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Dispositif électronique pour régler, on fonction da la température, le quantité de chaleur échon- gée dons un conditionneur d'air.
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La présente invention se rapporte à un dispositif électronique pour régler automatiquement, en fonction de la température, la quantité do chaleur fournie par l'ambian- ce à une installation de uonditionnement d'air, ou enlevée à
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1?a'>bE,ai ée par cette installatiop pourvue d'un ou de plu- @icure ventilateurs pour la circulation du fluide de ohauf- fage ou de refroidissement.
En particulier, le dispositif l'invention convient à des installations locales @léments mobiles munis d'un ventilateur autonome ou à des @nctallations à centrale, ,avec un appareil de traitement
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"-y", ChGq,t0 a.pparteroont, et à. deux fonctionnements différents suivant 1 Ion est utilisée l'hiver ou l'été,
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I n 0:;;i-i\-dll'c rec::r;ccti vement comme appareil de chauffage ou de refroidissement.
Dans la technique du conditionnement d'air, se pose avec acuité le problème de doser la quantité de chaleur @nie à des ambiances ou soustraite à celles-ci, ces @ciances pouvant être isolées ou être réunies en groupes.
@ particlier, dans des appareils locaux mobiles et dans cous à avec un appareil de traitement pour chaque @mbinance, le problème se pose en termes économiques parce qu'il faut munir chaque conditionneur mobile isolé (à venti- lateur incorpora) d'un dispositif de contrôle automatique de la température, capable de fournir l'effet désiré de do- ange de la chaleur échangée, avec possibilité de réaliser
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l'inversion du cycle saisonnier en passant de la période estivale à la période hivernale.
Ces problèmes se résolvent ordinairement en munissant chaque appareil individuel de vannes servo-commandées et de thermostats du type électrique ou pneumatique, qui agissent sur la quantité de fluide intermédiaire (normalement, de l'eau chaude ou froide) fournie à l'échangeur des appareils mobiles individuels , ou bien en interrompant cycliquement le fonctionnement de l'appareil de ventilation à la demande d'un thermostat d'ambiance dont le contact d'intervention est placé en série dans le circuit d'alimentation électrique du ventilateur.
En analysant les diverses solutions, on peut en dédui- re que dans le cas de réglage des appareils au moyen du sys- tème à thermostat et à valve servocommandée, il est possible d'obtenir un effet de modulation, c'est-à-dire de changement variable de façon continue en fonction de la charge, mais ceci au prix d'une incidence économique appréciable sur le coût global des appareillages et de leurs installations.
D'autre part, en projetant le système à thermostat et à valve servocommandée de façon qu'il soit en mesure d'effectuer la seule action d'ouverture/fermeture sans position inte médiaire, on a un coût initial moindre des appareillages, mais on perd, en compensation, les avantages liés au fonc- tionnement continu et graduel du système.
Dans le cas, au contraire, où on a recours au système capable d'interrompre cycliquement le fonctionnement du ventilateur, le coût de l'appareil n'a qu'un effet relative- ment modeste sur le coût global de l'installation, mais on manque complètement de la progressivité d'intervention sou-
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vent demandée pour avoir un bon degré de bien-être dans les ambiances, et de plus, le système présente des aspects' défectueux au point qu'il n'est pas question de s'attacher à' des exigences de détail dans cet état de choses.
@ La présente invention a pour but de réaliser un dispositif pour régler, en fonction de la température, la quantité de chaleur fournie ou enlevée à un milieu ambiant par un conditionneur d'air à ventilateur incorporé, parti- culièrement adapté aux conditionneurs à éléments mobiles indépendants, qui permette de faire varier de façon continue, en fonction de la température, la vitesse de rotation du ventilateur, et par suite la quantité de chaleur fournie ou enlevée, permettant le passage du régime d'hiver au régime d'été, en maintenant les valeurs de la température reportées sur une échelle graduée, en évitant les effets d'auto- échauffement de l'élément sensible aux variations de la tempé- rature, effets qui pourraient fausser la lecture des valeurs de la température reportées sur une échelle graduée,
et per- mettant de réaliser une limite minimale pour le régime de rotation de la partie active ainsi que d'éviter l'arrêt du ventilateur, le tout étant réalisé au moyen d'un ensemble d'éléments constituant un appareil de dimensions modestes et de coût relativement faible,
Le dispositif suivant l'invention est basé sur le prin- cipe consistant à régler la vitesse de rotation du ventila- teur, en faisant varier, de façon continue et en fonction de la température ambiante à conditionner, la valeur efficace de la tension alternative d'alimentation du moteur qui ac- tionne le ventilateur, et comprend un élément à semi- conducteurs (en particulier un triac) à période de conduction
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variable en fonction de la température de l'ambiance,
cet élément à semiconducteurs étant introduit en série entre une source de courant alternatif et le moteur qui actionne le ventilateur.
Il est évident qu'on peut, avec un dispositif de ce genre, faire varier la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température de l'ambiance à conditionner.
En fait, en faisant varier, en fonction de cette température, la période de conduction d'un élément à semiconducteurs(par exemple en agissant sur la gâchette d'un triac), on fait varier la partie de l'onde utilisée pour alimenter le moteur et par suite la valeur efficace de la tension appliquée aux bornes de ce moteur. En particulier, on commande la gâchette du dispositif à semiconducteurs dans le sens du passage,à toute demi-période de la tension d'alimentation et on fait varier le retard entre le début de la conduction de l'élé- ment à semiconducteurs et le début de chaque demi-période de cette tension d'alimentation en fonction de la température.
Il est évident qu'une augmentation de ce retard diminuera la tension efficace appliquée au moteur et par suite la vi- tesse de rotation du ventilateur, avec pour conséquence un moindre débit du fluide intermédiaire (froid en hiver et chaud en été) à travers le conditionneur ; lephénomène inverse se constaterait si ce retard diminue. Si, alors, on fait varier ce retard, et par suite la période de conduction de l'élément à semiconducteurs en fonction de la tempéra- ture de l'ambiance à conditionner, il est évident qu'on ob- tiendra de faire varier la vitesse de rotation du ventilateur et par suite la chaleur fournie ou soustraite, en fonction de la température.
En rendant de type continu et automatique
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la dépendance entre la température et le retard, on obtien- dra une commande continue de température, ce qui répond au but principal de l'invention.
Dans une forme de réalisation particulière du dis- positif suivant l'invention, une telle dépendance entre la températuro'et le retard sera obtenue au moyen d'un élé- ment à résistance variable en fonction de la température (ou un thermistor) introduit dans un circuit de charge d'un condensateur propre à fournir la tension d'émetteur d'un transistor unijonction faisant partie d'un oscillateur à relaxation alimenté par une tension dans un sens, de fréquen- ce double de celle de l'alimentation du moteur et en phase aveo celle-ci, et propre à fournir une sortie à impulsions d'alimentation de la gâchette de l'élément à semiconducteurs.
Le circuit comprenant l'élément à résistance variable permet de donner au condensateur une charge rapide jusqu'à une valeur proche de celle correspondant à la tension du seuil du transistor unijonction, tandis qu'un autre circuit per- mettra de charger lentement le condensateur au-delà de cette valeur correspondant à la tension de seuil du transistor unijonction de manière à donner lieu à l'émission des impul- sions de sortie de l'oscillateur et par suite au passage à l'état de conduction de l'élément à semiconducteurs.
Il est évident que plus sera grande la charge rapide fournie au condensateur du circuit comprenant l'élément à résistance variable, plus sera bref le temps nécessaire à l'autre cir- cuit pour porter la charge du condensateur à une valeur telle qu'elle permette à la tension de l'émetteur de dépasser la tension de seuil du transistor unijonction, plus sera pe- tit le retard entre le début d'une période de la tension à
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sens unique et l'admission de la première impulsion de la part de l'oscillateur, plus sera petit le retard entre le début d'une demi-période de la tension d'alimentation du moteur du ventilateur et l'ouverture de l'élément à semi- conducteurs, plus sera grande la valeur efficace de la tension aux bornes du moteur et, par suite, plus sera grande la vitesse de rotation du ventilateur.
Par conséquent, si l'élément à résistance variable est un élément dont la résis- tance varie en raison inverse de la température, et si celui- ci eet simplement introduit en série avec le condensateur dans le circuit de charge correspondant, lorsque la tempé- rature augmentera, la résistance de cet élément diminuera, le courant qui le traverse augmentera, il y aura augmentation de la charge rapide fournie au condensateur, diminution du retard entre le début de la demi-période de la tension d'ali- mentation du moteur et l'ouverture de la gâchette de l'élé- ment à semiconducteurs et, par suite, augmentation de la vi- tesse de rotation du ventilateur, laquelle par contre, dimi- nuera lors de la diminution de la température.
Tenant compte ,alors, du fait que les conditionneurs comprenant des ventilateurs sont normalement du type qui fournit un plus grand débit de fluide intermédiaire pour une plus grande vitesse de rotation du ventilateur, il en résulte qu'un dispositif de ce genre serait propre seulement à fonc- tienner en régime d'été du conditionneur, puisqu'en régime d'hiver, la vitesse de rotation du ventilateur devrait dimi- nuer lorsque la température augmente.
Il faut alors faire en sorte que le dispositif puisse fonctionner de deux façons différentes selon les périodes saisonnières; en pratique il faut faire en sorte que l'élément à résistance variable puis-
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ce agir de deux façons différentes sur la charge raide du condensateur ,en ce sens qu'une diminution de résistance due à une augmentation de la température provoque une augmenta- tion de la charge rapide du condensateur dans le fonctionne- ment du dispositif en été, et provoque une diminution de la charge rapide du condensateur dans le fonctionnement du . dispositif en hiver.
En outre, pour avoir un bon fonctionnement de l'oscil- lateur, il faudrait utiliser un thermistor à résistance pas trop élevée, mais cela aurait l'inconvénient d'une dissipa- tion excessive de puissance sur le thermistor et par suite son échauffement par lui-même, ce qui fausserait la lecture des valeurs de la température perçue par celui-ci.
Pour empêcher cet échauffement, et d'autre part, pour obtenir un bon fonctionnement de l'oscillateur, on introduit dans le circuit de charge rapide du condensateur, entre le thermistor et le condensateur, un transistor d'adaptation d'impédance qui permettra d'utiliser un thermistor à élévateur de la valeur ohmique et, par suite, présentant peu de danger d'échauffement par lui-même ,sans qu'il en résulte des défauts de fonctionnement de l'oscillateur et parce que la présence du transistor d'adaptation fera que l'oscillateur "verra" une résistance de petite valeur.
Le thermistor sera de préférence disposé dans le circuit de base du transistor d'adaptation , entre cette base et une des deux lignes ayant des parties de polarités opposées à la tension à sens unique d'alimentation de l'oscillateur, cette base étant reliée à l'autre de ces deux lignes par l'intermédiaire d'une résistance. En connec- tant alternativement le thermistor à l'une ou l'autre de ces deux lignes et en inversant simultanément l'autre connexion
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de la base, on obtient alors que dans le cas d'une augmenta- tion de la résistance du thermistor due à une diminution de la température ambiante, on aura une diminution de la ten- sion de la base du transistor d'adaptation, tandis que dans l'autre cas, cette augmentation de la résistance du thermis- tor provoquera une augmentation de cette tension de la base.
En reliant alors l'émetteur du transistor d'adaptation au condensateur, on obtiendra dans le premier cas une diminu- tion de charge et dans le second cas, une augmentation de la charge sur le condensateur. Par conséquent, dans le premier cas, le dispositif fonctionnera en régime d'été, et dans le second cas,en régime d'hiver, en obtenant ainsi les deux régimes de fonctionnement demandés.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront avec évidence à la lecture de la description détaillée qui va suivre, de la forme de réalisa- tion précitée du dispositif suivant l'invention.Dans cette description donnée à titre d'exemple et sans limitation, on se référera aux dessins sur lesquels
Figure 1 montre le schéma du circuit du dispositif suivant l'invention.
Figures2 à 7 sont des diagrammes montrant l'allure de la variation dans le temps des diverses tensions intervenant dans le dispositif de la figure 1.
Comme on le voit à la figure 1, un triac 1 est in- troduit dans la ligne qui conduit le courant engendré par une source 2 de tension alternative W aux bornes d'un moteur 3 à courant alternatif dont l'arbre 4 actionne un ventilateur 43 de l'installation de conditionnement d'air. Le triac est muni d'une électrode de commande ou gâchette alimentée par
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le secondaire 5 d'un transformateur d'impulsions 6 dont le primaire 7 est introduit dans un conducteur qui relie une première base d'un transistor unijonction 8 à une ligne 10, la seconde base du transistor unijonction étant reliée à une ligne 9 par un conducteur comprenant une résistance 11.
Les lignes 9 et 10'sont reliées entre elles par une diode de Zener 12 et reçoivent l'alimentation d'un redresseur compre- nant les diodes 13, 14,15 et 16 montées en pont, dont les deux autres sommets sont alimentés sous une tension V fournie par une source 17 de courant alternatif. La tension V a même fréquence que la tension W et est en phase avec elle de sor- te que la tension à la sortie du redresseur en pont sera une tension en impulsions à sens unique Vr (figure 2) de fréquence double par rapport à la tension W et en phase aveo celle-ci; ceci est très important , comme on le verra mieux dans la suite.
Entre la ligne 9 et le sommet correspondant du redres- seur en pont, sont disposées deux résistances 18 et 19 ,ce qui fera qu'entre les lignes 9 et 10 se trouve appliquée une tension U d'amplitude moindre par rapport à la tension simple redressée Vr,
Cette tension U ,tout en conservant la fréquence et la phase de la tension redressée Vr, est aussi de forme dif- férente puisqu'elle est rendue carrée par la présence de la diode de Zener 12. L'allure do la variation dans le temps de la tension à sens unique U est montrée à la figure 3.
Un point intermédiaire entre les résistances 18 et 19 est relié,par l'intermédiaire d'une résistance variable 20, à l'émetteur du transistor unijonction 8 ,cet émetteur étant également relié à la ligne 10 par un condensateur 21. L'en-
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semble constitué par le transistor unijonction 8, par le primaire du transformateur d'impulsions 6 ,par le conden- sateur 21, par la résistance variable 20 et par les résistan- ces fixes 11 et 19, constitue un oscillateur de relaxation alimenté par une tension à sens unique.Le fonctionnement de cet oscillateur est réglé par le condensateur 21 ,lequel en du transistor se chargeant ,porte la tension de l'émetteur/unijonction à une valeur supérieure à la tension de seuil de ce transistor de façon à le rendre conducteur , et ,par suite,
à provo- quer l'émission d'impulsions de sortie qui seront transmises par le transformateur 6 pour alimenter la gâchette du trine 1 pour rendre ce triac conducteur et déterminer par suite l'ap- plication de la tension W aux bornes du moteur 3.
La charge du condensateur est assurée par deux cir- cuits électriques différents ; le courant porté par l'un de ceux-ci dépend de la température ambiante et aura pour effet de charger rapidement le condensateur à une valeur proche de celle pour laquelle la tension de l'émetteur du transistor unijonction atteint la tension de seuil de ce transistor; le courant porté par l'autre circuit électrique est au con- traire indépendant de la température ambiante et aura pour effet de charger lentement le condensateur au-delà de la va- leur correspondant à la tension de seuil du transistor uni- jonction ,en sorte de provoquer l'émission d'une première impulsion par l'oscillateur.
Le circuit pour la charge rapide du condensateur com- prend un transistor 22 à jonction npn ( mais rien n'empêche que ce soit une jonction pnp),les conducteurs du collecteur et de l'émetteur de ce transistor étant reliés respective- ment aux lignes 9 et 10 par l'intermédiaire des résistances
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respectives 23 et 24 ,l'émetteur étant relié en outre par une diode de couplage 25 à un point intermédiaire entre le condensateur et l'émetteur du transistor unijonction.La base du transistor 22 est à son tour reliée à deux contacts fixes différents 26 et 27 d'un commutateur 28 bipolaire à bras rotatifs 29 et 30 tournant autour des points 26 et 27 de façon à connecter sélectivement ces contacts fixes 26 et
27 aux contacts 31, 32 ,33 et 31',32', 33'.
Le conducteur qui relie la base du transistor 22 au contact 26 comprend une résistance variable 34 et un thermistor 35 dont la résis- tance varie en raison inverse de la température de l'am- biance à conditionner ; le conducteur qui relie la base du transistor 22 au contact 27 comprend par contre une résistan- ce fixe 36. Les contacts 31 et 33' sont reliés entre eux et à la ligne 9, les contacts 32 et 32' sont reliés entre eux et à la ligne 10 par l'intermédiaire d'une résistance fixe 37 ,le contact 33 est relié à la ligne 10 par l'intermédiaire d'une résistance variable 38 et le contact 31' est relié à la ligne 10 par l'intermédiaire d'une résistance variable 39.
Les trois positions différentes des bras mobiles du commutateur correspondent à trois types différents de fonc- tionnement du oonditionneur , et plus précisément , la posi- tion de la figure 1 correspond au régime d'été, la position sur les contacts 33 et 33' correspond au régime d'hiver et la position intermédiaire correspond à l'arrêt du condi- tionneur. Le fonctionnement de cette partie du circuit sera décrit en détail plus loin et il en sera de même du fonc- tionnement et des buts de la connexion , par l'intermédiaire ,de la diode de Zener 40, de l'émetteur du transistor 22 avec le curseur d'une résistance variable 41 en série avec une
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résistance fixe 42 entre les deux lignes 9 et 10 entre les- quelles règne la tension carrée en sens unique U (figure 3).
Le circuit de charge rapide du condensateur ,que l'on vient de décrire, est alimenté sous la tension existante entre les lignes 9 et 10 , à savoir sous la tension carrée à sens unique U; le circuit de charge lente du condensateur, qui comprend simplement la résistance variable 20 dont les variations permettront de régler la sensibilité du dispositif, est au contraire alimenté sous la tension à impulsionsVr (figure 2) existant à la sortie du redresseur en pont , diminuée de la chute sur la résistance 18.
Pour la description du fonctionnement du dispositif , on supposerad'abord que le commutateur 28 se trouve dans la position de la figure 1, correspondant au régime d'été du conditionneur. Au début d'une demi-période des tensions V et
W ,et par conséquent au début d'une période de tension à sens unique Vr et U, il y aura passage de courant entre les lignes 9 et 10 à travers le thermistor 35 ,la résistance variable 34 ,la résistance fixe 36 et la résistance varia- ble 39' La résistance variable 34 permet de tracer une échel- le graduée pour les températures ,tandis que la résistance variable 39 permettra la mise au point du dispositif en ce la température -sens qu'elle permettra de faire coïncider/aux valeurs corres- pondantes sur l'échelle graduée de la résistance 34 ,
de façon correspondante au régime de fonctionnement d'été du conditionneur. De même,la résistance variable 38 qui, pour le moment, n'est pas en circuit, permettra la mise au point dans le'cas de la commutation en régime d'hiver.
Ce passage du courant de la ligne 9 à la ligne 10 détermine la polarisation de la base du transistor 22 ,lequel
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conduira en provoquant à travers la diode 25 la charge rapi- de du condensateur 21 jusqu'à une valeur déterminée par la tension de l'émetteur du transistor 22, (figure 3).
A la charge rapide du condensateur déterminée par la conduction du transistor 22, se superpose la charge lente due au passage du courant à travers la résistance 20 (figu- re 3). Cette charge lente porte la tension de l'émetteur Ve du transistor unijonction au-delà de la tension de seuil Vs de ce transistor , ce qui fera que le transistor unijonction deviendra conducteur et libérera une première impulsion de courant qui, à travers le transformateur 6, viendra s'appli- quer sous la forme de la tension Vi (figure 4) à la gâchette du triac 1. Celui-ci deviendra conducteur en permettant l'application de la tension alternative W aux bornes du mo- teur 3 , et par suite la rotation du ventilateur (figure 5).
L'émission de la première impulsion par le transistor unijonction produit la charge du oondensateur avec pour con- séquence la diminution de la tension de l'émetteur. Le transistor unijonction se bloque, tandis que le condensateur reccmmence à se charger. Quand le condensateur a de nouveau atteint la charge pour laquelle la tension de l'émetteur Ve atteint la valeur de seuil Vs du transistor unijonction, celui-ci deviendra conducteur en libérant une nouvelle impul- sion qui, cependant, ne provoquera pas de changements du fonctionnement du triac, ni de l'alimentation du moteur puisque le triac est déjà conducteur et le restera jusqu'à annulation de la tension W ,c'est-à-dire jusqu'à la fin de la demi-période.Il en résultera donc que c'est seulement la première impulsion de chaque demi-période des tensions W et V,
et par suite de chaque période des tensions Vr et U,qui dé-
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terminera le passage à l'état de conduction du triac , tan- die que la fin de chacune de ces demi-périodes et périodes ramène le dispositif à l'état initial de non conduction pour ce qui concerne le triac et le transistor unijonction et de charge nulle (ou sensiblement nulle) pour ce qui con- cerne le condensateur qui règle les oscillations de l'oscil- lateur à relaxation qui comprend le transistor unijonction.
Le début d'une nouvelle demi-période (et respectivement d'une période) détermine la répétition d'un cycle tel que celui décrit.Naturellement, pour que l'oscillateur soit toujours en phase avec la tension W, il faut que la tension d'alimen- tation de l'oscillateur soit en phase aussi avec elle. Il faut donc qu'à chaque demi-période de W corresponde une pé- riode de la tension d'alimentation de l'oscillateur, et par conséquent, une demi-période de la tension V. Il faut encore que soient égales la fréquence et la phase des tensions al- ternatives W et V.
La vitesse de rotation du ventilateur ,et par consé- quent la quantité de chaleur soustraite ou fournie, dépend de la valeur efficace de la tension appliquée aux bornes du moteur et donc du retard T1 entre le début d'une demi-période de W et l'émission de la première impulsion de cette demi- période. Ce retard varie lorsque varie la charge fournie au condensateur du circuit qui comprend le thermistor et le tran- sistor 22 et par suite lorsque varie la résistance du thermis- tor en fonction de la température de l'ambiance à condition- ner.
En fait, une augmentation de la température ambiante provoque une diminution de la résistance du thermistor et , par conséquent, en laissant le commutateur dans la position de la figure 1, (régime d'été), une augmentation de la pola-
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riaation de la base du transistor 22 eet donc une augmenta- tion de la charge fournie au condensateur 21 par l'émetteur du transistor 22. Cette augmentation de la charge rapide du' condensateur fait qu'il faudra un temps moindre de charge lente pour débloquer le transistor unijonotion , ce qui fera diminuer le retard entre le début de la demi-période de W et l'entrée en conduction du triac, ce retard devenant T2#T1 (figure 6).
Par conséquent, la tension efficace fournie au moteur augmente ,et avec elle la vitesse de rotation du ventila- teur, ce qui conduira à un apport plus grand de fluide froid pour abaisser la température de l'ambiance et la ramener à la valeur désirée.
De façon analogue, si la température de l'ambiance tombe en dessous de la valeur désirée, la résistance du thermistor augmente,la polarisation de la base du transistor
22 diminue et il faudra un temps plus long pour que la charge lente du condensateur rende conducteur le transistor uni- jonction puisque la valeur de la charge rapide du condensa- teur 21 diminue.
Il y aura donc augmentation du retard entre le début de la demi-période de W et l'entrée en conduction du triac , ce retard atteignant T3#T1 (figure 7) ; le ventilateur tournera donc plus lentement en faisant passer une quantité moindre de fluide froid et la température de l'ambiance augmentera donc.
Le phénomène inverse se constate lorsque le disposi- tif ,est réglé pour le fonctionnement du conditionneur en régime d'hiver. Si l'on dispose le commutateur de façon que les bras 29 et 30 soient placés sur les contacts fixes 33 et
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33',le circuit de polarisation de la base du transistor 22 ira de la ligne 9 à la ligne 10 en passant, dans l'ordre, par le bras 30 du commutateur ,par la résistance fixe 36 , par la résistance variable 34,par le thermistor 35, par le bras 29 du commutateur et par la résistance variable 38 , cette dernière ayant pour fonction de mettre le dispositif au point après cette commutation.
Par le positionnement du bras du commutateur, on change pratiquement la disposition du thermistor qui était d'abord connecté entre la ligne 9 et la base du transistor 22 et qui est maintenant entre la base du transistor 22 et la ligne 10 dont la polarité est opposée à celle de la ligne 9. Grâce à ce changement, une diminution de la résistance du thermistor due à une augmentation de la température ambiante ,provoque une diminution de la polarisa- tion de la base du transistor 22 , et par suite, en vertu des considérations précédentes, une diminution de la vitesse du ventilateur , et donc un moindre apport de fluide chauffant.
Inversement, une augmentation de la résistance du thermistor due à une diminution de la température ambiante provoque une augmentation de la polarisation de la base du transistor 22 et donc une augmentation de la vitesse du ventilateur qui apportera plus de fluide chauffant.
Le commutateur peut prendre aussi une position inter- médiaire, celle dans laquelle les branches 29 et 30 sont sur les contacts fixes 32 et 32'. Dans cette position du commu- tateur, il ne passe pas de courant dans le circuit de pola- risation de la base du transistor 22 qui ne conduira donc pas, et le dispositif se trouve à l'état de repos.
Il y a lieu de remarquer que les variations de charge rapide du condensateur provoquées par les variationsie résis-
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tance du thermistor , outre qu'elles produisent des variations du retard entre le début d'une demi-période de W et l'entrée en conduction du triac, provoqueront aussi des variations de la fréquence de l'oscillateur comprenant le transistor unijonction, avec par suite des variations du nombre des impulsions émises pour chaque demi-période de W et de V ou pour chaque période de Vr et de U.
Toutefois, ces variations du nombre des impulsions n'ont aucun effet sur le fonctionnement du dispositif puisque c'est seulement la première impulsion de chaque demi-période qui déterminera son ohangement d'état et que d'autre part, la différence entre la fréquence de la tension d'alimentation et la fré- quenoe des oscillations de l'oscillateur ne provoquepae de déséquilibre du fonotionnement du dispositif puisque l'oscil- lateur à la fin de chaque demi-période sera remis à zéro et remis en phase avec la tension d'alimentation. Mais il est nécessaire que l'oscillateur émette au moins une impulsion pour chaque demi-période de la tension W ,sans quoi le ven- tilateur s'arrête.
Il est nécessaire, par conséquent, que la charge rapide du condensateur 21 ne soit pas inférieure à une certaine valeur minimale en dessous de laquelle l'oscil- lateur ne pourrait émettre une impulsion pendant toute la demi-période de W. Pour éviter cet inconvénient, on a disposé une diode de Zener 40 entre l'émetteur du transistor 22 et le curseur d'une résistance variable 41 mise en série avec une résistance fixe 42 entre les lignes 9 et 10. Quand le transistor 22 vient à conduire un oourant très petit qui permettrait au condensateur 21 de se charger très peu, la tension aux bornes de la diode de Zener 40 devient telle qu'elle fait conduire la diode de Zener de façon à ce qu'elle
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assure directement la charge rapide du condensateur 21.
Le niveau minimal de charge est réglé en agissant sur la résistance variable 41. Ce réglage sert non seulement à éviter que manque toute l'impulsion de commande du triac pendant une demi-période de W .mais sert aussi à éviter que le retard entre la demi-période de W et l'entrée en conduc- tion du triac ne devienne pas si grand qu'il en résulte l'ap- plication au moteur d'une tension -efficace si faible 'que le ventilateur s'arrête.
A titre d'exemple, 'On donnera maintemant quelques valeurs préférées pour les éléments constituant le dispositif de la figure 1. Il est bien entendu toutefois que ces valeurs n'imposent aucune limitation au dispositif suivant l'inven- tion puisqu'on peut les modifier notablement en changeant les dimensions du circuit. les résistances fixes 37, 36, 42, 24,23, 11, 19 et 18 ont respectivement les valeurs suivantes :
33.000 ohms, 33.000 ohms, 15.000 ohms, 6.800 ohms, 2.000 ohms, 1.000 ohms, 1.800 ohms et 3.000 ohms, les premières de ces résistances pouvant supporter un demi-watt et les résistances 19 et 18 pouvant supporter dix watts.
Les résistances variables 34, 38, 39, 41 et 20 ont des valeurs variables, respectivement, auxenvirons de 25.000 ohms, 25.000 ohms, 50.000 chms, 4.700 ohms et 6,8 megohms.
Le condensateur 21 est un condensateur non inductif de 0,1 F/50 V, les diodes 13, 14, 15, 16 et 25 sont des diodes au silicium , les diodes de Zener 12 et 40 sont pour, respectivement, 18 à 20 V et 6,2 V le thermistor 35 est de 34,5 dilohrs à 25 C et le triac répond aux aractéristi-
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que$ de 2 A/400 V.
REVENDICATIONS
1.- Dispositif électronique pour régler, en fonction de la température, la quantité de chaleur fournie à une ambianoe ou enlevée à celle-ci par une installation de con- ditionnement d'air munie d'un ventilateur caractérisé par le fait qu'il comprend un élément à semiconducteurs à période de conduction variable en fonction de la température, cet élément à semiconducteurs étant mis en série entre une source d'alimentation en courant alternatif et un moteur d'actionnement du ventilateur .