ছয়টি সাধারণভাবে উপলব্ধ তাপমাত্রার প্রধান বৈদ্যুতিক সার্কিটের নির্দেশিকা{0}}বাজারে নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বল

Dec 17, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

1. স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক কম্বল

এই সহজ ধরনেরবৈদ্যুতিক কম্বল (কাঠামো), ফিউজের মাধ্যমে গরম করার উপাদানের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি পাওয়ার সুইচ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে এবং দুর্বল নিরাপত্তা প্রদান করে।

 

Standard Electric Blanket Wiring Diagram

কে: সুইচ বিএক্স: ফিউজ আরএল: গরম করার তার

 

2. তাপমাত্রা-অ্যাডজাস্টেবল বৈদ্যুতিক কম্বল: সামঞ্জস্যযোগ্য গরম করার উপাদান প্রতিরোধ

অভিন্ন-দৈর্ঘ্যের দুটি সেটগরম করার তারগুলি কম্বল শরীরের মধ্যে সমান্তরালভাবে সাজানো হয়. একটি সুইচ তাদের সংযোগকে সিরিজ থেকে সমান্তরালে পরিবর্তন করে, যার ফলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য পাওয়ার আউটপুট সামঞ্জস্য করা হয়। এই ধরনের বৈদ্যুতিক কম্বলে চারটি সেটিংস রয়েছে: উচ্চ, মাঝারি, নিম্ন এবং বন্ধ। উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন সেটিংসের জন্য পাওয়ার অনুপাত হল 4:2:1৷ সামঞ্জস্যযোগ্য-তাপমাত্রার বৈদ্যুতিক কম্বলে অসম তাপ বিতরণের ত্রুটি রয়েছে।

Wiring Diagram for Temperature-Controlled Electric Blanket

3. তাপমাত্রা-ডায়ড হাফ সহ নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বল-তরঙ্গ সংশোধন

একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক কম্বলের উপর ভিত্তি করে, এই তাপমাত্রা{0}}নিয়ন্ত্রিত মডেলটি পাওয়ার আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করতে সুইচ সহ সিরিজে একটি সংশোধনকারী ডায়োড অন্তর্ভুক্ত করে। চিত্র 3 এই ধরনের বৈদ্যুতিক কম্বলের জন্য তারের ডায়াগ্রাম দেখায়।

Wiring Diagram for Diode Half-Wave

ডায়োডকে অবশ্যই 400 ভোল্ট বা তার বেশি ভোল্টেজ এবং 0.5 থেকে 1.0 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সহ্য করতে হবে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সুইচ সাধারণত একটি বন্ধ অবস্থান, একটি উচ্চ-তাপমাত্রা সেটিং, এবং একটি নিম্ন-তাপমাত্রা সেটিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত। উচ্চ-তাপমাত্রার সেটিং-এ, K শর্ট-সার্কিট ডায়োড সুইচ করুন। এই সময়ে, বৈদ্যুতিক কম্বলের গরম করার তারের RL ডায়োড ডি এর মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি পাওয়ারের উত্সের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং কম্বল দ্বারা ব্যবহৃত শক্তিটি ডিজাইনে নির্দিষ্ট করা রেট করা শক্তি। নিম্ন{11}}তাপমাত্রার সেটিংয়ে, ডায়োড ডি ক্রমিকভাবে বিদ্যুতের উৎসের সাথে হিটিং তার RL এর সাথে সংযুক্ত থাকে। এখানে, ডায়োড সাইনোসয়েডাল অল্টারনেটিং কারেন্টে অর্ধেক{13}}তরঙ্গ সংশোধন করে। সংশোধনের পরে গরম করার তারে প্রয়োগ করা ভোল্টেজের কার্যকরী মান

Voltage Limit Formula

সূত্রে, U পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজের কার্যকরী মানকে উপস্থাপন করে। এই সময়ে, বৈদ্যুতিক কম্বল দ্বারা ব্যবহৃত শক্তি হল

Electric Blanket Power Consumption Formula

সূত্রে, W সংশোধন করার আগে বৈদ্যুতিক কম্বল দ্বারা ব্যবহৃত শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে (রেট পাওয়ার), এবং R হিটিং তারের প্রতিরোধকে নির্দেশ করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ 220 ভোল্ট হয়, তাহলে সংশোধনের পর কার্যকরী ভোল্টেজ হল 156 ভোল্ট, এবং বৈদ্যুতিক কম্বল তার রেট করা পাওয়ারের অর্ধেক ব্যবহার করে, যার অর্থ উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা সেটিংসের মধ্যে পাওয়ার অনুপাত 2:1।

এই ধরনের বৈদ্যুতিক কম্বল একটি সাধারণ কম্বলের তুলনায় কেবলমাত্র একটি ডায়োড যোগ করে এবং একটি তিন- অবস্থানের সুইচ ব্যবহার করে দুটি-পর্যায়ের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। এর গঠন এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বলগুলির তুলনায় সহজ- যা গরম করার উপাদানগুলির প্রতিরোধকে সামঞ্জস্য করে৷ এটি তুলনামূলক পাওয়ার আউটপুট সরবরাহ করে এবং কম-তাপমাত্রা সেটিং এ অভিন্ন গরম প্রদান করে। যাইহোক, যখন সাইনোসয়েডাল অল্টারনেটিং কারেন্টকে ডায়োডের মাধ্যমে অর্ধেক-তরঙ্গ সংশোধন করা কারেন্টে সংশোধন করা হয়-একটি অরৈখিক উপাদান-উচ্চতর-ক্রমের হারমোনিক কারেন্ট তৈরি হয়। এটি ক্ষুদ্র রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি হস্তক্ষেপ তৈরি করে যা কাছাকাছি প্রশস্ততা মড্যুলেশন (এএম) রেডিওগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। একটি কম{13}}পাস ফিল্টার সার্কিট যোগ করা এই হস্তক্ষেপ দূর করতে পারে।

 

4. ক্যাপাসিটর-ড্রপড ভোল্টেজ তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বল

এই নকশাটি একটি বা দুটি ক্যাপাসিটারকে সিরিজে সংযুক্ত করে স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক কম্বলের উপরও তৈরি করে। তাদের ক্যাপাসিটিভ প্রতিক্রিয়া গরম করার উপাদানে প্রয়োগ করা ভোল্টেজকে হ্রাস করে, যার ফলে কম্বলের শক্তি খরচ সামঞ্জস্য করা হয়। চিত্র 4 দেখুন। ক্যাপাসিটারগুলি সাধারণত 1 থেকে 4 মাইক্রোফ্যারাডের মধ্যে থাকে এবং 400 ভোল্টের বেশি ভোল্টেজ সহ্য করতে হবে।

Wiring Diagram for Capacitor-Based Voltage-Reducing Temperature-Regulating Electric Blanket

সিরিজের একটি ক্যাপাসিটর সহ একটি বৈদ্যুতিক কম্বলে একটি তিন- অবস্থানের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সুইচ রয়েছে৷ উচ্চ-তাপমাত্রার সেটিংয়ে, K শর্ট সার্কিট ক্যাপাসিটর সি স্যুইচ করুন। এই সময়ে, গরম করার তারের RL সরাসরি পাওয়ার সোর্সের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং কম্বলটি তার রেট করা শক্তি ব্যবহার করে। নিম্ন-তাপমাত্রা সেটিং ক্যাপাসিটর C কে ক্রমিকভাবে গরম করার তারের RL এর সাথে পাওয়ার উৎসের সাথে সংযুক্ত করে। ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স কারেন্ট প্রবাহকে "বাধা" করতে কাজ করে, যার ফলে হিটিং তারের মাধ্যমে কার্যকর কারেন্ট কমে যায়। ফলস্বরূপ, বৈদ্যুতিক কম্বলের শক্তি খরচ হ্রাস পায়। ক্যাপাসিট্যান্স সি সহ একটি ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটিভ বিক্রিয়া:

capacitance C

সূত্রে, f পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিনিধিত্ব করে।

সূত্র দ্বারা দেখানো হয়েছে, যখন ক্যাপাসিট্যান্স C বৃদ্ধি পায়, তখন এর ক্যাপাসিটিভ বিক্রিয়া কমে যায়, যার ফলে হিটিং তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের কার্যকর মান বৃদ্ধি পায়; বিপরীতভাবে, এটি হ্রাস পায়। একটি বৈদ্যুতিক কম্বলের উচ্চ-তাপমাত্রা এবং নিম্ন-তাপমাত্রার সেটিংসের মধ্যে একটি বৃহত্তর শক্তির পার্থক্য অর্জন করতে, ছোট ক্ষমতার একটি ক্যাপাসিটর নির্বাচন করা যেতে পারে; বিপরীতভাবে, বৃহত্তর ক্ষমতা সহ একটি ক্যাপাসিটর নির্বাচন করা যেতে পারে।

এই বৈদ্যুতিক কম্বলটি ব্যবহার করার সময়, ক্যাপাসিটর চার্জিং রোধ করতে এবং বৈদ্যুতিক শক এড়াতে পাওয়ার কর্ড প্লাগ ইন করার আগে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সুইচটি উচ্চ-তাপমাত্রা সেটিংয়ে সেট করা আছে তা নিশ্চিত করুন৷

ক্যাপাসিটর-ভিত্তিক ভোল্টেজ-তাপমাত্রা হ্রাস করে-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বল উচ্চ-অর্ডার হারমোনিক্স নির্গত করে না এবং রেডিওতে কোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি হস্তক্ষেপ করে না। এটি ডায়োডের অর্ধেক-তরঙ্গ সংশোধনকারী তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বলের উপর একটি সুবিধা উপস্থাপন করে। যাইহোক, তাদের বড় আকার, উচ্চ খরচ, এবং অপেক্ষাকৃত কম নিরাপত্তার কারণে, ক্যাপাসিটর ভিত্তিক ডিজাইনগুলি ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে আউট হতে পারে।

 

5. ভোল্টেজ-ট্রান্সফরমার হ্রাস করা-ভিত্তিক তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা বৈদ্যুতিক কম্বল

এই তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বলটি 220-ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাইকে 24 ভোল্টের নিচে একটি নিরাপদ ভোল্টেজে রূপান্তর করতে একটি স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ব্যতিক্রমী নিরাপত্তা। উপরন্তু, কম-ভোল্টেজ অপারেশন তাপ-প্রতিরোধী পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) উত্তাপযুক্ত মাল্টি-স্ট্র্যান্ড কপার নমনীয় তারগুলিকে গরম করার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, যার ফলে ভাঁজ করার জন্য উচ্চতর প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়। যাইহোক, একটি অতিরিক্ত ট্রান্সফরমার অন্তর্ভুক্ত করার ফলে পণ্যের খরচ কিছুটা বেড়ে যায়।

Figure 5

K₁--পাওয়ার সুইচ BX--ফিউজ DL--সূচক বাতি

K₂--থার্মোস্ট্যাট সুইচ RL--ইলেকট্রিক গরম করার উপাদান

 

মাল্টি-পজিশন টেম্পারেচার কন্ট্রোল সুইচ K₂ স্যুইচ করে এই পণ্যের তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করা হয়। যেহেতু বৈদ্যুতিক কম্বল মানুষের ত্বকের সাথে সরাসরি সংস্পর্শে আসে, তাই উপযুক্ত নিরোধক ব্যবস্থা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে যদিও গরম করার উপাদান নিরাপদ কম ভোল্টেজে কাজ করে এবং পর্যাপ্ত নিরোধক শক্তি ধারণ করে। ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উইন্ডিংগুলির মধ্যে সঠিক নিরোধক নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অধিকন্তু, কন্ট্রোলার হাউজিং এবং ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি উইন্ডিং অবশ্যই গ্রাউন্ড করা উচিত। অতিরিক্তভাবে, ভোল্টেজ কমানোর জন্য অটোট্রান্সফরমার ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

 

6. তাপমাত্রা-দ্বিমুখী থাইরিস্টর রেগুলেটর সহ নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বল

উপরে উল্লিখিত তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্বল সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধাপে ধাপে তাপমাত্রা সমন্বয় করে। এই ধরনের কম্বল পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করতে একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক কম্বলের উপর একটি দ্বিমুখী থাইরিস্টর নিয়ন্ত্রককে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধাপবিহীন, অবিচ্ছিন্ন তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, যেমন চিত্র 6 এ দেখানো হয়েছে।

Wiring Diagram for Temperature-Controlled Electric Blanket with Bidirectional Thyristor Regulator

দ্বিমুখী থাইরিস্টর নিয়ন্ত্রক প্রাথমিকভাবে একটি ট্রিগারিং সার্কিট এবং একটি দ্বিমুখী থাইরিস্টর নিয়ে গঠিত। এর অপারেটিং নীতিটি নিম্নরূপ: দ্বিমুখী থাইরিস্টর T₁ বন্ধ হয়ে গেলে, ক্যাপাসিটর C₃ বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে হিটিং রোধ RL, চুল্লি L, এবং potentiometer W, সেইসাথে রোধ R₃ এর মাধ্যমে চার্জ করে। যখন C₃ জুড়ে Uc₃ ভোল্টেজ দ্বিমুখী ডায়োড T₂ এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের মোড়-তে পৌঁছায়, তখন T₂ চালু হয়। Uc₃ তারপর C₃ চার্জ করার জন্য T₂ দিয়ে প্রবাহিত হয়। যখন Uc₃ দ্বিমুখী ডায়োড T₂ এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের মোড়-তে পৌঁছায়, তখন T₂ চালু হয়, Uc₃ কে T₂ এর মধ্য দিয়ে C₃ এ প্রবাহিত হতে দেয়। potentiometer W, এবং রোধ R₃। যখন C₃ জুড়ে Uc₃ ভোল্টেজ দ্বিমুখী ডায়োড T₂ এর ভোল্টেজের মোড়-তে পৌঁছায়, তখন T₂ সঞ্চালিত হয়। Uc₃ তারপর T₁ এর মাধ্যমে T₁ ট্রিগার করে, যার ফলে T₁ চালু হয়। এটি RL কে শক্তি জোগায়, তাপ উৎপন্ন করে এবং ট্রিগার সার্কিটকে শর্ট{11}}সার্কিট করে। যখন AC ভোল্টেজ বিপরীত দিকে শূন্য অতিক্রম করে, তখন T₁ বন্ধ হয়ে যায় এবং C₃ আবার চার্জ করা শুরু করে, উপরের প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করে। যেহেতু ট্রিগার সার্কিটটি একটি AC সার্কিটে কাজ করে, তাই AC ভোল্টেজের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অর্ধ-চক্র যথাক্রমে একটি ধনাত্মক নাড়ি এবং একটি ঋণাত্মক পালস উৎপন্ন করে যাতে T₁ ট্রিগার হয়, যার ফলে T₁ প্রতিটি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অর্ধচক্রে একবার প্রতিসাম্যভাবে পরিচালনা করে। পটেনটিওমিটার W-এর প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে C₃ চার্জিংকে ত্বরান্বিত করে, Uc₃-এর জন্য থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজে T₂-এর টার্ন- পৌঁছাতে সময় কমিয়ে দেয়। এটি T₁ এর নিয়ন্ত্রণ কোণকে হ্রাস করে এবং এর পরিবাহী কোণ বৃদ্ধি করে, আউটপুট ভোল্টেজ বাড়ায়। বিপরীতভাবে, W বৃদ্ধি আউটপুট ভোল্টেজ হ্রাস করে, ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং বৈদ্যুতিক কম্বলের জন্য ধাপবিহীন, অবিচ্ছিন্ন শক্তি সমন্বয় সক্ষম করে।

 

ND হল শক্তি নির্দেশক নিয়ন বাতি। R₁ এবং R₃ হল বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক। R₂ এবং C₂ থাইরিস্টর সুরক্ষা সার্কিট গঠন করে। ইন্ডাক্টর L এবং ক্যাপাসিটর C₁ একটি কম-পাস ফিল্টার গঠন করে যা প্রাথমিকভাবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।