velleman K2649 带 LCD 显示屏的温控器

产品信息:
产品名称: 带液晶显示屏的恒温器
模型: K2649制造商:
Velleman NV 功能
- 非常精确的数字显示设定温度和实际温度
- 连接“经济开关”以降低设定温度
- 滞后和所需温度的宽设置范围
- 可用于调节室温和其他应用
规格
包括电源和变压器 –
电源容量tage: 220/240V(美国和加拿大为 110V)
继电器输出: 240V,最大3A –
方面: 123.5x62x65 毫米
产品使用说明
组装: – 确保您拥有正确的工具,包括必要的基本万用表。 – 小心地将组件焊接到 PCB 表面,确保焊点呈锥形且有光泽。 – 将多余的引线修剪到尽可能靠近焊点的位置。 – 务必检查零件清单上的组件值,并一次从胶带上取下一个。 2. 构造: – 电源模式“P2649V”: – 二极管:注意极性。 – 齐纳二极管:注意极性。 – 二极管:注意极性。 – 电阻器:根据零件清单上列出的值安装和焊接。 – IC 插座:注意凹口的位置。 – 陶瓷电容器:安装值为 3nF(100)的 C104。 – 晶体管:安装型号为 BC1B 的 T557。 – 接线端子:根据提供的说明安装 J1、J4 和 J2。 – 垂直微调器:安装值为 5M4(7M)的 RV5。 – 水平微调器:安装值为 4K 的 RV10。 – 电解电容器:安装时注意极性。注意:始终参考组装提示和结构
手册中提供了成功项目的说明。
设定温度和实际温度的数字读数。
规格
- 可调滞后: 0,2°C (0,4°F) 至 10°C (18°F)。
- 显示屏分辨率:0,1°C 或 1°F。
- 电源容量tage: 110/230VAC
- 继电器输出:最大240V,3A。
VELLEMAN NV Legen Heirweg 33 9890 Gavere 比利时 欧洲
www.veleman.be
www.velleman-kit.com
设定温度和实际温度均采用非常精确的数字显示,这使得该恒温器非常易于使用。
“经济开关”的连接能力也非常有用:当触点关闭时,设定温度会降低几度。
无需测量仪器即可进行调整。由于滞后和所需温度的设定范围很广,该套件的应用范围远不止调节室温。
特征
- 测量和调节范围广:-50 至 +150°C (-60 至 +300°)。
- 可调节滞后:0,2°C (0,4°F) 至 10°C (18°F)。
- 显示分辨率:0,1°C 或 1°F。
- 可以设置为摄氏度或华氏度。
- 经济型交换机的连接能力。
规格:
- 包括电源和变压器。
- 电源容量tage:220/240V(美国和加拿大为110)。
- 继电器输出:240V,最大3A。
- 尺寸:123.5x62x65毫米。
装配提示
组装(跳过这可能会导致麻烦!)
好的,所以我们引起了您的注意。 这些提示将帮助您使该项目成功。 仔细阅读它们。
确保您拥有正确的工具
- 带有小尖端的优质烙铁(25-40W)。
- 经常用湿海绵或布擦拭,保持清洁; 然后将焊料涂在尖端上,使其看起来湿润。 这称为“变薄”,将保护尖端,并使您能够建立良好的连接。 当焊料从尖端滚落时,需要清洁。
- 薄葡萄干芯焊料。 不要使用任何助焊剂或润滑脂。
- 用于修剪多余电线的对角线切割器。 为避免在切割多余导线时受伤,请握住导线,以免它们飞向眼睛。
- 尖嘴钳,用于弯曲引线或将组件固定到位。
- 小刀片和十字螺丝刀。 基本范围很好。
对于某些项目,需要基本的万用表,或者可能很方便

装配提示
- 确保技能水平与您的经验相匹配,以避免失望。
- 请仔细遵循说明。在执行每个操作之前,请阅读并理解整个步骤。
- 按照本手册中所述的正确顺序进行组装
- 如图所示,将所有部件放置在 PCB(印刷电路板)上。
- 电路图上的值可能会发生变化。
- 本装配指南中的值是正确的*
- 使用复选框来标记您的进度。
- 请阅读随附的有关安全和客户服务的信息
* 排版错误除外。 始终寻找可能的最后一分钟手动更新,在单独的传单上显示为“注意”。
焊接提示
- 将元件安装在 PCB 表面并小心焊接引线
- 确保焊点呈锥形且有光泽
- 修剪多余的引线,尽可能靠近焊点

不要盲目地遵循磁带上组件的顺序。 始终在零件清单上检查它们的价值!
一次从磁带上取下它们!
建造
电源模式‘P2649V’

B. 显示模块‘P2649D’


注意位置:上表面必须位于 PCB 表面以上 8 毫米(0,3 英寸)(参见图 2.0)。
您可以在 LCD 和 PCB 之间放一些纸,以帮助您将显示屏保持在正确的高度。
- 首先只焊接四个角的针脚。
- 验证高度,如有必要则进行纠正。
- 然后焊接剩余的针脚。
要非常小心,因为这部分并不便宜!


传感器
校准是通过交替调整水的凝固点和沸点来进行的。因此,首先必须准备好传感器。
不要缩短传感器的连接线,除非您将来不打算将其直接安装到 PCB 上。
将两根绝缘电线(75 厘米或 30 英寸)焊接到传感器上(见图 3.0)

如果您将来不打算将传感器安装到 PCB 上,请使用所需长度的电缆(最长 10m,最好经过屏蔽以避免干扰)。
使用热缩管使连接防水:
- 剪下一段长度为5cm的收缩管。
- 将热缩管滑过电线和传感器(图 4.0)。
- 使用吹风机加热收缩管,或者更好的方法是使用脱漆剂。

注意确保所有东西都覆盖完好。
将整个连接到标有“R32 SENSOR”的地方。连接顺序并不重要,除非使用屏蔽电缆:然后屏幕位于标有“SENSOR”的一侧。将电源线连接到螺丝连接器 J1-MAINS。
扁平电缆

注意力: 连接顺序(相对于 PCB 边缘)必须与电源模块上的连接顺序相同(见图 5.0)。
调整
在组装过程中,您已经选择了摄氏度或华氏度版本。两者的调整方法相同,只是显示屏上的值不同。华氏度的数字在括号内。
第一次调整是在冰点进行的。
- 将冰块装入烧杯,然后将传感器放入融化的水中(图 6.0)。只要冰块没有全部融化,融化的水温度就会保持在 0°C (32°F),几分钟后传感器也会达到 0°C。

- 然后用 RV2 进行调整,直到显示屏读数为 00.0 (32°F)。
- 调零后,还需调整仪表的灵敏度。
- 将传感器放入沸水中,但要确保传感器不要太靠近水壶底部或壁。
- 几分钟后,传感器温度升至 100°C (212°F)。
- 然后用 RV3 进行调整,直到显示屏读数为 100.0 (212°F)。
- 现在让它冷却约半小时,然后再次进行完整的调整。
- 备注:当传感器因任何原因需要更换时,则必须完全重新调整!
使用
按下按钮 S1 时显示设定温度。
您可以通过逐渐旋转电位器 RV1 来改变它,直到显示屏显示所需的温度。使用 R2 和 R33 的标准值(91K 和 22K),调节范围约为 5 至 30°C(40 至 85°F)。
您可以通过使用 R2 和 R33 的其他值来更改此范围:
| 范围 | R2 | R3 |
| -50°C (-60°F) 至 0°C (32°F)
+50°C (120°F) 至 100°C (212°F) +100°C (212°F) 至 150°C (300°F) |
51万
33万 33万 |
7K5
12万 16万 |
? 您还可以自行进行实验,以获得适合您应用的最佳调整范围。
- 将一个 1M 微调器焊接到 R2 和 R33 上(见图 7.0)。
- 调整两个微调器,以获得最佳范围。
- 然后,用尽可能接近设定值的正常电阻器替换微调器。

- 您可以在标有“ES”(经济开关)的地方连接开关或继电器触点(例如,K5 或 K2603 等计时器),将设定温度降低若干度(用 RV1682 预设),例如在夜间或您不在的时候。
- 滞后是输出开启和关闭时的温度差。根据应用,可能需要较小或较大的滞后:例如,为了调节室温,需要较小的滞后。相反,这对于热水器来说毫无意义,因此,在这种情况下,您应该选择较大的滞后。
- 您可以使用 RV4 调整滞后。
- 当 R0,2 和 R2 为 0,4K 电阻时,调整范围约为 4 至 24°C (25 至 180°F),当安装线连接时,调整范围约为 1 至 10°C (2 至 18°F)。
- 迟滞的设置不取决于设定温度。 不要从一开始就设置最小滞后:在这种情况下,调节是最精确的,但也可能会发生供暖开关太快太频繁的情况(例如,当恒温器位于散热器附近时)。 这对于加热装置和/或继电器来说不太健康,并且消耗了太多能量。 因此,从 RV4 的中间位置开始,然后寻找适合您的应用的理想位置。
抑制感性负载:
如果恒温器的操作受到电感负载切换的干扰(即使切换功率不是很高),那么这是由于继电器产生的火花造成的。在大多数情况下,可以通过在触点上放置 VDR(例如 VDR300)来解决此问题。此外,可以将 100 欧姆电阻与 47 或 100nF/400V 电容器串联,与 VDR 并联,以进一步减少火花(见图 8.0)。

安装
* 不包括垫片和螺丝。

电源模块中的矩形开口用作主电源输入、继电器输出和 ES(经济开关)的接线通道,见图 10。 XNUMX

可以使用垫片将显示模块安装在电源模块上方(见图 11)。

- 该恒温器完全适合 B2649 型盒子。
- 如果您使用这个盒子,您可以将传感器安装到 PCB 上,使其穿过底部侧面的开口。 这样,传感器对室温的反应更加迅速、准确,并且不受变压器等散热的影响。
- 如果是面板安装,您可以使用稍长的扁平电缆,这样您只需将 PCB 的焊接面朝向彼此安装即可,并且连接非常容易。
- 您还可以使用螺丝连接器连接传感器。无论在何处以及在何种应用中使用恒温器,始终要考虑到传感器的安装决定了调节的质量:它对温度变化的反应越快越好。
- 如果是液体,这不是什么问题:您可以将传感器连接到金属管或锅炉的外面(可以使用一点导热膏),或者使传感器防水并将其浸入液体中。
- 然而,空气的导热性很差,因此传感器主体不会那么快升温/降温。这可以通过在传感器周围循环空气来改善。
- 特别是在通过热空气加热的大房间中,将传感器放置在(冷)空气循环中(例如对流器的进气口附近)会很有趣。
- 然后,吸入的空气(具有实际的室温)会随着室温的升高而使传感器迅速升温。
印刷电路板
PCB 布局(显示模块)

布局(电源模块)

图表


保留修改和印刷错误 – © Velleman nv。 H2649IP – 2004 – ED1 (rev1.0)
文件/资源
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velleman K2649 带 LCD 显示屏的温控器 [pdf] 使用说明书 K2649、H2649IP-1、K2649 带 LCD 显示屏的恒温器、K2649 恒温器、恒温器、带 LCD 显示屏的恒温器、LCD 显示恒温器 |

