Indholdsfortegnelse:

Rumvarmer styret af digital termostat: 5 trin (med billeder)
Rumvarmer styret af digital termostat: 5 trin (med billeder)

Video: Rumvarmer styret af digital termostat: 5 trin (med billeder)

Video: Rumvarmer styret af digital termostat: 5 trin (med billeder)
Video: Energistyring med solceller og batterier 2024, November
Anonim
Rumvarmer styret af digital termostat
Rumvarmer styret af digital termostat
Rumvarmer styret af digital termostat
Rumvarmer styret af digital termostat

Denne instruks viser dig, hvordan du bruger en digital programmerbar termostat fra hylden til at styre en billig rumvarmer.

De fleste billige rumvarmere har kun en analog knap til groft at indstille temperaturen; selv de mest avancerede modeller giver dig kun mulighed for at indstille dem til automatisk at slukke efter et forudindstillet antal timer. Dette projekt giver dig mulighed for at indstille rumtemperaturen i henhold til tidspunktet på dagen og ugedagen, hvilket giver dig tiltrængt fleksibilitet til at spare energi og undgå at vågne op til et frysende hus! Du kan spare energi ved at programmere termostaten til at sænke stuetemperaturen om natten, men stadig komme ud af sengen til et toasty værelse om morgenen.

Trin 1: Materialer og sikkerhedsadvarsel

Du skal bruge følgende materialer til denne instruerbare:- En digital programmerbar termostat. Jeg fandt en brugt på ebay til omkring $ 15. Det er en Bryant og blev oprindeligt brugt i en kommerciel bygning. Kommercielle termostater har typisk ikke batteribackup, noget du skal huske på, hvis du planlægger at flytte varmeren rundt og ikke vil nulstille uret. Kommercielle termostater er også typisk billigere end forbrugsmodeller af mærkevarer. Sørg for at få en, der er programmerbar, mange digitale modeller er ikke, chokerende i betragtning af den minimale indsats for at tilføje funktionen og energibesparelserne i et typisk hjem !!- Et relæ med en 24VDC spolespænding og omkring 700 ohm spolemodstand. Kontakterne skal vurderes til mindst 15 eller 20A ved minimum 110VAC. $ 3- $ 5 i din lokale elektronikoverskudsbutik.- En 110V til 24VAC transformer. Min transformer blev vurderet til 36VAC, 65mA på den sekundære og holder omkring 20VAC under belastning mellem den ene ende af den sekundære og centerhane. 20VAC ser ud til at være inden for termostatens inputforsyningsområde, den nøjagtige spænding er ikke kritisk. En anden elektronikbutik finder - $ 3.- Et kabinet, netledning og vekselstrømstik. Jeg rensede en faxmaskine og fik alle tre for omkring $ 2. - Nogle dele kan du allerede have i din junkbox - en 1k modstand, 1n4001 diode, 100uF kondensator. En terminal strip eller noget perfboard. - Og jeg glemte næsten - en rumvarmer. Mine er en Bionaire MicaThermic Convection Console Heater - omkring $ 40 (i butikspris) hos Costco. Læs dette !! Sikkerhedsadvarsel: Rumopvarmere forbruger typisk i størrelsesordenen 1500W eller cirka 15A ved 110VAC. Alle ledninger skal have en passende størrelse til at håndtere disse strømme. Underdimensionering af den anvendte trådmåler eller dårlige forbindelser kan føre til brand! Det er sandsynligvis en dårlig idé at betjene en rumvarmer, mens du ikke er hjemme. Jeg anbefaler at frakoble rumvarmeren, før den efterlades uden opsyn i en længere periode. Pas godt på dig selv!

Trin 2: Skematisk

Skematisk
Skematisk

Her er en grov skematisk oversigt over kredsløbet (også min første oplevelse med Eagle!).

Bemærkninger: Kun W1 -udgangen på termostaten bruges. C er den fælles terminal, nogle termostater har muligvis ikke dette. Mine bruger den til at drive baggrundsbelysningen og digitale funktioner, da den ikke har batteri. R er retur og fuldender et kredsløb med W1 -terminalen, når termostaten aktiverer varmeren. C1 skal have en værdi på ~ 50VDC. Den nøjagtige værdi er ikke kritisk. Termostaten skal være på den uswitchede side af relæet, så termostaten altid har strøm. Den varme ledning skal skiftes af sikkerhedshensyn. Jordledningen vises ikke og passerer bare gennem kassen fra ledningen til den modtagelige. Hvis kabinettet er af metal (anbefales ikke), skal det jordes.

Trin 3: Montering

montage
montage
montage
montage

Saml 1k modstand, diode og 100uF kondensator på en klemrække eller perfboard. Formålet med dette kredsløb er at konvertere udgangen fra termostaten, som er vekselstrøm, til et DC -signal for at drive relæet. Der er en del fleksibilitet i dette kredsløb - det er bare dele, jeg havde i min junkbox.

Termostaten bruger en triac til at tænde og slukke for varmeren. Triacs fungerer kun med vekselstrømssignaler, de kan ikke bruges direkte til at skifte DC, fordi de vil "låse" til og ikke slukke, før strømmen er fjernet. 1k -modstanden i kredsløbet sikrer, at en lille mængde AC -strøm kan passere gennem triac og undgår låseproblem.

Trin 4: Montering fortsættes

Montering fortsættes
Montering fortsættes

Saml de resterende dele, og afslut ledningerne. Termostaten er fastgjort til toppen af kassen med den originale vægmontering med tre skruer og kan springes af for at foretage de nødvendige tilslutninger. Sørg for at bruge heatsink eller sætte tape på alle 110VAC -forbindelser for at reducere risikoen for elektrisk stød eller shorts!

Pinout til relæet kan bestemmes af diagrammet øverst på de fleste relæer eller med en ohm -måler.

Trin 5: Slutmontering og test

Slutmontering og test
Slutmontering og test

Inden du lukker kabinettet, skal du foretage nogle indledende test. Når der ikke er tilsluttet noget til AC'en, skal du tilslutte netledningen. Kontroller, at termostaten tændes. En testlampe eller en lille wattpære, der er tilsluttet stikkontakten, skal være slukket.

Indstil termostaten til varmefunktion, og øg den indstillede temperatur over stuetemperaturen som vist. Sørg for, at relæet lukker, og at 110VAC vises ved stikkontakten, eller at lampen tændes. Hvis den tjekker ud, test den med en ægte rumvarmer, og lad den køre mindst en halv time på din bænk. Sluk for det, og kontroller, om der er overophedede ledninger eller varme komponenter. Hvis alt tjekker ud, tillykke! Du har nu en digitalt programmerbar rumvarmer!

Anbefalede: