Как собрать простой терморегулятор для управления скоростью вращения кулера ПК. Какие схемы и компоненты использовать. Как правильно настроить и подключить самодельный регулятор оборотов вентилятора.
Принцип работы терморегулятора оборотов вентилятора
Терморегулятор оборотов вентилятора позволяет автоматически изменять скорость вращения кулера в зависимости от температуры. Это помогает снизить шум при низких нагрузках и обеспечить эффективное охлаждение при высоких. Принцип работы такого устройства достаточно прост:
- Датчик температуры измеряет нагрев радиатора или процессора
- Электронная схема преобразует показания датчика в управляющий сигнал
- Регулирующий элемент изменяет напряжение питания вентилятора
- При повышении температуры обороты увеличиваются, при понижении — уменьшаются
Для реализации такого терморегулятора потребуется всего несколько электронных компонентов. Рассмотрим две наиболее простые и эффективные схемы.
Схема терморегулятора на компараторе LM311
Одна из самых простых схем терморегулятора строится на основе компаратора LM311 (отечественный аналог КР554СА3). Несмотря на применение компаратора, такая схема обеспечивает плавное линейное регулирование оборотов. Основные компоненты:
- Компаратор LM311
- Транзистор КТ814 в качестве датчика температуры
- Резисторы для формирования измерительного моста
- Стабилизатор напряжения на стабилитроне
Датчик температуры на транзисторе КТ814 имеет температурный коэффициент около -20 мВ/°C. Измерительный мост преобразует изменение температуры в напряжение, которое усиливается компаратором и управляет оборотами вентилятора.
Схема терморегулятора на дискретных транзисторах
Если вентилятор имеет выход тахометра, то лучше использовать схему на дискретных транзисторах. Она позволяет управлять вентилятором по цепи +12В, не затрагивая провод тахометра. Основные компоненты:
- 4 транзистора — датчик температуры и каскады усиления
- Резисторы для формирования измерительного моста
- Конденсаторы для стабилизации работы
Принцип работы аналогичен схеме на компараторе. Напряжение разбаланса моста усиливается транзисторными каскадами и управляет выходным транзистором, регулирующим напряжение питания вентилятора.
Выбор компонентов для терморегулятора
При сборке терморегулятора важно правильно подобрать компоненты:
- Транзисторы — любые маломощные, например КТ3102, КТ815
- Резисторы — 0.25 Вт, номиналы по схеме
- Конденсаторы — керамические или пленочные
- Компаратор LM311 или аналог КР554СА3
- Стабилитрон на 6-9В
Для уменьшения размеров платы рекомендуется использовать SMD-компоненты. Транзистор-датчик температуры должен быть в корпусе, удобном для крепления на радиатор.
Монтаж и установка терморегулятора
Терморегулятор можно собрать на небольшой печатной плате:
- Разработайте топологию платы под выбранные компоненты
- Изготовьте плату методом ЛУТ или на фрезерном станке
- Припаяйте компоненты, начиная с SMD-элементов
- Проверьте монтаж на отсутствие замыканий
Плата крепится на радиатор процессора с помощью винта крепления транзистора-датчика. Для доступа к подстроечному резистору оставьте зазор между платой и радиатором.
Подключение и настройка терморегулятора
Для подключения терморегулятора выполните следующие действия:
- Отключите питание компьютера
- Найдите разъем питания процессорного вентилятора на материнской плате
- Подключите входы терморегулятора к этому разъему
- Подключите выход терморегулятора к вентилятору
- Закрепите плату на радиаторе процессора
Настройка производится подстроечным резистором при работающем компьютере. Установите минимальные обороты при комнатной температуре и проверьте выход на максимум при нагрузке.
Проверка работы и тестирование
После установки и настройки необходимо проверить работу терморегулятора:
- Запустите мониторинг температуры процессора
- Создайте нагрузку на процессор специальной утилитой
- Проконтролируйте изменение оборотов вентилятора
- Убедитесь, что температура процессора не превышает допустимую
- Проверьте снижение оборотов при уменьшении нагрузки
При необходимости скорректируйте настройки подстроечным резистором. Правильно настроенный терморегулятор обеспечит тихую работу в режиме простоя и эффективное охлаждение под нагрузкой.
Преимущества самодельного терморегулятора
Изготовление терморегулятора своими руками имеет ряд преимуществ:
- Низкая стоимость по сравнению с готовыми решениями
- Независимость от поддержки материнской платы
- Полный контроль над алгоритмом работы
- Отсутствие проблем с совместимостью
При этом самодельный терморегулятор не уступает по функциональности заводским аналогам и позволяет существенно снизить шум системы охлаждения компьютера.
Регулятор скорости вращения вентилятора компьютера своими руками. Понижаем шум и обороты кулера. Симисторные типы регуляторов
Когда мастера применяют кулеры для поделок, возникает необходимость управления скоростью вращения. Для этого существуют , но тогда необходим компьютер. Для автономной работы вентилятора требуются аппаратные средства. На канале SamChina показали интересный вариант решения вопроса.
Регулятор оборотов на 4 вентилятора. С приятной синей подсветкой. 4 разъема. Крепежные элементы. Продается в этом китайском магазине (искать реобас).
Попробуем собрать композицию из нескольких вентиляторов от персонального компьютера и включить.
Подключим к стандартному блоку питания ПК. Смотрите тест на видео.
Самодельный регулятор
На канале RETROREMONT показали, как спаять простейшую схему для регулировки оборотов вентилятора. Можно применять кулер для охлаждения блока питания, на простой вытяжке. Для этого нужна простая схема. Всего 3 детали.
Переменное сопротивление от 680 до 1 килоом. Транзистор кт 815 – 817- 819. Резистор 1 кОм. Соберем схему и испытаем в работе.
Вторая схема регулятора
В этом видео уроке представлены два варианта, позволяющих регулировать скорость вращения вентилятора персонального компьютера. Используются аппаратные средства, то есть с применением микроэлектроники. В обоих случаях используются кулеры от системных блоков.
Первый вариант. Этот вентилятор питается от напряжения 12 вольт. Его подключаем через схему. Блок питания, который применяется здесь, на 12 вольт, его используют в свечах.
Ролик канала ServLesson.
Это мой первый пост, в последующих я расскажу о том как сделать видео наблюдение, систему жидкостного охлаждения, автоматизированное(программируемое) освещение и еще много чего вкусного, будем паять, сверлить и прошивать чипы, а пока начнем с самого простого, но тем не менее, весьма эффективного приема: монтаж переменного резистора.
Шум от кулера зависит от количества оборотов, формы лопастей, типа подшипников и прочего. Чем больше количество оборотов, тем эффективнее охлаждение, и тем больше шума. Не всегда и не везде нужны 1600 об. и если мы их понизим, то температура поднимется на несколько градусов, что не критично, а шум может исчезнуть вовсе!
На современных материнских платах интегрировано управление оборотами кулеров, которые питаются от нее. В БИОСе можно выставить «разумный» режем, который будет менять скорость кулеров в зависимости от температуры охлаждаемого чипсета. Но на старых и бюджетных платах такой опции нет и как быть с другими кулерами, например, кулером БП или корпусным? Для этого можно монтировать переменный резистор в цепь питания кулера, такие системы продают, но они стоят невероятных денег, если учесть, что себестоимость такой системы около 1,5 — 2 долларов! Такая система продается за $40:
Вы же можете сделать ее сами, используя в качестве панельки — заглушку от вашего системного блока(заглушка в корзину, где DVD/CD приводы вставляются), а о прочем Вы узнаете из этого поста.
Т.к. я отломал 1 лопасть от кулера на БП, я купил новый на шарикоподшипниках, он значительно тише обычных:
Теперь нужно найти провод с питанием, в разрыв которого монтируем резистор. У этого кулера 3 провода: черный(GND), красный(+12V) и желтый(тахометрический контакт).
Режем красный, зачищаем и лудим.
Теперь нам понадобится переменный резистор с сопротивлением в 100 — 300 Ом и мощностью в 2-5 Вт
. Мой кулер рассчитан на 0.18 А и 1,7 Вт. Если резистор будет рассчитан на меньшую мощность, чем мощность в цепи, то он будет греться и в конце концов — сгорит. Как подсказывает, exdeniz , для наших целей отлично подойдет ППБ-3А 3Вт 220 Ом . У такого как у меня переменного резистора, 3 контакта. Не буду вдаваться в подробности, просто припаяйте 1 провод к среднему контакту и одному крайнему, а второй к оставшемуся крайнему(Подробности можете узнать при помощи мультиметра\омметра. Спасибо guessss_who за комментарий).Теперь монтируем вентилятор в корпус и находим подходящее местечко для крепления резистора.
Я решил его вставить вот так:
У резистора есть гаечка для крепления к плоскости. Обратите внимание, что корпус металлический и может замкнуть контакты резистора и он не будет работать, так что вырежьте из пластика или картона прокладку-изолятор. У меня контакты не замыкаются, к счастью, так что на фото нет прокладок.
Теперь самое главное — полевое испытание.
Я включил систему, вскрыл корпус БП и пирометром нашел самый горячий участок(это элемент, похоже транзистор, который охлаждается радиатором). Затем закрыл, выкрутил резистор на максимальные обороты и подождал 20-30 минут… Элемент нагрелся до 26.3 °C.
Затем выставил резистор на половину, шума уже не слышно, снова подождал 30 минут… Элемент нагрелся до 26,7 °C.
Опять понижаю обороты до минимума(~100 Ом), жду 30 минут, не слышу вообще никакого шума от кулера… Элемент нагрелся до 28,1 °C.
Я не знаю, что это за элемент и какая у него рабочая температура, но думаю, что он выдержит еще градусов 5-10. Но если учитывать, что на «половине» резистора шума уже не было, то больше нам ничего и не нужно! =)
Теперь Вы можете сделать такую панель, как я привел в начале статьи и это Вам обойдется в копейки.
Спасибо.
UPD: Спасибо господам из комментариев, за напоминание о ваттах.
UPD: Если Вас заинтересовала тема и Вы знаете, что такое паяльник, то Вы можете запросто собрать аналоговый реобас. Как подсказывает нам fleshy , в статье Аналоговый реобас , описывается это чудное устройство. Даже если Вы никогда не паяли платы, Вы можете собрать реобас. В статье много текста, который и я не понимаю, но главное: Состав, Схема, Мотаж(в этом параграфе есть ссылки на все необходимые статьи по пайке ).
Сначала — терморегулятор. При выборе схемы учитывались такие факторы, как ее простота, доступность необходимых для сборки элементов (радиодеталей), особенно применяемых в качестве термодатчиков, технологичность сборки и установки в корпус БП.
По этим критериям наиболее удачной, на наш взгляд, оказалась схема В.
Резистор R1 исключает возможность выхода из строя транзисторов VTI, VT2 в случае теплового пробоя диодов (например, при заклинивании электродвигателя вентилятора). Его сопротивление выбирают, исходя из предельно допустимого значения тока базы VT1. Резистор R2 определяет порог срабатывания регулятора.
Рис.1
Следует отметить, что число диодов датчика температуры зависит от статического коэффициента передачи тока составного транзистора VT1,VT2. Если при указанном нa схеме сопротивлении резистора R2, комнатной температуре и включенном питании крыльчатка вентилятора неподвижна, число диодов следует увеличить. Необходимо добиться того, чтобы после подачи напряжения питания она уверенно начинала вращаться с небольшой частотой. Естественно, если при четырех диодах датчика частота вращения слишком высокая, число диодов следует уменьшить.
Устройство монтируют в корпусе блока питания. Одноименные выводы диодов VD1-VD4 спаивают вместе, расположив их корпусы в одной плоскости вплотную друг к другу Полученный блок приклеивают клеем БФ-2 (или любым другим термостойким, например, эпоксидным) к теплоотводу высоковольтных транзисторов с обратной стороны. Транзистор VT2 c припаянными к его выводам резисторами R1, R2 и транзистором VT1 (рис.2) устанавливают выводом эмиттера в отверстие «+12 В вентилятора» платы БП (раньше туда подключался красный провод от вентилятора). Налаживание устройства сводится к подбору резистора R2 спустя 2.. 3 мин после включения ПК и прогрева транзисторов БП. Временно заменив R2 переменным (100-150 кОм) подбирают такое сопротивление, чтобы при номинальной нагрузке теплоотводы транзисторов блока питания нагревались не более 40 ºС.
Во избежание поражения электрическим током (теплоотводы находятся под высоким напряжением!) «измерять» температуру на ощупь можно, только выключив компьютер.
Простую и надежную схему предложил И. Лаврушов (UA6HJQ). Принцип ее работы тот же, что и в предыдущей схеме, однако в качестве датчика температуры применен терморезистор NTC (номинал 10 кОм некритичен). Транзистор в схеме выбран типа КТ503. Как определено опытным путем его работа является более устойчивой, чем других типов транзисторов. Подстроечный резистор желательно применить многооборотный, что позволит точнее настроить температурный порог срабатывания транзистора и, соответственно, частоту вращения вентилятора. Терморезистор приклеивается к диодной сборке 12 В. При отсутствии его можно заменить двумя диодами. Более мощные вентиляторы с током потребления больше 100 мА следует подключать через схему составного транзистора (второй транзистор КТ815).
Рис.3
Схемы двух других, относительно простых и недорогих регуляторов частоты вращения вентиляторов охлаждения БП, часто приводятся в интернете (CQHAM.ru). Их особенность в том, что в качестве порогового элемента применяется интегральный стабилизатор TL431. Довольно просто «добыть» эту микросхему можно при разборке старых БП ПК АТХ.
Автор первой схемы (рис.4) Иван Шор (RA3WDK). При повторении выявилась целесообразность в качестве подстроечного резистора R1 применять многооборотный того же номинала. Терморезистор крепится на радиатор охлаждаемой диодной сборки (или на ее корпус) через термопасту КПТ-80.
Рис.4
Подобную схему, но на двух включенных параллельно КТ503 (вместо одного КТ815) применил Александр (RX3DUR). При указанных на схеме (рис.5) номиналах деталей на вентилятор поступает 7В, повышаясь при нагреве терморезистора. Транзисторы КТ503 можно заменить на импортные 2SC945, все резисторы мощностью 0,25Вт.
Более сложная схема регулятора частоты вращения вентилятора охлаждения описана в . Длительное время она с успехом применяется в другом БП. В отличие от прототипа в ней применены «телевизионные» транзисторы. Отошлю читателей к статье на нашем сайте «Еще один универсальный БП» и архиву, в котором представлен вариант печатной платы (рис.5 в архиве) и журнальный источник . Роль радиатора регулируемого транзистора Т2 на ней выполняет свободный участок фольги, оставленный на лицевой стороне платы. Эта схема позволяет, кроме автоматического увеличения частоты вращения вентилятора при нагреве радиатора охлаждаемых транзисторов БП или диодной сборки, устанавливать минимальную пороговую частоту вращения вручную, вплоть до максимума.
Рис.6
Тем, кто использует компьютер каждый день (и особенно каждую ночь), очень близка идея Silent PC. Этой теме посвящено много публикаций, однако на сегодняшний день проблема шума, производимого компьютером, далека от решения. Одним из главных источников шума в компьютере является процессорный кулер.
При использовании программных средств охлаждения, таких как CpuIdle, Waterfall и прочих, или же при работе в операционных системах Windows NT/2000/XP и Windows 98SE средняя температура процессора в Idle-режиме значительно понижается. Однако вентилятор кулера этого не знает и продолжает трудиться в полную силу с максимальным уровнем шума. Конечно, существуют специальные утилиты (SpeedFan, например), которые умеют управлять оборотами вентиляторов. Однако работают такие программы далеко не на всех материнских платах. Но даже если и работают, то, можно сказать, не очень разумно. Так, на этапе загрузки компьютера даже при относительно холодном процессоре вентилятор работает на своих максимальных оборотах.
Выход из положения на самом деле прост: для управления оборотами крыльчатки вентилятора можно соорудить аналоговый регулятор с отдельным термодатчиком, закрепленным на радиаторе кулера. Вообще говоря, существует бесчисленное множество схемотехнических решений для таких терморегуляторов. Но нашего внимания заслуживают две наиболее простых схемы термоконтроля, с которыми мы сейчас и разберемся.
Описание
Если кулер не имеет выхода таходатчика (или же этот выход просто не используется), можно построить самую простую схему, которая содержит минимальное количество деталей (рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная схема первого варианта терморегулятора
Ещё со времен «четверок» использовался регулятор, собранный по такой схеме. Построен он на основе микросхемы компаратора LM311 (отечественный аналог — КР554СА3). Несмотря на то, что применен компаратор, регулятор обеспечивает линейное, а не ключевое регулирование. Может возникнуть резонный вопрос: «Как так получилось, что для линейного регулирования применяется компаратор, а не операционный усилитель?». Ну, причин этому есть несколько. Во-первых, данный компаратор имеет относительно мощный выход с открытым коллектором, что позволяет подключать к нему вентилятор без дополнительных транзисторов. Во-вторых, благодаря тому, что входной каскад построен на p-n-p транзисторах, которые включены по схеме с общим коллектором, даже при однополярном питании можно работать с низкими входными напряжениями, находящимися практически на потенциале земли. Так, при использовании диода в качестве термодатчика нужно работать при потенциалах входов всего 0.7 В, что не позволяют большинство операционных усилителей. В-третьих, любой компаратор можно охватить отрицательной обратной связью, тогда он будет работать так, как работают операционные усилители (кстати, именно такое включение и использовано).
В качестве датчика температуры очень часто применяют диоды. У кремниевого диода p-n переход имеет температурный коэффициент напряжения примерно -2.3 мВ/°C, а прямое падение напряжения — порядка 0.7 В. Большинство диодов имеют корпус, совсем неподходящий для их закрепления на радиаторе. В то же время некоторые транзисторы специально приспособлены для этого. Одними из таких являются отечественные транзисторы КТ814 и КТ815. Если подобный транзистор привинтить к радиатору, коллектор транзистора окажется с ним электрически соединенным. Чтобы избежать неприятностей, в схеме, где этот транзистор используется, коллектор должен быть заземлен. Исходя из этого, для нашего термодатчика нужен p-n-p транзистор, например, КТ814.
Можно, конечно, просто использовать один из переходов транзистора как диод. Но здесь мы можем проявить смекалку и поступить более хитро:) Дело в том, что температурный коэффициент у диода относительно низкий, а измерять маленькие изменения напряжения достаточно тяжело. Тут вмешиваются и шумы, и помехи, и нестабильность питающего напряжения. Поэтому часто, для того чтобы повысить температурный коэффициент датчика температуры, используют цепочку последовательно включенных диодов. У такой цепочки температурный коэффициент и прямое падение напряжения увеличиваются пропорционально количеству включенных диодов. Но ведь у нас не диод, а целый транзистор! Действительно, добавив всего два резистора, можно соорудить на транзисторе двухполюсник, поведение которого будет эквивалентно поведению цепочки диодов. Что и сделано в описываемом терморегуляторе.
Температурный коэффициент такого датчика определяется отношением резисторов R2 и R3 и равен T cvd *(R3/R2+1), где T cvd — температурный коэффициент одного p-n перехода. Повышать отношение резисторов до бесконечности нельзя, так как вместе с температурным коэффициентом растет и прямое падение напряжения, которое запросто может достигнуть напряжения питания, и тогда схема работать уже не будет. В описываемом регуляторе температурный коэффициент выбран равным примерно -20 мВ/°C, при этом прямое падение напряжения составляет около 6 В.
Датчик температуры VT1R2R3 включен в измерительный мост, который образован резисторами R1, R4, R5, R6. Питается мост от параметрического стабилизатора напряжения VD1R7. Необходимость применения стабилизатора вызвана тем, что напряжение питания +12 В внутри компьютера довольно нестабильное (в импульсном источнике питания осуществляется лишь групповая стабилизация выходных уровней +5 В и +12 В).
Напряжение разбаланса измерительного моста прикладывается к входам компаратора, который используется в линейном режиме благодаря действию отрицательной обратной связи. Подстроечный резистор R5 позволяет смещать регулировочную характеристику, а изменение номинала резистора обратной связи R8 позволяет менять ее наклон. Емкости C1 и C2 обеспечивают устойчивость регулятора.
Смонтирован регулятор на макетной плате, которая представляет собой кусочек одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис.2).
Рис. 2. Монтажная схема первого варианта терморегулятора
Для уменьшения габаритов платы желательно использовать SMD-элементы. Хотя, в принципе, можно обойтись и обычными элементами. Плата закрепляется на радиаторе кулера с помощью винта крепления транзистора VT1. Для этого в радиаторе следует проделать отверстие, в котором желательно нарезать резьбу М3. В крайнем случае, можно использовать винт и гайку. При выборе места на радиаторе для закрепления платы нужно позаботиться о доступности подстроечного резистора, когда радиатор будет находиться внутри компьютера. Таким способом можно прикрепить плату только к радиаторам «классической» конструкции, а вот крепление ее к радиаторам цилиндрической формы (например, как у Orb-ов) может вызвать проблемы. Хороший тепловой контакт с радиатором должен иметь только транзистор термодатчика. Поэтому если вся плата целиком не умещается на радиаторе, можно ограничится установкой на нем одного транзистора, который в этом случае подключают к плате с помощью проводов. Саму плату можно расположить в любом удобном месте. Закрепить транзистор на радиаторе несложно, можно даже просто вставить его между ребер, обеспечив тепловой контакт с помощью теплопроводящей пасты. Еще одним способом крепления является применение клея с хорошей теплопроводностью.
При установке транзистора термодатчика на радиатор, последний оказывается соединенным с землей. Но на практике это не вызывает особых затруднений, по крайней мере, в системах с процессорами Celeron и PentiumIII (часть их кристалла, соприкасающаяся с радиатором, не имеет электрической проводимости).
Электрически плата включается в разрыв проводов вентилятора. При желании можно даже установить разъемы, чтобы не разрезать провода. Правильно собранная схема практически не требует настройки: нужно лишь подстроечным резистором R5 установить требуемую частоту вращения крыльчатки вентилятора, соответствующую текущей температуре. На практике у каждого конкретного вентилятора существует минимальное напряжение питания, при котором начинает вращаться крыльчатка. Настраивая регулятор, можно добиться вращения вентилятора на минимально возможных оборотах при температуре радиатора, скажем, близкой к окружающей. Тем не менее, учитывая то, что тепловое сопротивление разных радиаторов сильно отличается, может потребоваться корректировка наклона характеристики регулирования. Наклон характеристики задается номиналом резистора R8. Номинал резистора может лежать в пределах от 100 К до 1 М. Чем больше этот номинал, тем при более низкой температуре радиатора вентилятор будет достигать максимальных оборотов. На практике очень часто загрузка процессора составляет считанные проценты. Это наблюдается, например, при работе в текстовых редакторах. При использовании программного кулера в такие моменты вентилятор может работать на значительно сниженных оборотах. Именно это и должен обеспечивать регулятор. Однако при увеличении загрузки процессора его температура поднимается, и регулятор должен постепенно поднять напряжение питания вентилятора до максимального, не допустив перегрева процессора. Температура радиатора, когда достигаются полные обороты вентилятора, не должна быть очень высокой. Конкретные рекомендации дать сложно, но, по крайней мере, эта температура должна «отставать» на 5 — 10 градусов от критической, когда уже нарушается стабильность системы.
Да, еще один момент. Первое включение схемы желательно производить от какого-либо внешнего источника питания. Иначе, в случае наличия в схеме короткого замыкания, подключение схемы к разъему материнской платы может вызвать ее повреждение.
Теперь второй вариант схемы. Если вентилятор оборудован таходатчиком, то уже нельзя включать регулирующий транзистор в «земляной» провод вентилятора. Поэтому внутренний транзистор компаратора здесь не подходит. В этом случае требуется дополнительный транзистор, который будет производить регулирование по цепи +12 В вентилятора. В принципе, можно было просто немного доработать схему на компараторе, но для разнообразия была сделана схема, собранная на транзисторах, которая оказалась по объему даже меньше (рис. 3).
Рис. 3. Принципиальная схема второго варианта терморегулятора
Поскольку размещенная на радиаторе плата нагревается вся целиком, то предсказать поведение транзисторной схемы довольно сложно. Поэтому понадобилось предварительное моделирование схемы с помощью пакета PSpice. Результат моделирования показан на рис. 4.
Рис. 4. Результат моделирования схемы в пакете PSpice
Как видно из рисунка, напряжение питания вентилятора линейно повышается от 4 В при 25°C до 12 В при 58°C. Такое поведение регулятора, в общем, соответствует нашим требованиям, и на этом этап моделирования был завершен.
Принципиальные схемы этих двух вариантов терморегулятора имеют много общего. В частности, датчик температуры и измерительный мост совершенно идентичны. Разница заключается лишь в усилителе напряжения разбаланса моста. Во втором варианте это напряжение поступает на каскад на транзисторе VT2. База транзистора является инвертирующим входом усилителя, а эмиттер — неинвертирующим. Далее сигнал поступает на второй усилительный каскад на транзисторе VT3, затем на выходной каскад на транзисторе VT4. Назначение емкостей такое же, как и в первом варианте. Ну, а монтажная схема регулятора показана на рис. 5.
Рис. 5. Монтажная схема второго варианта терморегулятора
Конструкция аналогична первому варианту, за исключением того, что плата имеет немного меньшие размеры. В схеме можно применить обычные (не SMD) элементы, а транзисторы — любые маломощные, так как ток, потребляемый вентиляторами, обычно не превышает 100 мА. Замечу, что эту схему можно использовать и для управления вентиляторами с большим значением потребляемого тока, но в этом случае транзистор VT4 необходимо заменить на более мощный. Что же касается вывода тахометра, то сигнал тахогенератора TG напрямую проходит через плату регулятора и поступает на разъем материнской платы. Методика настройки второго варианта регулятора ничем не отличается от методики, приведенной для первого варианта. Только в этом варианте настройку производят подстроечным резистором R7, а наклон характеристики задается номиналом резистора R12.
Выводы
Практическое использование терморегулятора (совместно с программными средствами охлаждения) показало его высокую эффективность в плане снижения шума, производимого кулером. Однако и сам кулер должен быть достаточно эффективным. Например, в системе с процессором Celeron566, работающем на частоте 850 МГц, боксовый кулер уже не обеспечивал достаточной эффективности охлаждения, поэтому даже при средней загрузке процессора регулятор поднимал напряжение питания кулера до максимального значения. Ситуация исправилась после замены вентилятора на более производительный, с увеличенным диаметром лопастей. Сейчас полные обороты вентилятор набирает только при длительной работе процессора с практически 100% загрузкой.
В данной статье описана программа регулировки скорости кулера процессора, видеокарты и остальных элементов ПК. Неважно, нужно ли изменить частоту вращения вентиляторов из-за их излишнего шума или по причине перегрева, SpeedFan поможет в любом случае. Главное условие правильного функционирования утилиты — возможность регулировки кулеров из BIOS.
SpeedFan
SpeedFan — абсолютно бесплатная программа для кулера видеокарты, центрального процессора и любого другого оборудования с активным охлаждением. Управление вентилятором можно осуществлять в автоматическом или ручном режиме.
Перед запуском утилиты желательно отключить автоматическое изменение скорости в BIOS. Если оставить без внимания это условие, правильное функционирование приложения не гарантируется. После включения SpeedFan считывает информацию об оборотах вентиляторов и принимает эти значения в качестве максимальных. Отсюда следует, что если настройки BIOS не позволяют раскрутить кулер до предела, то и утилита не сможет этого сделать.
Например, кулер ЦП во время включения SpeedFan вращался на скорости 1000 об/м. Приложение примет это значение как верхний предел и не сможет увеличить частоту, когда достигнет критического уровня. Если компьютер автоматически не выключится, то его центральный процессор выйдет из строя.
Первый запуск
После запуска программа для регулировки скорости кулера отрисует окно с краткой справкой. После изучения текста следует поставить галочку напротив единственного пункта и закрыть окно. После этого оно больше не будет возникать на экране.
Теперь программа определит, на каком оборудовании установлено активное охлаждение с возможностью регулировки и считает показания датчиков. После этого на дисплее автоматически отобразится список скоростей вентиляторов и температура основных элементов ПК. Помимо этого, в панели приложения можно наблюдать информацию о загруженности процессора и напряжении.
Чтобы переключить язык на русский, перейдите в меню «Configure» > «Options». Перключатель «Language» установите в положение «Russian». Кликните по «ОК».
Главное окно
Программа для регулировки скорости кулеров на русском выводит всю необходимую для пользователя информацию в отдельных блоках. В середине окна находятся данные, описывающие все найденные контроллеры вентиляторов. Их имена — и т. д. При этом перечень может насчитывать намного больше кулеров, чем есть в ПК. Напротив некоторых из них отобразится реальна скорость вентиляторов. Другие же либо будут показывать значения, равные нулю, либо «мусор» (менее 1000 оборотов в минуту).
Напротив данных, описывающих работу винтов, расположен блок информации о температуре основных компонентов ПК:
Здесь также может быть «мусор». Чтобы определить, какие значения не являются реальными, нужно думать логически. Например, температура приборов в работающей машине вряд ли достигнет уровня 5 или 120 градусов.
Это единственный недостаток, которого программа для регулировки скорости вращения кулера не лишилась за все годы разработки. Стоит сказать, что официальный сайт предлагает сборник необходимых настроек утилиты под популярные конфигурации ПК. Однако часто намного быстрее выполнить все настройки вручную.
Основные блоки утилиты
Блок утилиты со списком Speed01, 02 и т. д. содержит переключатели скорости винтов. Она указана в процентах. Главная задача — определить, какие переключатели из этого блока за какие вентиляторы отвечают.
Перейдите к первому селектору и измените его значение на 20-30%. Пронаблюдайте, скорость напротив какой строки «Fan» меняется. Теперь измените настройки следующего переключателя. Запомните или запишите каждое найденное соответствие.
Если идентифицировать датчики не получится, есть смысл воспользоваться утилитой AIDA64. Запустите одновременно её и SpeedFan. Изменяйте значения переключателей Speed, а в AIDA смотрите, какие конкретно вентиляторы начинают крутиться с другой скоростью.
Конфигурация
Перейдите в меню «Конфигурация». Здесь можно задать всем строкам блоков главного окна понятные названия. Например, датчик вращения кулера ЦП переименовать в «TempCPU». Чтобы это сделать, кликните по любому элементу в настройках, подождите секунду и щелкните еще раз. После этого строка подсветится, и в ней появится курсор.
Выделите имя необходимого датчика и обратите внимание на нижнюю часть окна приложения. Сюда следует вписать, какую температуру каждого устройства ПК программа для регулировки скорости кулера будет считать нормальной. Когда оборудование охладится до этого уровня, обороты вентилятора станут минимальными. Также следует указать температуру тревоги. Нагрев до этого уровня включит максимальные обороты кулера.
Чтобы узнать о том, какие значения стоит использовать, обратитесь на официальные сайты производителей устройств своего ПК.
Теперь нажмите на «+» напротив имени датчика. Снимите все галочки с перечня «Speed». Оставьте только ту, которая соответствует регулятору данного устройства.
Перейдите на закладку «Вентиляторы» и, если необходимо, переименуйте их так же, как датчики. Неиспользуемые отключите, сняв флажки.
Скорость
Чтобы программа для регулировки скорости кулера выполняла автоматическое управление, откройте закладку «Скорости». Выделите строку нужного вентилятора и переименуйте его, как считаете нужным. Теперь обратите внимание на нижний блок окна. Здесь есть два пункта:
Подскажите автоматический регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком
Мишар_малай_116
Друг форума
- #1
Всем привет! Подскажите автоматический регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком, хочу собрать иммерсионку своими руками, думаю взять радиатор от легковушки 12 вольт его же диффузором, еще есть вариант — вентилятор от тепловентилятора он 220 вольт, надо чтобы автоматика регулировала обороты в зависимости от температуры жидкости
Я работаю в криптовалюте!
DaggerX
Великий мудрец
- #2
Вот что-то типа такого:
Измерители-регуляторы. Обзор
В принципе, регулирование температуры — задача несложная и можно взять на алишке, но здесь вопрос жизни асиков, я бы не экономил на этом. )
Хешрейт вырастет на 40% если к линии +12в подключить обычный…[читать дальше]
sultan424
Свой человек
- #3
Мишар_малай_116 сказал(а):
Всем привет! Подскажите автоматический регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком, хочу собрать иммерсионку своими руками, думаю взять радиатор от легковушки 12 вольт его же диффузором, еще есть вариант — вентилятор от тепловентилятора он 220 вольт, надо чтобы автоматика регулировала обороты в зависимости от температуры жидкости
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Мишар_малай_116
Друг форума
- #4
DaggerX сказал(а):
Вот что-то типа такого:
Измерители-регуляторы. Обзор
В принципе, регулирование температуры — задача несложная и можно взять на алишке, но здесь вопрос жизни асиков, я бы не экономил на этом. )
Нажмите, чтобы раскрыть…
в контрольной панели можно выставить температуру, где по превышению он отключается
Я работаю в криптовалюте!
Chopper
Местный житель
- #5
любой от теплых полов подойдет, я экономил и брал в 5 раз дешевле от автоматики котла — на 220 он и с длинной трубкой-пробником, он прекрасно чувствует себя и на воздухе, лежит такой без дела в теплице вентиляцию делал, колхозно, но работает в любых условиях в отличие от теплого пола
Мишар_малай_116
Друг форума
- #6
Chopper сказал(а):
любой от теплых полов подойдет, я экономил и брал в 5 раз дешевле от автоматики котла — на 220 он и с длинной трубкой-пробником, он прекрасно чувствует себя и на воздухе, лежит такой без дела в теплице вентиляцию делал, колхозно, но работает в любых условиях в отличие от теплого пола
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Я работаю в криптовалюте!
astinus
Пляшущий с бубном
- #7
Себе взял таких горку, чтобы китайские БП сделать тихими.
С экспресс доставкой ePacket’ом получается вполне бюджетно.
Мишар_малай_116
Друг форума
- #8
astinus сказал(а):
Себе взял таких горку, чтобы китайские БП сделать тихими.
С экспресс доставкой ePacket’ом получается вполне бюджетно.
Нажмите, чтобы раскрыть…
мне на вентилятор от автомобиля надо,
Я работаю в криптовалюте!
Aleksander74rus
Свой человек
- #9
Мишар_малай_116 сказал(а):
мне на вентилятор от автомобиля надо,
Нажмите, чтобы раскрыть…
может и воспользоваться автомобильной электрикой? через реле, регулятор скоростей печки зацепить?
Chopper
Местный житель
- #10
TC, а вам точно нужен регулятор? имерсионка как жидкость имеет очень большой гистерезис, достаточно либо на постоянные обороты включать/выключать — инерционность системы очень большая , заметьте в авто тоже на постоянке работает вентиль, достигли нужной температуры — включили — охладили, выключили и так по циклу. не все вентили регулируются нормально, есть с микрухами , старт стоп только у них
Chip58
Бывалый
- #11
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-W1209/32835213068.html?spm=2114.13010708.0.0.5ee133ed4kwKe6 Себе на бойлер брал вот такой. Можно переключать как на нагрев, так и на охлаждение. Вместо тщедушной релюшки можно поставить хорошее полупроводниковое реле, что я и сделал на бойлере.
DaggerX
Великий мудрец
- #12
Chopper сказал(а):
любой от теплых полов подойдет, я экономил и брал в 5 раз дешевле от автоматики котла — на 220 он и с длинной трубкой-пробником, он прекрасно чувствует себя и на воздухе, лежит такой без дела в теплице вентиляцию делал, колхозно, но работает в любых условиях в отличие от теплого пола
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
В регуляторе теплого пола же нельзя задать температуру, там только условные баллы. Какая польза от такого?
Хешрейт вырастет на 40% если к линии +12в подключить обычный…[читать дальше]
ShakShana
Друг форума
- #13
В магазинах типа днс есть реобасы с датчиками. Например aerocool touch 2100.
Alex EXMO
Свой человек
- #14
с длинной трубкой-пробником, он прекрасно чувствует себя и на воздухе, лежит такой без дела .
Chopper
Местный житель
- #15
DaggerX сказал(а):
В регуляторе теплого пола же нельзя задать температуру, там только условные баллы. Какая польза от такого?
Нажмите, чтобы раскрыть…
вот лень у вас… а оттарировать по температурным точкам, слабо? это в дешевых нельзя, а так то выставляется именно температура , бывают даже с 2 датчиками для точности — усредняются показания у них контроллером
Александп
Бывалый
- #16
astinus сказал(а):
Себе взял таких горку, чтобы китайские БП сделать тихими.
С экспресс доставкой ePacket’ом получается вполне бюджетно.
Нажмите, чтобы раскрыть…
А каким образом он регулирует обороты, понижением вольтажа или шим регулировка?
Александр
tipo
Гений мысли
- #17
Нужен регулятор на 220 вольт для вентиля диаметром 40 см для продувки помещения. Может посоветует кто-нибудь, что-то?
astinus
Пляшущий с бубном
- #18
Александп сказал(а):
А каким образом он регулирует обороты, понижением вольтажа или шим регулировка?
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Регулирует вольтажом.
astinus
Пляшущий с бубном
- #19
tipo сказал(а):
Нужен регулятор на 220 вольт для вентиля диаметром 40 см для продувки помещения. Может посоветует кто-нибудь, что-то?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Могу предложить не регулятор оборотов, а терморегулятор. Это розетка с термодатчиком. При достижении температуры T1 включается розетка, а при достижении температуры T2 выключается. Работает и в сторону нагревания, и в сторону охлаждения. Смотря как настроить. Я на такую сажал 1,5КВт — держит, термодатчик на проводе длиной около 2м.
tipo
Гений мысли
- #20
astinus сказал(а):
Могу предложить не регулятор оборотов, а терморегулятор. Это розетка с термодатчиком. При достижении температуры T1 включается розетка, а при достижении температуры T2 выключается. Работает и в сторону нагревания, и в сторону охлаждения. Смотря как настроить. Я на такую сажал 1,5КВт — держит, термодатчик на проводе длиной около 2м.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Сам думал о чём то подобном. Нагрузка от вентиля не более 200 ватт. Так что думаю, что подобный девайс подойдёт.
Вентилятор с регулируемой температурой | diyAudio
#3
- #3
На ebay можно купить контроллер для компьютерного вентилятора за 5$
#4
- #4
Я рад, что мне не нужно использовать вентилятор.
У меня есть несколько отверстий в нижней пластине усилителя.
У меня есть несколько отверстий в верхней пластине усилителя.
Я использую много места между трубами и другими объектами.
Я хорошо размещаю детали и использую большие резисторы (рассеиваемая мощность как минимум в 3–5 раз превышает мощность, которую они должны рассеивать).
Я использую лампы ниже их максимальных номинальных значений (рассеивание пластины и экрана, напряжение пластины и экрана, максимальное напряжение накала и т. д.).
Я использую усилители на открытом воздухе; нет крышек.
И по возможности использую конденсаторы на 105 градусов Цельсия.
Надежность и простота.
Что я теряю или обмениваю на эти практики?
Максимальная выходная мощность и потребность в вентиляторах.
Реакции: 1 пользователь
#5
- #5
astouffer сказал:
Термистор и компаратор будут работать. Вы можете погрузиться в мир Arduino и сделать это в цифровом виде с меньшим количеством деталей.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я разработал и использую эту схему с 2007 года, управляя циркуляционным насосом в моей системе водяного отопления.
Чрезвычайно надежен, он срабатывает на насосе, когда термистор определяет, что труба горячая, и когда нагреватель отключается, продолжает качать горячую воду через радиаторы вместо того, чтобы бездействовать в трубах.
Это также экономит счета за отопление.
Его можно легко модифицировать для использования с вентилятором на 12 В.
#6
- #6
В Digi-Key (NTE-DTO85) можно купить монтируемый на шасси переключатель температуры дискового типа SPST (NO) 30°C за 2,75 доллара США.
Реакции: 3 пользователя
#7
- #7
Если вы не ищете DIY и можете смириться с привязкой к USB:
https://acinfinity.com/component-co…set-thermal-trigger-for-usb-fans-and-devices /
#8
- #8
XH-W3002/XH-W3001 Цифровой светодиодный регулятор температуры Переключатель управления термостатом
Вы можете установить температуру включения и выключения, следуя инструкциям внизу, дешевле купить один.
#9
- #9
резьба
Вентилятор внутри аудиосистемы: регулируемая скорость, температурный контроль, аналоговый. Нет ШИМ.Это бесступенчатая регулировка, которую IEEE называет «пропорциональное управление». Альтернативный бинарный подход, либо 100 % выключения, либо 100 % включения, называется «системой управления взрывом»
.
Реакции: 1 пользователь
#10
- #10
Комнатный термостат кондиционера будет работать, и его легко найти.
Возьмите старый тип циферблата… без цепи с неясными деталями внутри и рассчитанный на гораздо больший ток, чем необходимо.
Используйте вентилятор на 220 или 110 В переменного тока, это более надежно.
Реакции: 1 пользователь
#11
- #11
6A3summer сказал:
Я рад, что мне не нужно использовать вентилятор.
У меня есть несколько отверстий в нижней пластине усилителя.
У меня есть несколько отверстий в верхней пластине усилителя.
Я использую много места между трубами и другими объектами.
Я хорошо размещаю детали и использую большие резисторы (рассеиваемая мощность как минимум в 3–5 раз превышает мощность, которую они должны рассеивать).
Я использую лампы ниже их максимальных номинальных значений (рассеивание пластины и экрана, напряжение пластины и экрана, максимальное напряжение накала и т. д.).
Я использую усилители на открытом воздухе; нет крышек.
И по возможности использую конденсаторы на 105 градусов Цельсия.
Надежность и простота.Что я теряю или обмениваю на эти практики?
Максимальная выходная мощность и потребность в вентиляторах.Нажмите, чтобы развернуть…
Я также рад, что мне не нужно использовать вентилятор.
НО:
У меня нет отверстий в нижней пластине усилителя.
У меня нет отверстий в верхней пластине усилителя.
Я разрабатываю, чтобы работать на горячем. Температура корпуса 75°C вполне нормальная и приятная. Радиатор моего усилителя MOSFET достигает 95°С (класс А).
Если бы мне нужно было управлять вентилятором, я бы использовал ШИМ.
https://www.coolerguys.com/en-ca/products/coolerguys-12v-pwm-fan-controller
#12
- #12
gerrittube сказал:
простой (минималистичный) способ
Нажмите, чтобы развернуть. ..
https://www.amazon.com/Bimetal-Disc-Thermostat/s?k=Bimetal+Disc+Thermostat
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bimetal-thermal-switch.html
https://www.mouser.com/c/sensors/te…гермостаты с фиксированным температурным выключателем&m=Sensata
Два типа:
Маленькие «плавающие», которые можно оставить «датчиком воздуха» или связать/приклеить к интересующему вас объекту.
Я вставил один из них в обмотки трансформатора. например.
или традиционные типы дисков, обычно крепятся болтами к радиаторам и т.п.
№13
- №13
В настоящее время я использую это для управления вентиляторами, с которыми я экспериментирую для охлаждения сборки BJ2, которую я, к сожалению, пытался собрать своими руками, эквивалентной корпусу 4U/300. Я хочу использовать больший ток, но это проблема с таким большим радиатором.
https://www.ebay.com/itm/4036478472…IqXTk5SxwQsMpVH7N7m2syKQ==|tkp:Bk9SR-yb_ZaDYQ
Он работает правильно и имеет термопару, которую можно установить там, где эталонная температура является наиболее важной.
Щелчки реле могут вызывать раздражение, если для него установлено пороговое значение температуры, при котором оно зацикливается… по крайней мере, на стенде. Внутри корпуса все в порядке.
Требуется источник питания 12 В. Я использовал капсульный трансформатор, установленный на какой-то перфорированной плате, и прикрепил его к плате контроллера, которая крепится к шасси с помощью сделанных мной кронштейнов.
Моя самая большая проблема в том, что я не могу жить ни с одним шумом от вентиляторов, которые я пробовал до сих пор.
№14
- №14
Привет всем,
Спасибо за ваш вклад. Но я до сих пор не решил свою «проблему».
Очень простые 2-проводные термостаты подойдут, однако, если они включаются, например, при 30 градусах, они выключаются примерно при 45 градусах. Это не то, чего я хочу. Я хочу, чтобы контакт был РАЗОМКНУТ ниже 30 градусов и ЗАКРЫТ выше 30 градусов. Поэтому, как только он включается при 30 градусах, он должен оставаться включенным при повышении температуры. Что-то с похожими характеристиками я не смог найти.
Если это действительно невозможно, я могу рассмотреть более совершенные платы/контроллеры регуляторов.
С уважением, Геррит
№15
- №15
JMFahey сказал:
https://www. amazon.com/Bimetal-Disc-Thermostat/s?k=Bimetal+Disc+Thermostat
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bimetal-thermal-switch.html
https://www.mouser.com/c/sensors/temperature-sensors/thermostats/?q=термостаты с фиксированным температурным выключателем&m=Sensata
Два типа:
Маленькие «плавающие», которые можно оставить «датчиками воздуха». » или привязан/приклеен к интересующему вас объекту.
Я вставил один из них в обмотки трансформатора. например.или традиционные типы дисков, обычно крепятся болтами к радиаторам и т.п.
Нажмите, чтобы развернуть…
++1 При цене 0,29 цента за штуку и так мало отказов, а также при широком диапазоне температур это имеет большой смысл. Какую температуру лучше установить для запуска вентилятора? Я полагаю, это зависит от многих вещей, таких как компоновка шасси, какие трубки, есть ли поблизости радиаторы с твердотельными устройствами и т. д., но примерно какую температуру люди выберут при покупке биметаллического переключателя? 35 градусов кажется разумным 95 градусов по Фаренгейту?
https://www. aliexpress.us/item/3256803936726990.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.162e324aAtSvys&algo_pvid=1ca959f6-eb42-4b4a-923b-9a830e3ca53e&1algo_9exp_id=59f6-eb42-4b4a-923b-9a830e3ca53e-3&pdp_ext_f={«sku_id»:»12000028111219917″}&pdp_npi=2@dis!USD!3.31!1.99!!!!!@212272e216668913
3422d0775!12000028111219917!sea&curPageLogUid=2lbQfIOpIJRG
Последнее редактирование:
№16
- №16
Очень простые двухпроводные термостаты подойдут, однако, если они включаются, например, при 30 градусах, они выключаются примерно при 45 градусах.
Нажмите, чтобы развернуть…
Нисколько.
Ни один термостат не работает таким образом.
После срабатывания он включается при заданной температуре и остается включенным до тех пор, пока не ОХЛАЖДАЕТСЯ, а не до тех пор, пока не нагреется, это чепуха.
Мы говорим термостат, подключенный к вентилятору , именно то, что вы просили.
ВСЕ Н.О. (нормально открытые) термостаты:
1) включите при любой заданной температуре, чтобы включить вентилятор.
2) вентилятор делает свою работу и охлаждает устройство
3) когда охлаждается на несколько градусов НИЖЕ температуры срабатывания (гистерезис) он выключается Сеть Цобеля (добавьте последовательно от 10 до 100 Ом с конденсатором) на контактах переключателя.
5) диод 1n4002 с обратным смещением между контактами вентилятора постоянного тока.
Последнее редактирование:
# 17
- # 17
Хорошо, звучит неплохо, я закажу несколько образцов термостата и начну тестирование, когда они прибудут.
С уважением, Геррит
Реакции: 1 пользователь
# 18
- # 18
Если вы хотите, чтобы он работал при температуре 30°C или выше и выключался при 29°C, вы хотите перейти на цифровые технологии.
Arduino и датчик температуры и т.п.
# 19
- # 19
Windcrest77 сказал:
++1 при 0,29центов каждый и так мало, чтобы выйти из строя и широкий спектр температур, это имеет большой смысл. Какую температуру лучше установить для запуска вентилятора? Я полагаю, это зависит от многих вещей, таких как компоновка шасси, какие трубки, есть ли поблизости радиаторы с твердотельными устройствами и т. д., но примерно какую температуру люди выберут при покупке биметаллического переключателя? 35 градусов кажется разумным 95 градусов по Фаренгейту?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Выбор за вами, но будьте реалистами.
35C — это почти комнатная температура летом
Может быть выше, если это усилитель Нареша
Ламповые усилители нагреваются по определению.
Я бы выбрал, скажем, 60°С или около того; достаточно высокий, чтобы он не был включен ВСЕГДА, достаточно низкий, чтобы защитить электролиты, если что-то выйдет из-под контроля.
В общем, если вы можете дотронуться до корпуса и держать на нем руку, это нормально для ламповых усилителей,
#20
- #20
gerrittube сказал:
Хорошо, это звучит хорошо, я закажу несколько образцов термостата и начну тестировать, когда они прибудут.
С уважением, Геррит
Нажмите, чтобы развернуть…
Прохладный (буквально)
Вы описывали термостат, подключенный к нагревателю , хорошо, но не в данном случае.
Включает нагреватель при 30°C, выключает при 45°C (на самом деле диапазон гистерезиса меньше, обычно 4 или 5°C)
Показать скрытый контент низкого качества
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Верх Низ
Управление термостатом с сенсорным экраном EasyTouch RV от Micro-Air, LLC
Что может сделать для вас термостат EasyTouch™ RV?
Управляйте и контролируйте свой кондиционер для автофургона из любого места с помощью нашего приложения для смартфона
Высококачественный 3,5-дюймовый цветной сенсорный экран с легко читаемыми элементами управления термостата на кончиках ваших пальцев
Никогда больше не теряйте настройки управления комфортом с нашей встроенной автоматической системой Функция резервного копирования
Совместимость с основными системами кондиционирования и отопления жилых автофургонов без потери одной функции
Познакомьтесь с термостатом EasyTouch™ RV
Когда дело доходит до технологий 21 века, EasyTouch™ RV чертовски крут! Это термостат RV, который меняет правила игры, который просили RVers.
Он стоит особняком в мире автомобилей для отдыха и развлечений как интеллектуальный термостат, доступный на вторичном рынке, позволяющий управлять комфортом в салоне через Wi-Fi и Bluetooth. Благодаря простому в использовании приложению смартфон туриста и другие устройства теперь могут отслеживать и изменять температуру в соответствии с прибытием и местными погодными условиями.
Большой сенсорный экран позволяет изменять температуру старомодным способом — простым прикосновением! Так зачем ждать? Ознакомьтесь с подробной информацией ниже.
Управляйте своим кондиционером на колесах удаленно в любом месте!
———————————————————
Характеристики и характеристики
Тип термостата | Программируемый, беспроводная связь (OTA) |
Тип дисплея/размеры | Большой цветной сенсорный экран, 3,5 дюйма |
Связь | Сенсорный экран, Wi-Fi и Bluetooth, интуитивно понятное приложение для смартфона |
Цвет рамки | Черный или белый |
Совместим с | Регуляторы термостата кондиционера Major RV |
Включает | Термостат, приложение для телефона, монтажный шаблон |
Блок питания | Проводной |
Высота изделия | 3,0 дюйма |
Ширина изделия | 3,96 дюйма |
Глубина изделия | 1,06 дюйма |
Гарантия | Ограниченный срок действия 2 года |
Функции управления | Нагрев, охлаждение, печь |
Приложение для смартфона | Контролируйте мощность кондиционера вашего дома на колесах по желанию через наше приложение для смартфона. |
Примечания к применению:
| |
Приложение для смартфона — оповещение о температуре | Получайте оповещения прямо на свой смартфон, когда температура становится выше или ниже определенного желаемого предела. |
Закажите наш термостат EasyTouch RV
Часто задаваемые вопросы
Умный ли термостат EasyTouch RV? Да, он поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и программируется по времени суток, а также имеет множество других уникальных функций для RV. На его лицевой стороне отображается как фактическая, так и заданная температура, а также температура наружного воздуха. |
Wi-Fi? А Bluetooth? Вы хотите сказать, что Micro-Air создала собственное мобильное приложение? Ага — и это здорово! Вы не только можете управлять своим кондиционером из любого места, но и когда новые функции или обновления выпускаются, они становятся доступными через Google Play и Apple store. Например, местная погода теперь доступна для термостата и просто обновляется через магазин приложений. |
Это сделай сам? Да, он разработан нашими инженерами как запасная замена. Электрик не требуется благодаря телефонной розетке или простым конструкциям с проволочной накладкой производителей оригинального оборудования (OEM). Простой монтажный шаблон тоже. |
С какими АС он будет работать? Все BTU и все блоки переменного тока на крыше, изначально изготовленные Coleman и Dometic. Большинство других брендов будут добавлены позже. |
Какие цвета будут предложены? Черное и белое. |
Нужен ли мне Wi-Fi для использования EasyTouch? Нет, вы можете использовать его сенсорный экран или функцию Bluetooth, если находитесь в пределах досягаемости. |
Работает ли он с платформами Apple или Android? Оба. EasyTouch RV работает как с устройствами IOS, так и с Android. |
Это для многозонных или однозонных систем? Он работает с четырьмя блоками, оборудованными для кондиционеров, тепловых насосов, печей или нагревательных полос, и, конечно же, он работает для замены каждого отдельного зонального блока, которым владеет RVer. Если ваш текущий термостат является многозонным, вы можете заменить его многозонным EasyTouch RV. |
Ограничен ли географический охват EasyTouch RV? Неа. В него встроено программирование часовых поясов. |
Номер значка дисплея
На | Выкл. | Настройки | ||||
Зона выкл. | Очистить расписание | Сброс до заводских настроек | ||||
Bluetooth | WiFi | Спинка | ||||
Планирование | Калибровка | Зона | ||||
Дом | На выезде | Яркость | ||||
Дневное время | Сон | Формат времени | ||||
Холодный | Нагрев/Охлаждение Авто | Только вентилятор | ||||
Управление вентилятором | Двухпозиционный переключатель (источник) | Печь | ||||
Тепловой насос | Тепловая лента/катушка | Цвет морской волны | ||||
Ресурсы
EasyTouch RV — краткое руководство и руководства
Посетите наш банк знаний EasyTouch RV для получения руководств, справочных руководств и ответов на часто задаваемые вопросы.