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Materia: tecnicas digitales 2

        proyecto final:
    Control de temperatura
       Alumno: Axel Leon
Objetivo del proyecto:
   Realizar un dispositivo que permita al
    usuario indicar la temperatura deseada de
    enfriamiento, y que logre a travez de un
    lazo de control llegar a esa temperatura.
   Para esto debera sensar la temperatura y
    controlar la potencia entregada a una
    celda peltier (dispositivo de enfriamiento).
El Efecto Peltier
Este efecto puede considerarse como el inverso del efecto
   Seebeck y consiste en que al hacer pasar corriente
   eléctrica a través de la unión de dos conductores
   distintos en una determinada dirección produce
   enfriamiento, y al hacerla pasar en dirección contraria
   produce calentamiento en la unión. La potencia
   calorıfica generada o absorbida es
proporcional a la corriente
eléctrica y también depende
de la temperatura de la unión

Figura 1: Ejemplo de una celda Peltier
Intercambiador de calor:
Prototipo:
Lógica de programación:

   Se toma la temperatura ambiente, se
    compara con la temperatura objetivo, y en
    funcion a esta magnitud se activa la peltier
    con mayor o menor ancho de pulso.
Lógica de programación:

   Se toma la temperatura ambiente, se
    compara con la temperatura objetivo, y en
    funcion a esta magnitud se activa la peltier
    con mayor o menor ancho de pulso.

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Pproyecto

  • 1. Materia: tecnicas digitales 2 proyecto final: Control de temperatura Alumno: Axel Leon
  • 2. Objetivo del proyecto:  Realizar un dispositivo que permita al usuario indicar la temperatura deseada de enfriamiento, y que logre a travez de un lazo de control llegar a esa temperatura.  Para esto debera sensar la temperatura y controlar la potencia entregada a una celda peltier (dispositivo de enfriamiento).
  • 3. El Efecto Peltier Este efecto puede considerarse como el inverso del efecto Seebeck y consiste en que al hacer pasar corriente eléctrica a través de la unión de dos conductores distintos en una determinada dirección produce enfriamiento, y al hacerla pasar en dirección contraria produce calentamiento en la unión. La potencia calorıfica generada o absorbida es proporcional a la corriente eléctrica y también depende de la temperatura de la unión Figura 1: Ejemplo de una celda Peltier
  • 6. Lógica de programación:  Se toma la temperatura ambiente, se compara con la temperatura objetivo, y en funcion a esta magnitud se activa la peltier con mayor o menor ancho de pulso.
  • 7. Lógica de programación:  Se toma la temperatura ambiente, se compara con la temperatura objetivo, y en funcion a esta magnitud se activa la peltier con mayor o menor ancho de pulso.