En Basit Bir Sıcaklık Gösterge Devresi Yapın

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Tek bir transistör, bir diyot ve birkaç başka pasif bileşen birbirine bağlanarak çok basit bir sıcaklık göstergesi devresi oluşturulabilir.

Transistörü Isı Sensörü Olarak Kullanma

Tüm yarı iletkenlerin, ortam sıcaklığı değişikliklerine tepki olarak temel özelliklerini değiştirme gibi bir 'kötü alışkanlığa' sahip olduğunu biliyoruz.



Özellikle transistörler ve diyotlar gibi temel elektronik bileşenler, kasa sıcaklık değişimlerine çok açıktır.

Bu cihazların özelliklerinde meydana gelen değişim, tipik olarak, voltajın içlerinden geçişi ile ilgilidir ve bu, onları çevreleyen sıcaklık farkının büyüklüğü ile doğru orantılıdır.



Sıcaklık Sensörü olarak bir Transistör (BJT) Kullanma

Mevcut tasarımda, bir diyot ve bir transistör, bir köprü ağı şeklinde yapılandırılmıştır.

En Basit Sıcaklık Gösterge Devresi

Bu aktif parçaların ikisi de, ortam sıcaklığı değişiklikleri söz konusu olduğunda aynı özelliklere sahip olduğundan, her ikisi de birbirini tamamlar.

Referans Gerilim Oluşturmak için Diyot Kullanımı

Diyot, bir sıcaklık sensörünün işlevini gerçekleştirmek için transistör bağlıyken referans cihaz olarak yerleştirilir.

Açıktır ki, diyot referans olarak yerleştirildiğinden, nispeten tutarlı sıcaklık koşullarına sahip bir ortama yerleştirilmesi gerekir, aksi takdirde diyot da referans seviyesini değiştirmeye başlayacak ve gösterge işleminde hataya neden olacaktır.

Burada, transistörün kollektöründe, transistör koşullarını doğrudan yorumlayan ve bu nedenle transistörün etrafında ne kadar sıcaklık farkının meydana geldiğini göstermeye yardımcı olan bir LED kullanılır.

LED Sıcaklık Değişimini Gösterir

LED, transistör tarafından algılanan sıcaklık seviyesinin doğrudan bir göstergesini almak için kullanılır. Bu tasarımda diyot, transistörün yerleştirildiği veya ölçülmesi gereken ısı kaynağına bağlandığı oda sıcaklığında veya ortam sıcaklığında yerleştirilir.

Transistörün baz yayıcı voltajı, D1 ve R1 birleşim yerindeki diyot tarafından üretilen referans voltaj seviyesi ile etkili bir şekilde karşılaştırılır.

Bu voltaj seviyesi referans olarak alınır ve transistör, baz yayıcı voltajı bu seviyenin altında kaldığı sürece KAPALI olarak kalır. Alternatif olarak bu seviye, önceden ayarlanmış P1 ile değiştirilebilir.

Şimdi, transistör üzerindeki ısı yükselmeye başladığında, transistörün değişen karakteristiği nedeniyle baz yayıcı yükselmeye başlar.

Sıcaklık önceden ayarlanmış değeri geçerse, transistörün baz yayıcı voltajı sınırı aşar ve transistör iletken olmaya başlar.

LED'ler kademeli olarak yanmaya başlar ve yoğunluğu, transistör sensörü üzerindeki sıcaklıkla doğru orantılı hale gelir.

Dikkat

Transistör üzerindeki sıcaklığı 120 derecenin üzerinde aşmamak için dikkatli olunmalıdır, aksi takdirde cihaz yanabilir ve kalıcı olarak hasar görebilir.

Önerilen basit sıcaklık göstergesi devresi, algılanan sıcaklık seviyelerine yanıt olarak harici bir cihazı AÇMAK veya KAPATMAK için daha fazla değiştirilebilir.

Sıcaklık Eşikleri Nasıl Hesaplanır

Bunu ilerideki makalelerimde tartışacağım. Konfigürasyonun direnç değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

R1 = (Ub - 0,6) / 0,005

R2 = (Ub - 1.5) /0.015

Burada Ub, giriş besleme voltajıdır, 0.6, BJT'nin ileri voltaj düşüşüdür, 0.005, BJT için standart çalışma akımıdır.

Benzer şekilde, 1.5, seçilen KIRMIZI LED için ileri voltaj düşüşü, 0.015 ise LED'i en iyi şekilde aydınlatmak için standart akımdır.

Hesaplanan sonuçlar Ohm cinsinden olacaktır.

P1 değeri 150 ila 300 Ohm arasında herhangi bir yerde olabilir

Video klip




Önceki: RF Uzaktan Kumanda Kodlayıcı ve Kod Çözücü Bağlantıları Açıklandı Sonraki: Basit Güneş Takip Sistemi - Mekanizma ve Çalışma