1. Երկրաչափի ջերմունակության կառավարիչների գործողությունը
Այսօր էլեկտրաէներգիայի ձեռախո盹 Չնայած Pt100-ի դիմադրություն-ջերմաստիճան կորը գրեթե գծային է, բայց չէ առանց պարզ գծայինության։ Արդյունավետությունը բարձրացնելու համար մեր ջերմության կոնտրոլերները 0–200°C Pt100 դիմադրություն-ջերմաստիճան կորը բաժանում են հինգ հատվածների։ Յուրաքանչյուր հատվածում գծային մոտարկումը օգտագործվում է իրական կորի մոտարկման համար, որը նշանակապես բարձրացնում է ընդհանուր չափման ճշգրտությունը։ 3.3 PTC ջերմաստիճանային ռեզիստորը TTC-300 շարքի կոնտրոլերներում որպես այլընտրանքային սենսոր PTC ( Pozitiv Ջերմաստիճանային Կոեֆիցիենտ) ջերմաստիճանային ռեզիստորը մեր TTC-300 շարքի ձեռարկ ջերմաստիճանի կոնտրոլերում օգտագործվող մեկ այլ ջերմաստիճանային սենսոր է։ PTC ջերմաստիճանային ռեզիստորները պատրաստվում են բարիում տիտանատի հիմնավորված բազմակարգային կերամիկ նյութերից, որոնք դոփում են հասնելու առանձնահատուկ «առաջացում» կամ «փոխանցում» ջերմաստիճանների։ Մինչդի պլատինայի ռեզիստորների (Pt100), PTC ջերմաստիճանային ռեզիստորները ցուցադրում են հատուկ ոչ գծային վարք՝ նրանց դիմադրությունը նվազ ջերմաստիճանների դեպքում մնում է հաստատուն, բայց կարգավորված սահմանային ջերմաստիճանը հասնելու դեպքում անցկացնում է սևեռյան մոտ աստիճանային աճ—որը հայտնի է որպես Կյուրի կետ կամ ազդման ջերմաստիճան։ Այս հատկությունը ցուցադրված է դիմադրություն-ջերմաստիճան կորով ներքևում։ Ինչպես ցուցադրված է, ազդման ջերմաստիճանի ներքո PTC դիմադրությունը շատ քիչ փոփոխվում է ջերմաստիճանի հետ։ Սակայն, երբ ջերմաստիճանը մոտենում է և գերազանցում է այս կրիտիկական կետը, դիմադրությունը անցկացնում է դրամատիկ աճ—հաճախ մի քանի կարգի մեծությամբ։ PTC-ի հիմնավորված ջերմաստիճանի հայտնաբերման աշխատանքի սկզբունքը այն է, որ այս անկայուն դիմադրության փոփոխությունը հայտնաբերելով պարզելու է, թե հաստատված ջերմաստիճանային սահմանը հասնվել է թե ոչ։ Հետևաբար, PTC սենսորները կարող են ցույց տալ միայն մեկ ջերմաստիճանային կետը՝ չկարողանալ առանց դիմադրության ամբողջ ջերմաստիճանային շրջանը չափել, ինչպես դա է հնարավոր են Pt100-ով։ Մեր ապրանքները օգտագործում են PTC սենսորների այս on/off հատկությունը ձեռարկների ավելի ջերմաստիճանի աշխատանքային նշանակությունների և առաջացման պաշտպանության համար։ Ապրանքի համասեռությունը, հավասարակշռությունը և բարձր որակը պահպանելու համար մենք օգտագործում ենք Siemens–Matsushita Electronic Components Co., Ltd-ից ստացված PTC կոմպոնենտներ։ 3.4 TC ջերմաստիճանի հայտնաբերման սկզբունք Ջերմաստիճանի կոնտրոլերը ներսում իրենց շղթայով ստանում են ջերմաստիճանային սանդուղքներ և PTC և Pt100 սենսորներից և օգտագործում են տրամաբանական գնահատում այն համար, որ որոշել, թե արդյոք պետք է ակտիվացնել ավելի ջերմաստիճանի նշանակություն կամ ավելի ջերմաստիճանի առաջացման սիգնալ։ Այս կրկնակի պաշտպանության մեխանիզմը արդյունավետորեն անջատում է անհաջող աշխատանքը կամ սխալ ակտիվացումը։ Տրանսֆորմատորի վերջին համակարգերի (A, B, C փուլերը) և կորի (D) ջերմաստիճանները ստանում են Pt100 և PTC սենսորների միջոցով։ Ջերմաստիճանը փոփոխվելով, այս սենսորների դիմադրությունը փոփոխվում է համապատասխանաբար։ Կոնտրոլերը այս դիմադրությունը փոխում են լարման սիգնալի, որը ապա պարզվում է ֆիլտրացիայի, անալոգ-դիջիտալ (A/D) փոխակերպման և առաջադրանքների ալգորիթմների միջոցով հաշվարկելու համար համապատասխան ջերմաստիճանը։ Այս երկու տեսակի ջերմաստիճանային մուտքների հիման վրա: Կոնտրոլերը ցուցադրում են առաջին հարթության էկրանի վրա կանալի համարը և իրական ժամանակային ջերմաստիճանը։ Նույն ժամանակ նա կիրառում է տրամաբանական ալգորիթմներ համեմատելու համար չափված ջերմաստիճանը օգտագործողի սահմանափակումների հետ։ Եթե ջերմաստիճանը գերազանցում է սահմանափակումը, կոնտրոլերը ակտիվացնում են համապատասխան ելքները—օրինակ, սկսել/կանգ տալ հովացումը, ակտիվացնել նշանակությունը կամ սկսել առաջացման հրամանը։ Օգտագործողները կարող են կարգավորել համակարգի պարամետրերը, ներառյալ հովացումների սկսման/կանգ տալու ջերմաստիճանները, կորի ավելի ջերմաստիճանի նշանակության սահմանափակումները և այլ կարգավորումները առաջին հարթության կոճակների միջոցով։ Ավելացված համակարգը շարունակաբար կատարում է ինքնատեսություն։ Սենսորի կամ ջերմաստիճանի կոնտրոլերի ներքին հարդարանքի հուսանգույն դեպքում այն անմիջապես ուղարկում է ակուստիկ և վիզուալ նշանակություններ և սխալի սիգնալ այնպես, որ օպերատորները ներկայացնեն։