CHPC A Minimal Cost Heat Pump(HP)コントローラーは、提供されているように使用できます。また、オープンソースの性質のためにほぼすべてのユースケースに採用できます。
グラウンドヒートコレクター(ループ)から床下暖房システムまで作業します。

運転:
インストールされた温度センサー:
ボタンを備えたRS-485と16x2ディスプレイの両方を介して制御されます。
| 使用法。 | 簡単な説明。 | アプリケーションの例 | 利用可能な保護 |
|---|---|---|---|
| 1。サーモスタット。 | 精密サーモスタット。シンプルで安い。必要なリレーと1つの温度センサーのみが必要です。 | 部屋の熱制御。鶏小屋の気候制御。蒸留柱。それ以外。 | n/a |
| 2。ヒートポンプ(HP)制御。 | コントローラーは、HPシステムコンポーネントを駆動します:コンプレッサー、コールドおよびホットサイド循環ポンプ(CP)。過負荷からシステムを保護し、過熱し、凍結します。 EEVを駆動して、実行条件を最適化します。 | DIYヒートポンプシステム。商用システムの修理モジュール。給湯器、住宅暖房システム、および同じアプリケーション。 | コンプレッサー:コールドスタートまたは過熱。排出および吸引ラインの保護。短期の電力損失。不凍液。電力過負荷保護。 |
| 3。EEVコントローラー。 | EEVのみを駆動し、リレーはありません。 2つのTセンサーが必要です。 | システムをキャピラリーチューブからEEVにアップグレードします。 | 設計上、吸引ラインで液体から保護します。 |
ヒープポンプの詳細については、WikipediaについてHPについてご覧ください
なし:ターゲット温度は、ファームウェアでボードにアップロードされ、変更されなくなりました。固定サーモスタットとして使用されるシステム。ファームウェアの再アップロードでターゲット温度を変更できます。
0.96 OLEDまたは1602 LCDスクリーン +ボタン:シンプルなローカルスクリーン制御システム。
RS-485ライン上のリモートコンピューター端末。リモート制御下の目標温度と走行条件。ユーザーは、すべてのTセンサーから統計を取得できます。最大1.2キロメートルライン。
RS-485を介したリモート自動制御/統計。ファームウェアは、Python Scriptingを念頭に置いて作成されました(およびPrototype 485ネットワークで実際のスクリプト)。
画面 +ボタンとRS-485の両方。組み合わせが許可されています。
* RS-485仕様。ハードウェアテストは400メートルのラインで成功しました。
例:JSON通信方法による昼/夜のセットポイント制御とデータの視覚化。
1つのリレーのみ:電気ヒーターを駆動します(任意の)
5つのリレー、必要なすべてを駆動します:

センサーのインストール手順中にインターフェイスで使用されるこれらの略語
| abbr。 | フルネーム | に必要です |
|---|---|---|
| テ | 蒸発器の後 | Eev 吸引ラインでの抗液体保護 |
| tbe | 蒸発前の前 | Eev |
| ttarget | ターゲット | サーモスタット サーモスタット+EEV |
| tsump | サンプ | 自動コンプレッサーヒーター コンプレッサーの過熱保護 |
| TCI | コールドイン | 不凍液保護 |
| TCO | コールドアウト | 不凍液保護 |
| ティ | ホットイン | ホットCP自動制御 |
| トー | ホットアウト | 過熱保護 |
| TBC | コンデンサーの前 | 過熱保護を排出します |
| TAC | コンデンサーの後 | |
| チーター | 外側(屋外) | |
| TS1 | 追加のセンサー1 | |
| TS2 | 追加のセンサー2 |



PCB V1.1


これはプロトタイプ2(PCB v1.0)です。 1602が最良の選択です。

EEV開発はここから始まりました、PCB v1.0。


プロトタイプ1。v0.0と言います。歴史)しかし、2018-19シーズンにはうまくいきました。 
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