11 Ocak 2010 Pazartesi

LCD göstergeli ısı kontrol devresi

http://antrak.org.tr/images/stories/pic_2004/ocak/isikontrol.zipMerhabalar,

Bu yazıda sizlere PIC16F84A ile ısı kontrolünün nasıl yapılabileceğine örnek vermeye çalışacağım. Bu ısı kontrol devresiyle üç farklı cihazı ON/OFF metodu ile kontrol etmek mümkün. Yalnız ON/OFF metodu ile ısı kontrolleri pek sağlıklı sonuçlar vermez. Bu metod ile yapılan ısı kontrollerinde, ortam ısısı set değerine ulaşdığında cihazın aniden açılıp kapanması ile sıcaklık bir anda düşüp yükselemeyeceğinden okunan ısı değerlerinde salınımlar meydana gelir ve ısı istenilen düzeyde sabit tutulamaz. Bu nedenle daha profesyonel ısı kontrol devrelerinde farklı metodlar kullanılmaktadır. Bunların başında PID metodu gelir. PID metoduyla ısı istenilen düzeyde sabit tutulabilir. Bunuda kontrol edilecek cihazı bir anda iletime yada kesime götürmek yerine cihazın çalışma gerilimini kademe kademe arttırıp azaltarak salınımı daha az tutup, istenilen ısı düzeyine daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle PID metodu ile daha sağlıklı ve kaliteli kontrol sonuçları alınabilir. Bizim burada yapacağımız devrede daha genel amaçlı ısı kontrolü uygulandığı için ON/OFF metodu yeterlidir.










Isı kontrol devresi

Bu devrede ısı sensörü olarak PTC kullandım.Yalnız bu sensör yerine LM35, LM335, LM3911 gibi diğer ısı sensörlerinide devreye uyarladıktan sonra kullanabilirsiniz. Bu devrede PTC ile ölçülecek olan ısı değerlerini dijitale ADC0804 (Anolog Dijital Converter) entegersi ile çeviriyoruz. Bu entegrenin çıkışında oluşacak 8 bitlik dijital değerleri 74165 PISO (Paralel Input/Serial Output) entegresi ile seri bilgi haline getiriyoruz. Bunun amacı PIC16F84A'nın daha az porttunu kullanmak. PIC devamlı olarak okuduğu 8 bitlik dijital değerleri eş zamanlı olarak LCD panele aktarır ve böylece panelden o anki sıcaklık değerini devamlı olarak okuyabiliriz. Bu devre ile 0-127°C arasındaki sıcaklık değerlerini okuyup, bu aralıklarda ısı kontrolü yapabilirsiniz. Devrenini sıcaklık kalibrasyonunu PTC ile seri olarak, bölücü direnç amacı ile, bağlanmış olan potansiyometre ile sağlayabilirsiniz. LCD panele gönderilmesi gereken 8 bitlik dijital bilgileri önce 74164 SIPO (Serial Input/Paralel Output) entegresine seri olarak gönderdikten sonra paralele çeviriyoruz. Gene bunu da yapmamızın amacı port kullanımından kısıtlama yapmak. Bu yaptığım ısı kontrol devresinin kullanımını, önceki saat uygulamamızdaki gibi, kolay kılmak amacı ile menülü sisteme dayandırdım.

















Bu uygulamada da kullandığımız butonlar M (Menü), S (Seçim) ve C (Çıkış) butonlarıdır. Bu butonları kullanarak menülerde gezebilir, kontrol etmek istediğiniz Fonksiyonun ayarlanması gereken sıcaklık değerlerini gene bu menüler aracılığıyla girebilirsiniz. Devreyi kurup çalıştırdığınızda karşınıza ilk gelecek olan ekran ana ekrandır. Bu ana ekranın ilk satırında ortalı bir şekilde 'Marmara Uni.' yazacak ve ikinci satırında da 'SICAKLIK XXX°C' yazacaktır. Buradaki XXX kısmı o anki ölçeceği sıcaklık değeridir. Menü tuşu ile ana menüye girebilir, karşınıza gelecek olan menüleride Seçim butonu ile gezebilirsiniz. Seçtiğiniz menüye girmek için tekrar Menu butonuna, çıkmak içinse Çıkış butonuna basmanız yeterli olacaktır. Aynı bu mantıkla diğer bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bu devrede ısı kontrolü yapılabilen 3 bağımsız çıkış bulunmaktadır. Yani bu çıkışlara isterseniz 3 adet ısıtıcı bağlayabilirsiniz istersenizde ısı kontrolü ile yapmak istediğiniz her türlü işlemi bu çıkışlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Fonksiyon1 çıkışına kontrol etmek istediğiniz ısıtıcınızı, Fonksiyon2 çıkışına o ısıtıcının istenilen düzeye ulaşıp ulaşmadığını görmek için bir led, Fonksiyon3 çıkışınada ısının sabit düzeyde tutulması istenen ortamın, o düzeyin üstüne çıktığını ve bir problemin olduğunu bir buzzer veya led gibi gösterge amaçlı kullanılan elemanlar ile görmek mümkün olur veya Fonksiyon1 çıkışına bir ısıtıcı bağlayıp, bu ısıtıcı için ayarlanılması istenilen düzeyin 5°C fazlasını Fanksiyon2 değerine, 10°C fazlasınıda Fonksiyon3 değerine girdiğimiz zaman kontrol edilmek istenen ortamın kontrol dışı bir şekilde ısınıp ısınmadığını kademe kademe görmek mümkün olur. Bu örnekler genel amaçlı ısı kontrol devresinin kullanım alanlarına örnekti. Bu örnekler aynı şekilde soğutucular içinde düşünülebilir veya kullanım amaçlarına ve alanlarına göre çoğaltılabilir.

Kullanılan yazılımın hex dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Isıkontrol.zip

Yazımın başında da belirtiğim gibi bu devre ile genel amaçlı ısı kontrolünü, çok kolay ve görsel bir şekilde yapabilmekteyiz. Sizlere kolay gelsin.
"Alıntıdır"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

LED DİRENÇ HESAPLAMA

All LEDs require current limiting, without a current limiting mechanism the LED will usually burn out in under a second. Adding a simple resistor is the easiest way to limit the current. Use the calculator below to find out the value of resistor you require.

For example if you are wanting to power one of our_blank">red LEDs in an automotive application you would see that the typical forward voltage is 2.0 Volts and the maximum continuous forward current is 30mA. Therefore you would enter 14.5, 2.0 and 30 into the Single LED calculation box. After calculating you get 470ohm 1 watt as the result. Here is a that allows you to enter a resistor value and generate the corresponding color code.

Note: For automotive applications use the actual system voltage, not 12 Volts. Most 12 Volt system actually operate at around 14.5 Volts.

Supply Voltage
VOLTS
Voltage Drop Across LED
VOLTS
Desired LED Current
MILLIAMPS



Calculated Limiting Resistor
OHMS
Nearest higher rated 10% resistor

Calculated Resistor Wattage
WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of (common values are .25W, .5W, and 1W)
WATTS

LEDs in series

Several leds in series with one resistor
Supply Voltage
VOLTS
Voltage Drop Across LED
VOLTS
Desired LED Current
MILLIAMPS
How many LEDs connected




Calculated Limiting Resistor
OHMS
Nearest higher rated 10% resistor

Calculated Resistor Wattage
WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of (common values are .25W, .5W, and 1W)
WATTS
LM317 UYGULAMA DEVRELERİ HESAPLAMASI

 




Çıkış Voltajı
R1 resistor

R2 resistor

R1 resistor
R2 resistor

Çıkış Voltajı


Lm317 uygulama devreleri ve detayli bilgiye Buradan ulasabilirsiniz

LM555 - ASTABLE OSCILLATOR CALCULATOR

LM555 - ASTABLE OSCILLATOR CALCULATOR
Value Of R1 Ohms Value Of R2 Ohms
Value Of C1 Microfarads
Output Time HIGH SECONDS Output Time LOW SECONDS Output Period HIGH + LOW SECONDS Output Frequency HERTZ Output Duty Cycle PERCENT
Resistor values are in Ohms (1K = 1000) - Capacitor values are in Microfarads (1uF = 1)

NOTE: The leakage currents of electrolytic capacitors will affect the actual output results of the timers. To compensate for leakage it is often better to use a higher value capacitor and lower value resistances in the timer circuits.

LM555 Astable Oscillator Circuit Diagram


LM555 - ASTABLE CAPACITOR CALCULATOR

The next calculator can find the capacitance needed for a particular output frequency if the values of R1 and R2 are known.

Value Of R1 Ohms Value Of R2 Ohms
Frequency Desired Hertz
Capacitance uF
s

VOLT AMPER OHM ve WATT HESAPLAMA

Current:
kA (kiloamps) A (amps) mA (milliamps) µA (microamps)
Voltage:
kV (kilovolts) V (volts) mV (millivolts) µV (microvolts)