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Finalizado a soldagem dos resistores, vire a placa e corte os excessos de terminais com um alicate de corte pequeno.

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Academic year: 2021

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Manual de Montagem e Operação – KIT-002N. Por favor, visite a página Garantia.

1 – Verificação dos componentes na embalagem.

Os seguintes componentes e quantidades deverão ser encontrados (total 29): 1 X Placa de circuito impresso;

1 X Processador PIC16F688; 1 X CI 74HC595;

1 X Regulador de tensão 78L05;

1 X Sensor digital de temperatura DS18B20; 3 X Transistor BC-548;

1 X Capacitor de poliéster de 220nF; 2 X Botões de acionamento Táctil-Switch; 1 X LED vermelo redondo 5mm;

1 X LED vermelho retangular; 1 X Diodo 1N-4007;

1 X Rele 12V;

2 X Displays sete segmentos tipo anodo comum;

8 X Resistores 470Ω – Cores amarela – violeta – marrom; 1 X Resistores 4K7Ω – Cores amarela – violeta – vermelha; 3 X Resistores de 10KΩ – Cores marrom – preta – laranja.

1.1 – Inicie o processo de montagem pelos resistores.

Verifique e ambiente-se com a placa de circuito impresso ao lado.

Nesta face serão soldados todos os componentes necessários ao funcionamento do KIT-002N.

Observe também que existem rasgos na placa próximos ao rele RL1. Evite efetuar força excessiva nesta área da placa para não danificar a mesma.

- Localize e solde os resistores de 470Ω (R1 a R8); - Localize e solde os resistores de 10KΩ (R9, R11 e R12); - Localize e solde o resistor de 4K7Ω (R10).

Finalizado a soldagem dos resistores, vire a placa e corte os excessos de terminais com um alicate de corte pequeno. Cuidado para não puxar os terminais com alicate, mais sim, somente cortar os

excessos.

Ao finalizar esta etapa, a placa de circuito impresso deve estar com a mesma aparência da foto ao lado.

Confira se não houve inversões, falta de solda, e nem troca de posição entre resistores de valores diferentes.

Neste KIT o funcionamento corretos dos displays e o funcionamento do rele dependem que se utilizem os resistores certos nas posições indicadas, portanto, tenha certeza de estar tudo nos seus devidos lugares antes de prosseguir.

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1.2 – Neste ponto, solde os LEDS (LD1 e LD2), o capacitor C1 e o diodo (D1). Observe que o LED retangular LD1 necessita de atenção especial antes da montagem.

A correta identificação de seus terminais pode ser um pouco mais complicada, mais aqui vai uma dica: Todo LED tem um terminal mais curto que o outro, o terminal mais longo é sempre o anodo, posicione-o corretamente na placa, identificando o símbolo existente, desta forma, o terminal mais longo deverá ser inserido no furo mais próximo do display DSP-01.

Para o LED LD-2, basta verificar o chanfro de marcação e alinhá-lo com o símbolo na placa. Já para o diodo D1, observe a faixa existente no invólucro e posicione-o de acordo com a figura ao lado.

ATENÇÃO! Inversão em D1 causará o sobreaquecimento do transistor T3, podendo leva-lo a queima e o não funcionamento do rele RL1.

Por último, posicione e solde C1, este não tem polaridade, portanto, não requer nenhuma atenção especial. Finalizando, novamente vira a placa e corte com cuidado o excesso dos terminais.

1.3 – Vamos agora soldar os transistores BC-548 (T1 a T3), o regulador de tensão 78L05 (U3) e o sensor de temperatura DS18B20 (U4)***, depois soldaremos os botões BT1 e BT2, estes só entram na placa na posição correta, evite força excessiva para posiciona-los, podendo danificar seus terminais.

***É altamente recomendável que o sensor de temperatura não seja diretamente soldado à placa de circuito impresso, uma vez que o aquecimento normal dos demais componentes pode transferir calor através da própria placa ao sensor devido a sua alta sensibilidade, principalmente se o KIT estiver num local de pouca ventilação. Recomendamos que um cabinho blindado de três vias seja utilizado para se afastar o sensor da placa.

Novamente vire a placa e corte os excessos dos terminais.

Tenha certeza que os componentes estão nas posições corretas, pois seus invólucros são muito parecidos, porém, suas funções são totalmente diferentes. Tenha em mente que dessoldar um componente em uma placa de circuito impresso de duas faces é um processo difícil, e que quase com certeza, resultará

em dano irreversível ao componente. Ao final do processo a placa deverá estar parecida com a foto ao lado.

1.4 – Agora efetue a soldagem do rele (RL1), depois do circuito integrado 74HC595 (U1) e do processador PIC16F688 (U2). Se achar necessário, adquira separadamente soquetes para os CI´s.

Antes de iniciar a soldagem dos circuitos integrados, procure pelas marcas que identificam seus respectivos pinos número 1. Uma meia lua e um pequeno círculo identificam esses componentes. Observe que na placa também há estes símbolos, e os mesmos deverão estar posicionados de acordo com as marcações existentes nos componentes.

Inversões neste passo são invariavelmente catastróficas, portanto atenção redobrada e seja rápido na soldagem dos CI´s.

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1.5 – Por último solde os displays, posicione-os e efetue a soldagem de todos os pinos.

Confirme a correta posição dos displays, com seus pontos decimais voltados para baixo, e que todos os pinos foram colocados na placa de circuito impresso. Observe que se houver erro no posicionamento destes componentes, dessolda-los é tremendamente difícil numa placa de face dupla, portanto tenha calma, lembre-se que este é o ultimo passo da montagem.

Ao finalizar, vire novamente a placa e corte os terminais excedentes dos displays.

Se tudo correu bem, a montagem deve estar igual a da foto ao lado. 2 – Ajustes.

2.1 – Ligue uma fonte de 12V x 150mA nos terminais + e – (12V-DC). O firmware fará uma pequena inicialização enquanto busca os valores de setup armazenados na memória EEPROM interna do processador.

Esses valores são T1 e T2, que serão explicados na sequencia, porém, tenha em mente que o valor de fábrica destas variáveis é 0°C para ambos.

2.2 – Para entender a lógica de funcionamento do KIT-002, entenda que o firmware se baseia em duas variáveis para tomar decisões, T1 e T2. Para maior flexibilidade, o firmware pode ser utilizado em sistemas de aquecimento ou de refrigeração, essa utilização é automática em função dos valores escolhidos para T1 e T2.

Premissas:

A) T1 é a temperatura que, quando atingida, ligará o rele; B) T2 é a temperatura que, quando atingida, desligará o rele; C) Se T1>T2, o firmware entende que o sistema é de refrigeração; D) Se T1<T2, o firmware entende que o sistema é de aquecimento;

E) Se T1=T2, o rele permanece desligado. O sistema passa a atuar como um simples termômetro. Exemplo 1 - T1 < T2 (Sistema de aquecimento)

Conforme figura ao lado, o relé estará sempre ligado para temperaturas inferiores ao valor de T1, mantendo ativo o elemento de aquecimento até que a temperatura atinja o valor de T2.

Neste ponto, o sistema desliga o rele e a temperatura começa a diminuir até que se atinja novamente o patamar de T1, acionando novamente o rele e fazendo com que o ciclo se repita indefinidamente.

Exemplo 2 – T1 > T2 (Sistema de refrigeração)

Neste exemplo podemos ver que o rele permanece ligado para temperaturas maiores que T1, sendo acionado o elemento de resfriamento novamente até atingir o valor de T2, onde o rele será desligado. A temperatura volta a subir até atingir novamente o valor de T1, religando o rele e o ciclo se se repete indefinidamente.

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Exemplo 3 – T1 = T2 (Controle do rele desativado)

Se os valores de T1 e T2 forem iguais, o rele permanecerá indefinidamente desligado, independente da variação da temperatura.

Neste caso, KIT-002N terá a função de termômetro apenas, mostrando a temperatura do sensor nos displays.

2.3 – Para iniciar o ajuste das variáveis pressione BT1, os displays alternarão entre as indicações T1 e o valor encontrado na memória EEPROM do processador.

Pressione BT2 até atingir o valor desejado de T1, lembrando-se das considerações e exemplos acima.

T1 pode ter valores entre -50°C e +99°C e o LED LD1 permanecerá aceso enquanto a temperatura for menor que 0°C. A resolução do termômetro é de 1°C.

Finalizado o ajuste de T1 pressione novamente BT1 para o próximo passo.

2.4 – Agora iremos ajustar T2, novamente os displays alternarão entre a indicação T2 e o valor encontrado na memória para esta variável.

Pressione BT2 até atingir o valor desejado para T2 e pressione o botão BT1 para armazenar o valor.

T2 pode ter valores entre -50°C e +99°C e o LED LD1 permanecerá aceso enquanto a temperatura for menor que 0°C. Neste momento os displays alternarão uma pequena animação enquanto os valores de T1 e T2 são gravados na memória EEPROM do processador.

Cabe ressaltar que estes valores permanecem gravados indefinidamente, mesmo que o sistema seja desligado. Somente se houver necessidade de novos ajustes o procedimento acima deverá ser refeito.

Imediatamente, o sistema começará a funcionar, e o rele será ativado ou não, dependendo da temperatura do sensor e os ajustes efetuados acima.

O LED LD2 permanecerá piscando enquanto rele permanecer ativado, indicando que o elemento conectado ao sistema, seja de aquecimento ou refrigeração, estará ativo.

O firmware faz uma leitura de temperatura por segundo.

Caso a temperatura do termômetro ultrapasse os limites de -55°C a +99°C, indicações de underflow e overflow ocorrerão. Veja na figura ao lado as indicações de underflow (acima) e overflow (abaixo). Quando a temperatura do sensor retornar aos limites máximos, a operação voltará ao normal automaticamente.

Observe também que os reles possuem contatos reversíveis. Isso significa que um dos contatos estará fechado “NC” e o outro aberto “NO”, mesmo com o rele desligado. Quando acionado, a situação dos contatos se inverte, o que era normalmente fechado agora abre, e o que era normalmente aberto agora fecha. O contato comum é identificado com a letra “C” na placa de circuito impresso.

Existe também uma sequencia de RESET. Caso seja necessário, basta desligar a fonte de energia, pressionar simultaneamente BT1 e BT2 e reconectar a fonte de alimentação. O reset fará o retorno de todos os valores de fábrica, ou seja, T1 e T2 iguais a 0°C.

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4 – Dimensional da placa.

- Dimensões em milímetros.

FIM.

Referências

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