REX C100 ტემპერატურის კონტროლერის მახასიათებლებისა და გამოყენების მიმოხილვა. თერმოსტატების სწრაფი დაყენება და დაკავშირება REX-C100, REX-C400, REX-C700, REX-C900 ორმაგი ციფრული PID ტემპერატურის კონტროლერი rex c100

REX C100 ტემპერატურის კონტროლერის მახასიათებლებისა და გამოყენების მიმოხილვა. თერმოსტატების სწრაფი დაყენება და დაკავშირება REX-C100, REX-C400, REX-C700, REX-C900 ორმაგი ციფრული PID ტემპერატურის კონტროლერი rex c100

ამ მიზნით, ჩემს ურნაში ამოთხარე რამდენიმე 100 ვატიანი 47 ომიანი დამუხრუჭების რეზისტორები.

ბოდიში სურათისთვის, ჩემი არა. რეზისტორები უკვე ხრახნიანი ადგილზეა.
მე ავაშენე მარტივი სტრუქტურა იგივე რეზისტორებისა და თუნუქის ნარჩენებისგან. ქვემოთ, რეზისტორების ქვეშ, დავდე სითბოს იზოლატორი, როგორიცაა მინის ბამბა ალუმინის ფოლგაზე. კიდეები შევაფარე მაღალტემპერატურული დალუქვით, რომელიც ირგვლივ დევს, რომ შუშის ბამბა არ ჩამოვარდეს.




მე დავაკავშირე რეზისტორები სერიულად, რის შედეგადაც სიმძლავრე დაახლოებით 500 ვატი იყო. ერთ რეზისტორს გავუბურღე ხვრელი თერმოწყვილისთვის "ცეშკადან", ჩავრთე მთლიანი ბუდეში...
350 ℃-ზე მეტს არ დავამატებდი, საკმარისია.
შედეგად, ყველაფერი თბება/მუშაობს, მაგრამ ტემპერატურის ხელით რეგულირება, „იმ დროს, როცა ჩვენი კოსმოსური ხომალდები სამყაროს ფართობებზე ტრიალებს...“ რატომღაც არ არის ძალიან კარგი.
თერმოელექტროზე დავხედე წრეს, უბრალოდ გადავწყვიტე მისი აწყობა... და მერე ეს მაღაზია გამოჩნდა და მაღაზიაში იყო pid კონტროლერი. ბუნებრივია, თერმოსტატის გვერდით აწყობა...
როცა კონტროლერი მართავდა, კონსტრუქციის ძირში ჩავკეცხე თუნუქის ფურცელი, სადმე იქნებოდა დასამაგრებელი და დავაფერადე, რომ ძალიან საშინლად არ გამოჩენილიყო...

ტექნიკური მახასიათებლები, ინსტრუქციები

ახლა კი თავად REX-C100.
დასაწყისისთვის, რუსულად. კონკრეტულად REX-C100-ისთვის ვერ ვიპოვე, მხოლოდ REX სერიისთვის. მაგრამ როგორც მე მესმის, ისინი ძირითადად განსხვავდებიან მხოლოდ გარეგნულად, ტიპისა და გამომავალი რაოდენობით. პარამეტრები იგივეა.
და . იქნებ ვინმეს გამოადგეს.

კონტროლერის სპეციფიკაციები:

ზომები: 48 x 48 x 110 (მმ) ± 0.2 მმ
სიზუსტე: ±0.5% სრული მასშტაბის ±1 ციფრი
გარჩევადობა: 14 ბიტი
კონტროლის რეჟიმი: დისკრეტული პროპორციული ინტეგრალური წარმოებული (PID)
კენჭისყრის პერიოდი: 0,5 წმ
ინდიკატორის ტიპი: LED
ინტეგრაციის დრო (I): 0 ~ 3600 წმ
დიფერენციაციის დრო (D): 0 ~ 3600 წმ
მიწოდების ძაბვა: 85-264 ვ
ენერგიის მოხმარება: 10 ვტ-ზე ნაკლები
PID გამომავალი: რელე 3 ა 250 ვ
სიგნალიზაციის გამომავალი: რელე 3 ა 250 ვ
გარემოს ტემპერატურა: 0~50°C, ტენიანობა 30~85%, არ არის კოროზიული აირები
ქარხნული პარამეტრები: თერმოწყვილი ტიპის K; ტემპერატურის დიაპაზონი 0 - + 400 °C
გადაპროგრამების ციკლები: 100000
პარამეტრების შენარჩუნება დენის გამორთვის შემდეგ: 10 წელი
წონა: 170 გ

გამოყენებული თერმოწყვილების ტიპები (არჩეულია პროგრამირებით): (K, J, R, S, B, E, N, T, C, Pt, U, L)

ტიპი K (TXA) (ქრომელ-ალუმელი, მგრძნობელობა 41 μV/°C) 0 - +1370 °C
ტიპი J (TZhKn) (რკინა-მუდმივი) 0 - +120 °C
ტიპი R (Pt13Ro-Ro, მგრძნობელობა 10 μV/°C) 0 - +1769 °C
ტიპი S (TPP, Pt10Ro-Pt, მგრძნობელობა 10 μV/°C) 0 - +1769 °C
ტიპი B (TPR, Pt30Ro-Pt6Ro, მგრძნობელობა 10 μV/°C) 0 - +1820 °C
ტიპი E (TCKn, ქრომელ-კონსტანტინი, მგრძნობელობა 68 μV/°C) 0 - +1000 °C
ტიპი N (TNN, ნიქროსილ-ნისილი) 0 - +1300 °C
ტიპი T (სპილენძ-კონსტანტინე) -199,9 - +400 °C
ტიპი C (ТВР, W5Re-W26Re) 0 - +2320 °C
ტიპი Pt 0 - +1390 °C
ტიპი U -199,9 - +600 °C
ტიპი L (THK, ქრომელ-კოპელი) 0 - +800 °C

გარეგნობა, კავშირები

ისევ შეფუთვა არ იყო. ყველაფერი ჩაყრილი იყო გროვაში, რგოლებით, ტახომეტრით და გამხსნელით...
როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ აქვს მას ასეთი წარმოუდგენელი გარეგნობა პირდაპირ ფაფუკი ჩანთიდან.
ეს არის მთელი ნაკრები, კონტროლერი და ინსტრუქციები (ინგლისურად).


კონტროლერის ზომები საკმაოდ მინიატურულია, ხუთი 11 სანტიმეტრით.


სახის სახეზე არის შვიდი სეგმენტიანი LED ინდიკატორების ორი ხაზი. ზედა "PV" ხაზი წითელია სამუშაო რეჟიმში, ის აჩვენებს მიმდინარე ტემპერატურას. დაყენების რეჟიმში, მენიუს ელემენტები.
ქვედა ხაზი "SV" არის მწვანე, მუშაობის რეჟიმში ის აჩვენებს დაყენებულ ტემპერატურას, რომლისკენაც ისწრაფვის PID კონტროლერი. დაყენების რეჟიმში, აჩვენებს დაყენებულ ტემპერატურას ან მენიუს ელემენტების დაყენებულ მონაცემებს.
ღილაკი "SET", ერთხელ დაჭერისას, გამოიყენება ტემპერატურის დაყენების რეჟიმში შესასვლელად, როდესაც 2 წამზე მეტხანს ჩერდება მომხმარებლის ქვემენიუში გადასასვლელად. „მარცხენა“ ღილაკთან ერთად დაჭერისას, „საინჟინრო“ მენიუში შესასვლელად, სადაც კონტროლერის უფრო დახვეწილი რეგულირება ხდება.
"მარცხენა" ღილაკის გამოყენებით ჩვენ გადავდივართ მითითებული მნიშვნელობების ციფრებში, ხოლო "ზემო" და "ქვემო" ღილაკები შესაბამისად ზრდის ან ამცირებს მითითებული მნიშვნელობებს.
მარცხნივ არის ხელმოწერილი LED ინდიკატორების რიგი, რომელიც ძირითადად ასახავს კონტროლერის გამომავალს და ზოგიერთ გამოყენებულ ფუნქციას, როგორიცაა PID ავტომატური რეგულირება.


კონტროლერის ერთ მხარეს არის ქარხნული ეტიკეტი მარკირებით და ა.შ.


მეორე მხარეს არის სურათი PID კონტროლერის შეყვანის და გამოსასვლელების პინით. ხრახნების კონტაქტები გამოიყურება საკმაოდ მყარი.

დემონტაჟი

გახსნა მარტივია. ჩამკეტს ვჭრით ქვემოდან და მთელი სტრუქტურა დაძაბულობით იშლება სხეულიდან.
შიგნით არის ორი დაფა. ერთზე დენის ნაწილია, მეორეზე კონტროლერი... მიკროკონტროლერზე. დაფები ერთმანეთთან დაკავშირებულია მოკლე კაბელით. შედუღება ნორმალურია, ნაკადი გარეცხილია. თუ რელეებისა და კაბელების ხელით შედუღებისას არ გაითვალისწინებთ დარჩენილ როზინს. ზოგადად, ყველაფერი ცივილიზებულია.

კავშირი, დაყენება

დაკავშირება და დაყენება არ იწვევს რაიმე სირთულეს. ამიტომ მენიუს ელემენტებზე ბევრს არ ვისაუბრებ. ერთადერთი, რაც შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინსტრუქციები საკმაოდ საშინლად გამოიყურება, სინამდვილეში ეს ისეთივე მარტივია, როგორც მსხლის ჭურვი. რუსულ ინსტრუქციებს აქვს მენიუს ნავიგაციის დიაგრამა, რომელიც მნიშვნელოვნად ამარტივებს დაყენებას. ზოგიერთი ელემენტი აკლია ამ კონტროლერს, როგორც ჩანს, სხვა მოდიფიკაციაშია.
სურათს დავმალავ ნავიგაციასთან ერთად სპოილერის ქვეშ, დიდია.

მენიუს ნავიგაცია


ნაგულისხმევად, პარამეტრები კარგია, თუ რაიმეს შეცვლა გჭირდებათ, გადაახვიეთ მენიუში, დააყენეთ მნიშვნელობები...
თერმოწყვილი შევაერთე, ნაგულისხმევად პარამეტრები დაყენებულია K ტიპის, ჩავაერთე დატვირთვა, მივმართე დენი... და ყველაფერი მუშაობდა.
დენის გამოყენებისას, კონტროლერი აჩვენებს შერჩეული შეყვანის ტიპს, შემდეგ ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონის მაქსიმალურ და მინიმალურ მნიშვნელობას და ბოლოს მიმდინარე და დაყენებულ ტემპერატურას.

Პროგრესირებს

ელექტროენერგიის გამოყენებისას, კონტროლერი დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას.
როდესაც პირველად ჩავრთე, მაშინვე დავაყენე PID ავტომატურ პარამეტრებზე, რადგან მე თვითონ არაფერი ვიცი ამ საკითხზე. მათ, ვისაც ექსპერიმენტი უყვარს და სპეციალისტებს შეუძლიათ ამ მნიშვნელობების ხელით რეგულირება.
უშუალოდ ღამურიდან, კონტროლერმა 20 გრადუსით აწია დაყენებული ტემპერატურა, შემდეგ 15-ით დაბლა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო თანდათანობით მიახლოება დადგენილ წერტილამდე. სამ ციკლში მან დაასტაბილურა ტემპერატურა +-2 გრადუსი. დაელოდეთ უფრო მეტხანს, ინარჩუნებს მკაფიო ტემპერატურას.
ვნახოთ მოქმედებაში.
მე დავაჭირე კონტროლერი, ზიპ-სამაგრების გამოყენებით, ჩემს ხელნაკეთ „მოწყობილობას“. ზურგი დაფარულია პლასტმასის ნაჭერით, რათა არ ჩაეჭიდოს ფაზაში დაყენებისას. გადამრთველი/საკრავი ჯერ არ დამიყენებია. მოდით ვცადოთ ეს ახლა. ფიქრებში და ნახატებში არის მოწყობილობის საფუძვლიანი რედიზაინი. ხორციელდება თუ არა... :0)


დააყენეთ ტემპერატურა 300 გრადუსზე. მოდით ვცადოთ ამ ერთეულზე შარფის შედუღება.


ისე, იდეა წარმატებული იყო. როგორც კი დაფაზე ნაწილები მოძრაობას დაიწყებენ, დაფის ერთი დაწკაპუნება მაგიდაზე და გვაქვს დალუქული რადიოს კომპონენტების გროვა.
მშვენიერია გაფუჭება, მაგრამ მოდით შევეცადოთ ამ პროცესის შებრუნება.
ავიღოთ თვითნაკეთი ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. შეზეთეთ იგი უხვად ჩვენი საკუთარი სუპერ-დუპერ სასწაული ნაკადით (50% გლიცერინი, 50% როზინი განზავებული იზოპროპილის სპირტში).


შემდეგ გამოიყენეთ გამაგრილებელი უთო, რომ დაფაზე მოაწყოთ შედუღება.
ბუნებრივია, ჩვენ შემდეგ ჩამოიბანეთ ნაკადი.


ჩვენ ვიყენებთ ნაკადს ხელნაკეთი გამანადგურებლის გამოყენებით.


ნაწილებს ვწებავთ ნაკადს.


დააყენეთ ტემპერატურა კონტროლერზე 250 გრადუსზე და მოათავსეთ დაფა. დაფის ზედაპირზე ტემპერატურა 30-35 გრადუსით დაბალი იქნება. იზომება IR თერმომეტრით.


როდესაც ნაწილები მოძრაობენ და განლაგებულია, ამოიღეთ დაფა. ჩვენ ვაცივებთ, ვრეცხავთ ნაკადს და აღფრთოვანებული ვართ ჩვენი შრომის ნაყოფით. :)
პრინციპში შედუღება 3,5-4 ქულა ღირს, მაგრამ მეტი არ მჭირდება.


დაფა არის ექსპერიმენტული, ანუ ექსპერიმენტებისთვის, ამიტომ ყველა არ იყო შედუღებული.
პროცესის ფოტო რეალურ დროში პირველ პასზე. ამ "მოწყობილობაში" ადრე არ გამიმაგრებია დაფები.

დასკვნები

Დადებითი:
კონტროლერი მუშაობს და ინარჩუნებს ტემპერატურას. მას აქვს მდიდარი პარამეტრები და გამოყენებული თერმოწყვილებისა და თერმისტორების ფართო არჩევანი. შეგიძლიათ ის ქუსლზე დააკრათ და დაამაგროთ მასზე.
მინუსები:
არ მომეწონა რელეს მუდმივი დაწკაპუნება ამ მოდიფიკაციაში. ჩინური რელიუშკის ცოდნა, ვფიქრობ, დიდხანს არ გაგრძელდება. თუ ვინმე ყიდულობს მსგავს კონტროლერს, მოძებნეთ ის, რომელსაც აქვს გამოსავალი მყარი მდგომარეობის რელეზე, ან კიდევ უკეთესი, მოყვება მას.
ყველაზე ამაზრზენი შეფუთვა, ე.ი. მისი საერთოდ არარსებობა.
ჯოჯოხეთური მიწოდების ფასები ამ მაღაზიაში.
ბედნიერი შოპინგი ყველას.

პროდუქტი მოწოდებულია მაღაზიის მიერ მიმოხილვის დასაწერად. მიმოხილვა გამოქვეყნდა საიტის წესების მე-18 პუნქტის შესაბამისად.

+45-ის ყიდვას ვაპირებ Რჩეულებში დამატება მიმოხილვა მომეწონა +30 +65

PID კონტროლერი REX-C100 - ერთარხიანი PID კონტროლერი ავტომატური რეგულირების ფუნქციით, გამოიყენება ტემპერატურის ზუსტად დასაყენებლად და შესანარჩუნებლად მითითებულ ლიმიტებში
REX-C100 თერმოსტატი შექმნილია გათბობის პროცესის გასაკონტროლებლად და უზრუნველყოფს ტემპერატურის სწრაფ და ზუსტ კონტროლს. PID კონტროლერი ფართოდ გამოიყენება მწეველებში, გათბობაში, ინკუბატორებში, იოგურტის მწარმოებლებში, რეაქტორებში და სხვა მოწყობილობებში, რომლებიც საჭიროებენ ზუსტი ტემპერატურის შენარჩუნებას.

REX-C100 PID კონტროლერის მახასიათებლები:
მიწოდების ძაბვა: 80 .. 260 ვ
ენერგომოხმარება:< 10 Вт
SSR გამომავალი
სიგნალიზაციის გამომავალი: 3A 250V
ინდიკატორის ტიპი: LED
წაკითხვის სიზუსტე: ± 0,5% (დამოკიდებულია სენსორის სიზუსტეზე)
სენსორის გამოკითხვის პერიოდი: 0,5 წმ
ინტეგრაციის დრო (I): 0 .. 3600 წმ
დიფერენციაციის დრო (D): 0 .. 3600 წმ
გადაპროგრამირების ციკლების რაოდენობა: 100000
პარამეტრების შენარჩუნება ელექტროენერგიის გამორთვის შემდეგ: 100 წელი
კორპუსის მასალა: პლასტმასი
სხეულის ფერი: შავი
სენსორის კაბელის სიგრძე: 100 სმ
სენსორის დიამეტრი: 4.5 მმ
შიდა საკაბელო იზოლაცია: მინაბოჭკოვანი
სამუშაო ტემპერატურა: 0 .. 50 °C
სამუშაო ტენიანობა: 30 .. 85%
ქარხნული პარამეტრები: თერმოწყვილი ტიპის K; ტემპერატურის დიაპაზონი 0 - + 400 °C
ზომები: 48.5 x 48.5 x 111 მმ
წონა: 170 გ


ტემპერატურის პარამეტრი: დააჭირეთ ღილაკს SETდა ღილაკები UPან ქვემოთაირჩიეთ სასურველი რეაგირების ტემპერატურა. კვლავ დააჭირეთ ღილაკს SETპარამეტრების დასასრულებლად.

განგაშის რეჟიმის ჩართვა: SET(5 წმ.), ააქტიურებს რეჟიმის პარამეტრებს განგაში. გამოჩნდება PID კონტროლერის ჩვენება Al1. ღილაკზე დაჭერით SVvან SVnდაარეგულირეთ რელეს რეაგირების ტემპერატურა განგაშის რეჟიმში. დიდხანს დააჭირეთ ღილაკს SETშეინახეთ და გამოდით რეჟიმიდან. LED ანათებს Alm1.

ავტომატური რეგულირების გამორთვა:დიდხანს დააჭირეთ ღილაკს SET(5 წმ.), ააქტიურებს დამატებით რეჟიმს. პარამეტრები. დააჭირეთ ღილაკს SET, სანამ რეჟიმი არ გამოჩნდება ეკრანზე არუ. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა ამ რეჟიმში არის 0000 , ეს ნიშნავს, რომ PID რეგულირება ჩართულია. ღილაკი SVv(ისარი ზემოთ) დააყენეთ მნიშვნელობა 0001 , ეს ნიშნავს, რომ PID კონტროლი გამორთულია. დიდხანს დააჭირეთ ღილაკს SETშეინახეთ და გამოდით ამ რეჟიმიდან. LED უნდა ჩართოთ AT.

განგაშის პარამეტრები:ერთდროულად დააჭირეთ და ხანგრძლივად (5 წმ.) ღილაკებს SETდა SVl(მარცხენა ისარი). ჩვენ გადავდივართ მენიუს ახალ რეჟიმში. ინსტალაციისას SL4=11, ა SL7=00 რელე გააქტიურებულია, როდესაც მითითებული ტემპერატურა მიიღწევა. კვლავ დააჭირეთ ღილაკებს SETდა SVlპარამეტრების შესანახად და მენიუდან გასასვლელად.

გამოყენებული თერმოპების მხარდაჭერილი ტიპები
ტიპი K (TXA) (ქრომელ-ალუმელი, მგრძნობელობა 41 μV/°C) 0 .. +999°C

REX C100-ის ვიდეო მიმოხილვა

ჯერ უნდა დაადგინოთ დატვირთვის კონტროლის ტიპი - SSR (DC გამომავალი მყარი მდგომარეობის რელეს კონტროლისთვის) ან RELAY (მარტივი კონტაქტის დახურვა, მაქსიმალური დენი 3A, 250V). თერმოსტატის ერთ მხარეს არის სტიკერი, რომელიც გვაწვდის საჭირო ინფორმაციას.

ჩვენ ვუყურებთ OUTPUT პუნქტს, ამ შემთხვევაში თერმოსტატის SSR გამომავალი. RANGE ხაზი მიუთითებს ტემპერატურის დიაპაზონისა და სენსორის ტიპის ნაგულისხმევ პარამეტრებზე, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს დაყენების პროცესში. დასაკავშირებლად დაგჭირდებათ: მყარი მდგომარეობის რელე, ტემპერატურის სენსორი, დატვირთვა და სასიგნალო მოწყობილობა (სურვილისამებრ). თერმოსტატის ერთ მხარეს არის სტიკერი, რომელიც აღწერს კავშირის კონტაქტებს:

1.2 – ცვლადი ძაბვის წყარო 220 ვ;

3,4,5 – დატვირთვის კონტროლი (SSR კონტაქტები 4+ და 5. RELAY საერთო 3, ჩვეულებრივ დახურულია 3-5, ჩვეულებრივ ღია 3-4);

6,7 – გამომავალი სიგნალიზაციის მოწყობილობაზე (3A, 250V max);

8,9,10 - გამოსავალი ტემპერატურის სენსორის დასაკავშირებლად. თერმოწყვილი (K,J...) დაკავშირებულია კონტაქტებთან 9-, 10+. წინააღმდეგობის თერმომეტრი (Pt100, Cu50...) კონტაქტებთან 8,9.

ჩვენ ვუკავშირდებით კომპონენტებს სტიკერის მიხედვით - თქვენ უნდა მიიღოთ მსგავსი რამ:

ახლა, როდესაც კავშირი დასრულდა, მოდით გადავიდეთ კონფიგურაციაზე.

REX-C100 თერმოსტატის დაყენება:

თერმოსტატის ჩვენება აჩვენებს:

PV – მიმდინარე ტემპერატურის მნიშვნელობა;

SV - ტემპერატურის დაყენებული მნიშვნელობა

ჩემ ქვემოთ და ნავიგაციის ღილაკები

Თავდაპირველი წყობა.

დაყენების ტემპერატურის (SV) დაყენების რეჟიმი

SV/PV ჩვენების ნორმალური რეჟიმიდან დააჭირეთ SET-ს, რათა SV ეკრანი ციმციმდეს, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს< для определения разряда, который будет установлен, затем нажмите клавишу (^) или (v) для установки нужной температуры, далее нажмите клавишу SET снова для возврата в нормальный режим.

პარამეტრების დაყენება

განგაშის პარამეტრების დაყენება, ავტომატური რეგულირება, მუდმივები და ა.შ. ნორმალური ჩვენების რეჟიმიდან დააჭირეთ SET ღილაკს სამი წამის განმავლობაში, PV აჩვენებს პარამეტრის სიმბოლოს და SV აჩვენებს მის მნიშვნელობას, შემდეგ დააჭირეთ SET ღილაკს პარამეტრის მნიშვნელობების ცხრილის მიხედვით დასაყენებლად:

ფუნქციების დაყენება

როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, იპოვეთ LOCK პარამეტრი პარამეტრის დაყენების რეჟიმში და დააყენეთ 1000-ზე, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს SET დასადასტურებლად, შემდეგ დააჭირეთ SET-ს და< одновременно на 3 сек, дисплей PV отобразит «Cod». При «Cod»=»0000», нажимайте клавишу SET для циклической прокрутки следующих параметров на дисплеях PV и SV:

მუდმივების დაყენება

თუ Cod=0001, დააჭირეთ ღილაკს SET, რათა გადაიტანოთ შემდეგი პარამეტრები PV და SV:

ჩოოპოკაპრა 26-09-2015 20:46

კარგი დღე ყველას, ვინც ამ თემას მიხედა! ვინც გაუმკლავდა ასეთ თერმოსტატს "ორმაგი ციფრული PID ტემპერატურის კონტროლერი REX-C100" როგორ მუშაობს, ამ მოწყობილობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. შესაძლებელია თუ არა მისი დაყენება 1300C ტემპერატურაზე? ვინ სად წაიყვანა?

იუზონი 27-09-2015 11:56

ამ მარეგულირებელზე ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ მათი (მსგავსი გარეგნობით)
დაახლოებით იგივე მახასიათებლები (მე ვიყენებ "დელტას" - ის ძალიან ჰგავს, ჩინეთი, ის ასევე არის აფრიკაში - ჩინეთი, ძირითადად - ისინი უბრალოდ ცვლიან ეტიკეტებს)
ტემპერატურა რეგულირდება თერმოწყვილის ტიპის მიხედვით
მარტივი ოპერაციების ფუნქციონირება საკმაოდ საკმარისია
მოდი, მოწიე აქ
http://www.chipmaker.ru/topic/126050/

Dinamic_kr 27-09-2015 16:02

ადრე, რექსებს ჰქონდათ დადგენილი ზედა ზღვარი 400 გრადუსი, მაგრამ ეს პარამეტრი შეიძლება შეიცვალოს პარამეტრებში. ახლახან დაიწყეს მათი გამოშვება 1200 დაწესებული ზედა ლიმიტით. სულ ცოტა ორი კვირის წინ გამომიგზავნეს ერთი.

ynhuk 27-09-2015 16:25

აიღეთ ტემოდატი, როგორიც თქვენ გაქვთ, ის მუშაობს როგორც მეორე თერმოწყვილი.

ჩოოპოკაპრა 27-09-2015 17:52

ციტატა: თავდაპირველად გამოქვეყნდა YUZON-ის მიერ:

მოდი, მოწიე აქ
http://www.chipmaker.ru/topic/126050/

გმადლობთ - წავიკითხე, უკვე შევუკვეთე, როცა ჩამოვა, გავტესტავ

ჩოოპოკაპრა 27-09-2015 17:53

ციტატა: თავდაპირველად გამოქვეყნებულია ynhuk-ის მიერ:
აიღეთ ტემოდატი, როგორიც თქვენ გაქვთ, ის მუშაობს როგორც მეორე თერმოწყვილი.

ჩაუკი 27-09-2015 18:07

ციტატა: თავდაპირველად გამოქვეყნებულია choopokapra-ს მიერ:

ჩოოპოკაპრა



შემდეგ გამოდით მენიუდან.

უამრავ პარამეტრს მოგცემ, ნახევარი თვითონაც ვერ გავიგე. გათბობისას თუ ტემპერატურა სცილდება დადგენილს, გააკეთეთ ავტომატური რეგულირება, პირველი მენიუ, AGU პარამეტრი. ის თავად დაარეგულირებს P, I, d პარამეტრებს, მაგრამ ჩემთვის ის ნორმალურად არეგულირებს ტემპერატურას.

ჩოოპოკაპრა 27-09-2015 18:19

ციტატა: თავდაპირველად გამოქვეყნებულია chyuck-ის მიერ:

არის 2 მენიუ, პირველი არის მითითებული 4 წამის ღილაკი, ხოლო მეორე დაყენებულია და „მარცხნივ“. ამ მენიუებიდან გასასვლელად დააჭირეთ იმავე ღილაკს, როგორც შედით. მენიუში ნავიგაცია მითითებული ღილაკის გამოყენებით.
გადადით პირველ მენიუში და არ შეცვალოთ არაფერი (აქ არის ყველანაირი სიგნალიზაცია და ა.შ.), გადაახვიეთ დაყენების ღილაკზე, სანამ LCK არ გამოჩნდება ბოლოს და დააყენეთ 1000-ზე - ეს მეორეში შესვლის ნებართვას ჰგავს. მენიუ. (რატომღაც ეს მნიშვნელობები განსხვავებულია აღწერილობაში) შემდეგ გამოდით ამ მენიუდან, როგორც შედით.
გადადით მეორე მენიუში და დარწმუნდით, რომ SL 1 არის 0000 (ეს არის თერმოწყვილის ტიპი, ჩვენთვის არის ტიპი K შემდეგი, გადადით მენიუში და დააყენეთ პარამეტრების პარამეტრები SLL - 0 და SLH -1300 (ეს არის). ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია - ეს არის ტემპერატურის ლიმიტები, დააყენეთ რომელი გჭირდებათ, ნაგულისხმევი არის 400.
შემდეგ გამოდით მენიუდან.
შემდეგ დახურეთ თერმოწყვილის და კონტროლერის შეყვანის კონტაქტები 5 წამით. უნდა აჩვენოს გარემოს ტემპერატურა.
უამრავ პარამეტრს მოგცემ, ნახევარი თვითონაც ვერ გავიგე. გათბობისას თუ ტემპერატურა სცილდება დადგენილს, გააკეთეთ ავტომატური რეგულირება, პირველი მენიუ, AGU პარამეტრი. ის თავად დაარეგულირებს P, I, d პარამეტრებს, მაგრამ ჩემთვის ის ნორმალურად არეგულირებს ტემპერატურას.

გმადლობთ, თქვენი ინფორმაცია სასარგებლო იქნება ჩემთვის

ისე, დროა უფრო დეტალურად შეხედოთ ამ კონტროლერს, ასევე მოერგოთ და მოახდინოთ იგი თქვენს საჭიროებებზე!

სახის სახეზე არის შვიდი სეგმენტიანი LED ინდიკატორების ორი ხაზი. ზედა "PV" ხაზი წითელია სამუშაო რეჟიმში, ის აჩვენებს მიმდინარე ტემპერატურას. დაყენების რეჟიმში, მენიუს ელემენტები.
ქვედა ხაზი "SV" არის მწვანე, მუშაობის რეჟიმში ის აჩვენებს დაყენებულ ტემპერატურას, რომლისკენაც ისწრაფვის PID კონტროლერი. დაყენების რეჟიმში, აჩვენებს დაყენებულ ტემპერატურას ან მენიუს ელემენტების დაყენებულ მონაცემებს.
ღილაკი "SET", ერთხელ დაჭერისას, გამოიყენება ტემპერატურის დაყენების რეჟიმში შესასვლელად, როდესაც ჩერდება 2 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში მომხმარებლის ქვემენიუში გადასასვლელად. „მარცხენა“ ღილაკთან ერთად დაჭერისას, „საინჟინრო“ მენიუში შესასვლელად, სადაც კონტროლერის უფრო დახვეწილი რეგულირება ხდება.
„მარცხენა“ ღილაკის გამოყენებით ჩვენ გადავდივართ მითითებული მნიშვნელობების ციფრებში, ხოლო „ზემო“ და „ქვემო“ ღილაკები შესაბამისად ზრდის ან ამცირებს მითითებული მნიშვნელობებს.
მარცხნივ არის ხელმოწერილი LED ინდიკატორების რიგი, რომლებიც ძირითადად დუბლირებენ კონტროლერის გამომავალს და ზოგიერთ გამოყენებულ ფუნქციას, როგორიცაა PID ავტომატური რეგულირება.

ტექნიკური მახასიათებლები, ინსტრუქციები


ახლა კი თავად REX-C100.
დასაწყებად, ინსტრუქციები რუსულად. კონკრეტულად REX-C100-ისთვის ვერ ვიპოვე, მხოლოდ REX სერიისთვის. მაგრამ როგორც მე მესმის, ისინი ძირითადად განსხვავდებიან მხოლოდ გარეგნულად, ტიპისა და გამომავალი რაოდენობით. პარამეტრები იგივეა.

კონტროლერის სპეციფიკაციები:


ზომები: 48 x 48 x 110 (მმ) ± 0.2 მმ
სიზუსტე: ±0.5% სრული მასშტაბის ±1 ციფრი
გარჩევადობა: 14 ბიტი
კონტროლის რეჟიმი: დისკრეტული პროპორციული ინტეგრალური წარმოებული (PID)
კენჭისყრის პერიოდი: 0,5 წმ
ინდიკატორის ტიპი: LED
ინტეგრაციის დრო (I): 0 ~ 3600 წმ
დიფერენციაციის დრო (D): 0 ~ 3600 წმ
მიწოდების ძაბვა: 85-264 ვ
ენერგიის მოხმარება: 10 ვტ-ზე ნაკლები
PID გამომავალი: რელე 3 ა 250 ვ
სიგნალიზაციის გამომავალი: რელე 3 ა 250 ვ
გარემოს ტემპერატურა: 0~50°C, ტენიანობა 30~85%, არ არის კოროზიული აირები
ქარხნული პარამეტრები: თერმოწყვილი ტიპის K; ტემპერატურის დიაპაზონი 0 - + 400 °C
გადაპროგრამირების ციკლები: 100000
პარამეტრების შენარჩუნება დენის გამორთვის შემდეგ: 10 წელი
წონა: 170 გ

გამოყენებული თერმოწყვილების ტიპები (არჩეულია პროგრამირებით): (K, J, R, S, B, E, N, T, C, Pt, U, L)


ტიპი K (TXA) (ქრომელ-ალუმელი, მგრძნობელობა 41 μV/°C) 0 - +1370 °C
ტიპი J (TZhKn) (რკინა-მუდმივი) 0 - +120 °C
ტიპი R (Pt13Ro-Ro, მგრძნობელობა 10 μV/°C) 0 - +1769 °C
ტიპი S (TPP, Pt10Ro-Pt, მგრძნობელობა 10 μV/°C) 0 - +1769 °C
ტიპი B (TPR, Pt30Ro-Pt6Ro, მგრძნობელობა 10 μV/°C) 0 - +1820 °C
ტიპი E (TCKn, ქრომელ-კონსტანტინი, მგრძნობელობა 68 μV/°C) 0 - +1000 °C
ტიპი N (TNN, ნიქროსილ-ნისილი) 0 - +1300 °C
ტიპი T (სპილენძ-კონსტანტინე) -199,9 - +400 °C
ტიპი C (ТВР, W5Re-W26Re) 0 - +2320 °C
ტიპი Pt 0 - +1390 °C
ტიპი U -199,9 - +600 °C
ტიპი L (THK, ქრომელ-კოპელი) 0 - +800 °C


ჩვენ ვუკავშირდებით კომპონენტებს სტიკერის მიხედვით - თქვენ უნდა მიიღოთ მსგავსი რამ:

ახლა, როდესაც კავშირი დასრულდა, მოდით გადავიდეთ კონფიგურაციაზე.

REX-C100 თერმოსტატის დაყენება:

თერმოსტატის ჩვენება აჩვენებს:

PV – მიმდინარე ტემპერატურის მნიშვნელობა;

SV - ტემპერატურის დაყენებული მნიშვნელობა

ჩემ ქვემოთ და ნავიგაციის ღილაკები

Თავდაპირველი წყობა.

დაყენების ტემპერატურის (SV) დაყენების რეჟიმი

SV/PV ჩვენების ნორმალური რეჟიმიდან დააჭირეთ SET-ს, რათა SV ეკრანი ციმციმდეს, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს< для определения разряда, который будет установлен, затем нажмите клавишу (^) или (v) для установки нужной температуры, далее нажмите клавишу SET снова для возврата в нормальный режим.

პარამეტრების დაყენება

განგაშის პარამეტრების დაყენება, ავტომატური რეგულირება, მუდმივები და ა.შ. ნორმალური ჩვენების რეჟიმიდან დააჭირეთ SET ღილაკს სამი წამის განმავლობაში, PV აჩვენებს პარამეტრის სიმბოლოს და SV აჩვენებს მის მნიშვნელობას, შემდეგ დააჭირეთ SET ღილაკს პარამეტრის მნიშვნელობების ცხრილის მიხედვით დასაყენებლად:

ფუნქციების დაყენება

როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, იპოვეთ LOCK პარამეტრი პარამეტრის დაყენების რეჟიმში და დააყენეთ 1000-ზე, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს SET დასადასტურებლად, შემდეგ დააჭირეთ SET-ს და< одновременно на 3 сек, дисплей PV отобразит «Cod». При «Cod»=»0000», нажимайте клавишу SET для циклической прокрутки следующих параметров на дисплеях PV и SV:


ჩამოტვირთეთ ინსტრუქციები რუსულ ენაზე - PID rex-c100

სრული კომპლექტი თერმორეგულატორი, თერმოწყვილი, მყარი. რელე + რადიატორი http://ali.pub/2ery0f

გამოიწერეთ Geek არხები:

დათვალიერება