electrónica moderna ofrece elementos y microcircuitos que difieren significativamente en apariencia y características técnicas. Cada resistencia o relé tiene varios análogos. No es necesario utilizar únicamente aquellos elementos que se indican en el diagrama; se pueden llevar otros que coincidan con los parámetros de las muestras.

Termostatos para calderas de calefacción.

Al ajustar los sistemas de calefacción, es importante calibrar con precisión el dispositivo. Para hacer esto necesitará un medidor de voltaje y corriente. Para crear un sistema que funcione, puede utilizar el siguiente diagrama.

Con este esquema, puede crear equipos externos para monitorear una caldera de combustible sólido. El papel del diodo zener aquí lo desempeña el microcircuito K561LA7. El funcionamiento del dispositivo se basa en la capacidad del termistor para reducir la resistencia cuando se calienta. La resistencia está conectada a la red divisoria de voltaje eléctrico. La temperatura requerida se puede configurar usando la resistencia variable R2. El voltaje se suministra al inversor 2I-NOT. La corriente resultante se suministra al condensador C1. Un condensador está conectado a 2I-NOT, que controla el funcionamiento de un disparador. Este último está conectado al segundo disparador.

El control de temperatura se realiza según el siguiente esquema:

  • a medida que bajan los grados, aumenta el voltaje en el relé;
  • Cuando se alcanza un determinado valor, el ventilador que está conectado al relé se apaga.

Es mejor soldar una rata topo. Como batería, puede tomar cualquier dispositivo que funcione entre 3 y 15 V.

¡Con cuidado! La instalación de dispositivos caseros para cualquier propósito en los sistemas de calefacción puede provocar fallas en el equipo. Además, el uso de dichos dispositivos puede estar prohibido a nivel de servicios que proporcionen comunicaciones en su hogar.

Termostato digital

Para crear un termostato en pleno funcionamiento con una calibración precisa, no puede prescindir de elementos digitales. Considere un dispositivo para monitorear las temperaturas en una pequeña área de almacenamiento de vegetales.

El elemento principal aquí es el microcontrolador PIC16F628A. Este chip proporciona control de varios dispositivos electrónicos. El microcontrolador PIC16F628A contiene 2 comparadores analógicos, un oscilador interno, 3 temporizadores, módulos de comparación CCP y módulos de intercambio de transferencia de datos USART.

Cuando el termostato está funcionando, el valor de la temperatura existente y establecida se suministra al MT30361, un indicador de tres dígitos con un cátodo común. Para configurar la temperatura requerida, utilice los siguientes botones: SB1 – para disminuir y SB2 – para aumentar. Si realiza el ajuste mientras presiona simultáneamente el botón SB3, puede configurar los valores de histéresis. El valor mínimo de histéresis para este circuito es 1 grado. En el plano se puede ver un dibujo detallado.

Al crear cualquiera de los dispositivos, es importante no solo soldar correctamente el circuito en sí, sino también pensar en la mejor manera de colocar el equipo. Es necesario que la placa esté protegida de la humedad y el polvo; de lo contrario, no se pueden evitar un cortocircuito y una falla de los elementos individuales. También debes tener cuidado de aislar todos los contactos.

Video

A continuación se muestra el diseño de un termostato para un frigorífico que lleva más de 2 años funcionando. Todo empezó cuando volví del trabajo y abrí el frigorífico y lo encontré caliente. Girar el control del termostato no ayudó: el frío no apareció. Por lo tanto, decidí no comprar una unidad nueva, lo cual también es raro, sino hacer yo mismo un termostato electrónico usando el ATtiny85. La diferencia con el termostato original es que el sensor de temperatura está en el estante y no escondido en la pared. Además, aparecieron 2 LED: indican que la unidad está encendida o que la temperatura está por encima del umbral superior.

Diagrama del termostato del refrigerador en MK

Foto del termostato original y del casero.



Para realizar la conexión, fue necesario pasar un segundo cable de 220 V (tomado de una lámpara de iluminación) para alimentar el transformador.
El conector al que se conecta el potenciómetro es también el conector de programación del ISP.

La placa está protegida de la humedad con un barniz especial para placas de circuito impreso.

El termostato actualmente funciona sin problemas y, lo más importante, cuesta unas 10 veces menos que el original.

El transformador aquí es de 6 V. Se eligió para minimizar las pérdidas en el chip 7805.

El relé aquí también se puede configurar a 12 V. Si le tomamos el voltaje antes que el estabilizador. Para reducir costes, sería posible crear una fuente de alimentación sin transformador, aunque habrá partidarios y detractores de esta solución (seguridad eléctrica). Otra reducción de costes es la eliminación del microcontrolador AVR. Hay termómetros Dallas que también pueden funcionar en modo termostato.

Hola a todos los fans de los productos electrónicos caseros. Recientemente hice rápidamente un termostato electrónico con mis propias manos; el diagrama del circuito del dispositivo es muy simple. Como actuador se utiliza un relé electromagnético con contactos potentes que pueden soportar corrientes de hasta 30 amperios. Por tanto, el producto casero en cuestión se puede utilizar para diversas necesidades del hogar.

Según el diagrama siguiente, el termostato se puede utilizar, por ejemplo, para un acuario o para almacenar verduras. Algunos pueden encontrarlo útil cuando se usa junto con una caldera eléctrica, mientras que otros pueden usarlo como refrigerador.

Termostato electrónico de bricolaje, diagrama del dispositivo.

Como ya dije, el circuito es muy simple y contiene un mínimo de componentes de radio comunes y económicos. Normalmente, los termostatos se basan en un microcircuito comparador. Debido a esto, el dispositivo se vuelve más complicado. Este producto casero está construido sobre un diodo zener ajustable TL431:

Ahora hablemos con más detalle sobre las piezas que utilicé.

Detalles del dispositivo:

  • Transformador reductor de 12 voltios
  • Diodos; IN4007, u otros de similares características 6 uds.
  • Condensadores electrolíticos; 1000 micras, 2000 micras, 47 micras
  • Chip estabilizador; 7805 u otro 5 voltios
  • Transistor; KT 814A u otro p-n-p con una corriente de colector de al menos 0,3 A
  • Diodo zener ajustable; TL431 o KR142EN19A soviético
  • Resistencias; 4,7 Kohmios, 160 Kohmios, 150 Ohmios, 910 Ohmios
  • Resistencia variable; 150 kilometros
  • Termistor como sensor; alrededor de 50 Kohm con TCS negativo
  • CONDUJO; cualquiera con el menor consumo de corriente
  • Relé electromagnético; cualquier 12 voltios con un consumo de corriente de 100 mA o menos
  • Botón o interruptor de palanca; para control manual

Cómo hacer un termostato con tus propias manos.

Como carcasa se utilizó un contador electrónico Granit-1 quemado. El tablero en el que se encuentran todos los componentes principales de la radio también es del medidor. Dentro de la caja hay un transformador de alimentación y un relé electromagnético:

Como relevo, decidí usar uno de automóvil, que se puede comprar en cualquier tienda de automóviles. La corriente operativa de la bobina es de aproximadamente 100 miliamperios:

Dado que el diodo zener ajustable es de baja potencia, su corriente máxima no supera los 100 miliamperios, no será posible conectar directamente el relé al circuito del diodo zener. Por tanto, tuvimos que utilizar un transistor KT814 más potente. Por supuesto, el circuito se puede simplificar si se utiliza un relé cuya corriente a través de la bobina sea inferior a 100 miliamperios, por ejemplo, o SRA-12VDC-AL. Estos relés se pueden conectar directamente al circuito del cátodo del diodo Zener.

Les cuento un poco sobre el transformador. La calidad que decidí utilizar no era estándar. Tengo una bobina de voltaje de un viejo medidor de inducción para energía eléctrica:

Como puedes ver en la foto hay espacio libre para el devanado secundario, decidí intentar enrollarlo y ver qué pasa. Por supuesto, el área de la sección transversal del núcleo es pequeña y, por tanto, la potencia es pequeña. Pero para este controlador de temperatura este transformador es suficiente. Según los cálculos, obtuve 45 vueltas por 1 voltio. Para obtener 12 voltios en la salida, es necesario enrollar 540 vueltas. Para encajarlos utilicé un alambre de 0,4 milímetros de diámetro. Por supuesto, puede utilizar uno ya preparado con un voltaje de salida de 12 voltios o un adaptador.

Como habrás notado, el circuito contiene un estabilizador 7805 con un voltaje de salida estabilizado de 5 voltios, que alimenta el pin de control del diodo zener. Gracias a esto, el controlador de temperatura tiene características estables que no cambiarán debido a cambios en el voltaje de suministro.

Como sensor utilicé un termistor que a temperatura ambiente tiene una resistencia de 50 Kom. Cuando se calienta, la resistencia de esta resistencia disminuye:

Para protegerlo de las influencias mecánicas, utilicé tubos termocontraíbles:

Se encontró un lugar para la resistencia variable R1 en el lado derecho del termostato. Como el eje de la resistencia es muy corto, tuve que soldarle una bandera, que es conveniente girar. En el lado izquierdo coloqué el interruptor de control manual. Utilizándolo, es fácil comprobar el estado de funcionamiento del dispositivo, sin cambiar la temperatura configurada:

A pesar de que el bloque de terminales del antiguo contador eléctrico es muy voluminoso, no lo saqué de la carcasa. Claramente incluye un enchufe de algún dispositivo, como por ejemplo un calentador eléctrico. Quitando el puente (amarillo a la derecha en la foto) y usando un amperímetro en lugar del puente, puede medir la corriente suministrada a la carga:

Ahora solo queda calibrar el termostato. Para esto necesitamos. Debe conectar ambos sensores del dispositivo con cinta aislante:

Utilice un termómetro para medir la temperatura de varios objetos fríos y calientes. Con un marcador, marque la escala y las marcas en el termostato, indicando el momento en que se enciende el relé. Llegué de 8 a 60 grados centígrados. Si alguien necesita cambiar la temperatura de funcionamiento en una dirección u otra, puede hacerlo fácilmente cambiando los valores de las resistencias R1, R2, R3:

Entonces hicimos un termostato electrónico con nuestras propias manos. Externamente se ve así:

Para evitar que el interior del dispositivo fuera visible a través de la tapa transparente, lo cerré con cinta adhesiva, dejando un agujero para el LED HL1. Algunos radioaficionados que decidieron repetir este esquema se quejan de que el relé no se enciende con mucha claridad, como si estuviera traqueteando. No noté nada de esto, el relé se enciende y apaga muy claramente. Incluso con un ligero cambio de temperatura no se producen vibraciones. Si esto sucede, es necesario seleccionar con mayor precisión el condensador C3 y la resistencia R5 en el circuito base del transistor KT814.

El termostato ensamblado de acuerdo con este esquema enciende la carga cuando baja la temperatura. Si, por el contrario, alguien necesita encender la carga cuando aumenta la temperatura, entonces es necesario cambiar el sensor R2 por las resistencias R1, R3.

Termostato de refrigerador de bricolaje

Todo empezó cuando volví del trabajo y abrí el frigorífico y lo encontré caliente. Girar el control del termostato no ayudó: el frío no apareció. Por lo tanto, decidí no comprar una unidad nueva, lo cual también es raro, sino hacer yo mismo un termostato electrónico usando el ATtiny85. La diferencia con el termostato original es que el sensor de temperatura está en el estante y no escondido en la pared. Además, aparecieron 2 LED: indican que la unidad está encendida o que la temperatura está por encima del umbral superior.

Diagrama del dispositivo:



Para realizar la conexión, fue necesario pasar un segundo cable de 220 V (tomado de una lámpara de iluminación) para alimentar el transformador.

El conector al que se conecta el potenciómetro es también el conector de programación del ISP.


La placa está protegida de la humedad con un barniz especial para placas de circuito impreso.


El transformador aquí es de 6 V. Se eligió para minimizar las pérdidas en el chip 7805.

El relé aquí también se puede configurar a 12 V. Si le tomamos el voltaje antes que el estabilizador. Para reducir costes, sería posible crear una fuente de alimentación sin transformador, aunque habrá partidarios y detractores de esta solución (seguridad eléctrica). Otra reducción de costes es la eliminación del microcontrolador AVR. Hay termómetros Dallas que también pueden funcionar en modo termostato.




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