
הפסיקו לנחש – האם החימום של המד חכם אכן עובד?
אם אי פעם הניתם מד חכם בחוץ, אתם יודעים כמה זה קשה. הטל והקרח ממשיכים להיות בעיה חמורה. הם לא רק נשארים שם; הם גם מנסים לפגוע ברכיבים האלקטרוניים של המד.
רוב האנשים פשוט מוסיפים רכיב חימום על הלוח האלקטרוני ומקווים לטוב. אבל חימום “אקראי” זו המרה. אין לכם מושג אם החימום אכן עובד, עד שהמד כלל לא יעבוד יותר.
החלטנו לשנות זאת. במקום רכיב חימום רגיל, אנו משתמשים ברכיב חימום שמשמש גם כחיישן.
הטריק נמצא בהתנגדות החשמלית.
אנו משתמשים ברכיבים בעלי צריכת אנרגיה נמוכה ודיוק גבוה, שמותקנים ישירות על הלוח האלקטרוני. על ידי מעקב אחר ההתנגדות החשמלית בזמן אמת, המערכת יכולה לדעת אם הרכיב החימום כבר לא עובד, הרבה לפני שהמד כלל יפסיק לעבוד. אם התרמוסטט מבקש חום, אך הזרם שזורם הוא קטן מאוד? זו בעיה בחומרה. פשוט כל כך.
איך אנו בונים את המערכת
ויתרנו על רלווטורים רגילים. הם לא מספיק יעילים. במקום זאת, אנו משתמשים ברזיסטור וב-ADC כדי למדוד את הירידה במתח על הרכיב החימום. זה נותן לנו מושג לגבי מצב החומרה. אפשר לראות אם החימום עובד ב-100% או שהוא מתחיל להיפגע. זו ההבדל בין לנחש לבין לדעת את האמת.
האיזון הדק
אולי תחשבו, “למה לא פשוט להגדיל את צריכת האנרגיה?”
הבעיה היא שאם נכניס יותר מדי חום לאזור קטן, ניווצרים נקודות חם. נקודות חם אלו גורמות לנזק ללוח האלקטרוני ולקבלים שבו, הרבה לפני הזמן המתוכנן. זה איזון דק. רוצים להעלות את טמפרטורת החימום, אך לא רוצים לפגוע ברכיבים האלקטרוניים.
כדי לשמור על יציבות, אנו ממליצים להשתמש בתרמיסטור NTC מקושר, במרחק של כ-2 מ״מ ממקור החום. זה מונע מהמערכת להיכנס למצב של פאניקה ולהפעיל אזעקות שגויות בתנאי קור קיצוניים.