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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Regolazione operativa dell'isteresi nel termostato. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore

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Il miglioramento del termometro-termostato descritto in [1], che consisteva nell'introduzione di un pulsante aggiuntivo per modificare il valore impostato della temperatura mantenuta verso il basso, e non solo in aumento, come avveniva nella versione originale, è stato descritto in [2].

Nel periodo successivo a questa pubblicazione, il miglioramento dello strumento è continuato. È stato aggiunto un altro pulsante che consente di modificare rapidamente, senza riprogrammare il microcontrollore, l'isteresi, la differenza nei valori della temperatura di accensione e spegnimento del riscaldatore. Ciò ha permesso di adattare facilmente il dispositivo a diversi compiti e condizioni operative.Ad esempio, un'incubatrice richiede una larghezza minima o addirittura nulla della zona di isteresi e per "pavimenti caldi" può raggiungere fino a 2...4 ° C. Il valore ottimale è influenzato dal volume e dalla conduttività termica del mezzo in cui viene mantenuta la temperatura, dalla qualità del suo isolamento termico, dalla potenza del riscaldatore, dalla distanza tra esso e il sensore di temperatura e da altri fattori. Pertanto, di solito viene selezionato sperimentalmente.

Regolazione operativa dell'isteresi nel termostato
Riso. 1 (clicca per ingrandire)

Lo schema del termostato modificato è mostrato in figura. Oltre ai pulsanti precedentemente disponibili SB1 e SB2 e al pulsante SB3 con il resistore R16 aggiunto durante la revisione precedente, al suo interno sono installati il ​​​​pulsante SB4 e il resistore R17. Le assegnazioni dei pulsanti sono ora le seguenti:

SB1 - "+" (aumento parametro);

SB2 - "Temperatura";

SB3 - (decremento parametro);

SB4 - "Isteresi".

I valori dei parametri modificati vengono memorizzati nella EEPROM del microcontrollore e vengono trasferiti da esso alla RAM ogni volta che il dispositivo viene acceso.

I microcontrollori PIC16F84A o PIC16F628 possono funzionare nel dispositivo, ma ciascuno secondo il proprio programma. Per il microcontrollore PIC16F628, il risonatore al quarzo ZQ1 e i condensatori C1, C2 non sono richiesti. Il suo clock verrà dal generatore RC integrato.

I programmi per i microcontrollori PIC16F84A e PIC16F628A del termometro-termostato modificato possono essere scaricati da ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/06/hyst-term.zip.

Letteratura

  1. Trishchenko K. Termometro-termostato migliorato su un microcontrollore. - Radio, 2006, n. 1, pag. 43-45.
  2. Goethe A. Completamento del "Termometro-termostato migliorato su un microcontrollore". - Radio, 2011, n. 11, pag. 48.

Autore: A. Goethe

Vedi altri articoli sezione Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore.

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Qualcuno considera la telepatia fantascienza, qualcuno ciarlataneria. Gli scienziati non si stancano di cercare un modo per leggere la mente. Sono guidati non solo dalla curiosità scientifica, ma anche dal desiderio di aiutare le persone paralizzate a comunicare con il mondo esterno.

Un altro successo è stato ottenuto dai fisiologi dell'Università dello Utah, guidati dal Professore Associato Bradley Greger. Uno dei pazienti della clinica, affetto da epilessia, ha accettato di prendere parte al loro lavoro. Per combattere la malattia, il suo cranio è stato aperto e sono stati installati diversi elettrodi sulla superficie del cervello: il segnale applicato a loro estingue il sequestro sul nascere. Greger ei suoi colleghi hanno aggiunto loro altri 16 microelettrodi, che sono stati posizionati sopra l'area responsabile del discorso.

Quindi il paziente ha iniziato a pensare alle parole: c'erano 10 parole in totale: "sì", "no", "caldo", "freddo", "fame", "sazietà", "ciao", "ciao", "altro ", "meno" , - e gli elettrodi hanno registrato l'impulso elettrico derivante da ciascuno di essi. Dopodiché, è il momento di decifrare. Scegliendo tra due parole - "sì" e "no" - la fortuna ha sorriso ai ricercatori nel 76-90% dei casi.

Aumentando il numero di parole a dieci si riduceva la probabilità di decifrare correttamente il segnale elettrico al 28-48%, cioè era almeno tre volte maggiore del 10% che si sarebbe ottenuto con un'ipotesi casuale.

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