Stellantrieb Heizung: Unterschied zwischen den Versionen
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mitte foto trans 0,05mA - 33k pullup | |||
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lufse 0x84 hfuse 0xd1 | |||
Motor | |||
powerup -> null pos bis Ventil zu fahren | |||
pos mithalten mit lichtschranke | |||
anfahrbare Ventil Stufen 0 - 5 | |||
Vorschlag: alternativ zum Motor Thermoelement, daß sich bei Spannung ausdehnt und auf das Ventil drückt. | |||
Regelung über PWM statt Ventilstufen. | |||
Vorteile: weniger Verschleiß als mit Stellmotor, effektiv höhere Genauigkeit (minimaler Verfahrweg und Anwesenheit einer Gummidichtung im Eckventil), weniger frickelige Mechanik | |||
Nachteil: höherer Stromverbrauch für Thermoaktor gegenüber Stellmotor (~3W bei geöffnetem Ventil) | |||
Weitere Optionen: Umsetzung stetige PI-Regelung statt Hysterese, Anbindung an Zentralabschaltung fürs Labor mit Temperaturabsenkung bei Abwesenheit der Laboranten | |||
Regler in can modul |
Aktuelle Version vom 24. April 2011, 21:53 Uhr
Automatische Heizungsregelung im Labor. Sensoren sind im LAB verteilt -> Labtemp
Drehsensor
rot gnd mitte foto trans 0,05mA - 33k pullup rechts led 15mA - 470Ohm
____________________________________ | Raum mit 2 oder 3 Heizkörpern | CAN <=> | AVR <=> i2c <=> AVR <=> Motor | | => ... | ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
lufse 0x84 hfuse 0xd1
powerup -> null pos bis Ventil zu fahren
pos mithalten mit lichtschranke
anfahrbare Ventil Stufen 0 - 5
Vorschlag: alternativ zum Motor Thermoelement, daß sich bei Spannung ausdehnt und auf das Ventil drückt. Regelung über PWM statt Ventilstufen. Vorteile: weniger Verschleiß als mit Stellmotor, effektiv höhere Genauigkeit (minimaler Verfahrweg und Anwesenheit einer Gummidichtung im Eckventil), weniger frickelige Mechanik Nachteil: höherer Stromverbrauch für Thermoaktor gegenüber Stellmotor (~3W bei geöffnetem Ventil) Weitere Optionen: Umsetzung stetige PI-Regelung statt Hysterese, Anbindung an Zentralabschaltung fürs Labor mit Temperaturabsenkung bei Abwesenheit der Laboranten
Regler in can modul