Termostato Digital STC-1000 Bivolt: Manual Técnico Completo

Termostato STC-1000 Bivolt — manual técnico completo

Introdução

Neste manual, será apresentado como instalar, programar e utilizar o termostato digital STC-1000 Bivolt, além de seus métodos de ligação elétrica e exemplos práticos de controle térmico. Se desejar adquirir este controlador na loja RoboBuilders, clique aqui.

Descrição geral do produto

O que é o Termostato STC-1000 Bivolt?

O STC-1000 é um dos controladores de temperatura digitais mais populares e confiáveis da automação, projetado com microcontrolador interno e arquitetura autônoma com dois relés de acionamento independentes: um canal dedicado para aquecimento (Heating) e outro canal dedicado para resfriamento (Cooling). Alimentado diretamente pela rede de 110/220VCA (bivolt automático), ele opera de forma 100% autônoma, dispensando qualquer microcontrolador externo como Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi e sem exigir programação por computador.

O dispositivo realiza o monitoramento térmico por meio de uma sonda NTC 10K de alta sensibilidade com cápsula em aço inoxidável à prova d’água. As cargas são chaveadas por relés mecânicos internos com contatos secos que suportam até 10A cada. Todas as configurações e parâmetros ajustados pelo usuário são salvos em memória não volátil (EEPROM), garantindo que os dados permaneçam preservados mesmo após quedas ou oscilações de energia elétrica.

Painel frontal e display digital do termostato STC-1000 Painel traseiro com os 8 bornes de ligação do termostato STC-1000 Dimensões físicas e presilhas de fixação do STC-1000

Para que serve?

  • Controle térmico de precisão com dupla ação — aciona automaticamente resistências térmicas para elevar a temperatura ou compressores e ventiladores para reduzi-la;
  • Chocadeiras e incubadoras — manutenção rigorosa da temperatura ambiente com estabilidade de décimos de grau;
  • Aquários marinhos e plantados — comutação automática entre aquecedor/termostato de imersão no inverno e ventoinhas/chillers no verão;
  • Cervejaria artesanal e fermentação — controle preciso da curva de temperatura durante as fases de fermentação e maturação;
  • Estufas agrícolas, viveiros e terrários — climatização contínua para germinação e bem-estar animal;
  • Refrigeração comercial e doméstica — gerenciamento de freezers, cervejeiras, geladeiras expositoras e balcões frios.

Por que devo usar?

  • Dupla saída independente (Aquecimento + Resfriamento) — não exige troca de modo manual entre inverno e verão; o próprio controlador decide se aciona o aquecedor ou o refrigerador de acordo com a temperatura medida;
  • Saídas tipo contato seco isoladas — os relés funcionam como chaves liga/desliga mecânicas, permitindo comutar equipamentos tanto em corrente alternada (110V/220V CA) quanto em corrente contínua (12V/24V CC);
  • Proteção inteligente de compressores — temporizador de retardo (delay) configurável de 1 a 10 minutos para evitar partidas repetidas do motor do compressor sob pressão residual;
  • Calibração de leitura de sonda — recurso de offset térmico ajustável para compensar cabos longos ou desvios em relação a termômetros-padrão de laboratório;
  • Alimentação bivolt automática — opera em redes elétricas de 110V ou 220V sem necessidade de ajuste por chave seletora ou transformadores.

Quando devo usar?

O controlador STC-1000 Bivolt é a escolha ideal quando:

  • O sistema necessita de aquecimento e resfriamento automáticos no mesmo ambiente térmico;
  • Deseja-se uma solução compacta de embutir em painel (recorte 71 × 29 mm) com acabamento profissional;
  • As cargas ligadas diretamente consomem até 10A nominais (ou operam com chave contatora auxiliar para potências maiores);
  • É imprescindível proteção por atraso de partida (delay) para equipamentos de refrigeração.

Não é a melhor escolha quando:

  • É necessária conectividade Wi-Fi ou controle em nuvem por aplicativo móvel (nesse caso, recomenda-se módulos baseados em ESP32 ou DTC-1201 Wi-Fi);
  • O processo industrial exige controle proporcional-integral-derivativo (PID) com relé de estado sólido (SSR) para oscilação quase zero (preferir o controlador REX-C100);
  • O sistema exige monitoramento concomitante de umidade relativa (nesse caso, utilizar modelos combinados como STC-3028 ou SHT-2000).

Como funciona o controle de temperatura

O princípio de operação do STC-1000 baseia-se na comparação entre a temperatura medida pela sonda NTC 10K, a temperatura-alvo (F1) e a diferença de temperatura / histerese (F2):

  • Modo Aquecimento (Heating): Quando a temperatura ambiente medida cai para um valor menor ou igual a (F1F2)(F1 - F2), o relé de aquecimento fecha seus contatos (bornes 5 e 6) e o LED Heat acende no painel. O aquecedor permanece ligado até que a temperatura suba e alcance o valor programado em F1F1, momento em que a saída é desligada.
  • Modo Resfriamento (Cooling): Quando a temperatura ambiente sobe para um valor maior ou igual a (F1+F2)(F1 + F2), inicia-se a contagem do tempo de atraso do compressor (F3), durante o qual o indicador LED Cool pisca. Concluído esse intervalo, o relé de resfriamento fecha seus contatos (bornes 7 e 8) e o LED Cool acende de forma contínua. Ao descer e atingir a temperatura-alvo F1F1, o resfriador é desligado.
  • Zona Morta de Estabilidade: Na faixa de temperatura compreendida entre (F1F2)(F1 - F2) e (F1+F2)(F1 + F2), ambos os relés permanecem abertos (desligados). Essa faixa de segurança evita a ativação alternada indevida entre aquecedor e refrigerador, proporcionando alta eficiência energética.

Especificações técnicas

Principais especificações

ParâmetroValor Técnico
ModeloSTC-1000
Código SKU RoboBuildersRB0562
Tensão de alimentação110V ~ 220V CA ±10% (Bivolt automático, 50/60 Hz)
Consumo elétrico< 3 W
Faixa de medição-50,0°C a 99,9°C
Faixa de controle-50,0°C a 99,9°C
Resolução de leitura0,1°C
Precisão de medição±1°C (na faixa de -50°C a 70°C)
Sensor de temperaturaSonda NTC 10K com cápsula de inox à prova d’água
Comprimento do cabo do sensor1,0 metro
Saídas de acionamento2 saídas por relé (1× Aquecimento + 1× Resfriamento)
Tipo de contato das saídasContato seco normalmente aberto (NA / SPST)
Capacidade máxima dos relés10A / 250VCA para cada saída
Potência máx. de chaveamento direto1000W em 110VCA / 2000W em 220VCA
Tempo de atraso do compressor (Delay)1 a 10 minutos (ajustável no parâmetro F3)
Faixa de calibração de temperatura-10,0°C a +10,0°C (ajustável no parâmetro F4)
Temperatura de operação do aparelho0°C a 60°C
Umidade de trabalho20% a 85% UR (sem condensação)
Dimensões externas75 × 34,5 × 85 mm
Dimensões do recorte no painel71 × 29 mm

Parâmetros de configuração

CódigoFunçãoFaixa de AjusteValor Padrão
F1Temperatura-alvo (Set Point)-50,0°C a 99,9°C10,0°C
F2Diferença de temperatura / Histerese0,3°C a 10,0°C0,5°C
F3Tempo de atraso do compressor (Delay)1 a 10 minutos3 minutos
F4Calibração da sonda (Offset)-10,0°C a +10,0°C0,0°C

💡 Dica: O parâmetro F3 protege os motores de refrigeradores, geladeiras e ar-condicionados, garantindo que o compressor só receba nova partida após a equalização da pressão do fluido refrigerante nas tubulações.

Faixa de medição e precisão

Condição OperacionalEspecificação
Faixa total de leitura-50,0°C a 99,9°C
Resolução do display LED0,1°C
Precisão calibrada (-50°C a +70°C)±1,0°C
Tempo de resposta da amostragem~1 segundo
Alarme de falha do sensorExibição de EE com alerta sonoro interno
Alarme de temperatura fora da faixaExibição de HH (leitura acima de 99,9°C)

Método de ligação

Requisitos de instalação

Para instalar e colocar em funcionamento o controlador STC-1000, são necessários os seguintes itens:

  • 1× Controlador de Temperatura Digital STC-1000 Bivolt (RB0562);
  • 1× Sonda de temperatura NTC 10K à prova d’água (inclusa no produto);
  • Fiação elétrica flexível de cobre (mínimo 1,5 mm² para alimentação e cargas de até 10A);
  • Disjuntor termomagnético monopolar ou bipolar no quadro elétrico de comando;
  • Equipamento de aquecimento (resistência tubular, lâmpada de cerâmica ou aquecedor);
  • Equipamento de resfriamento (compressor, geladeira, frigobar, chiller ou exaustor);
  • Chave contatora auxiliar (obrigatória caso qualquer carga consuma mais que 10A ou potências superiores a 1000W em 110V / 2000W em 220V).

Diagrama de ligação

O STC-1000 possui 8 bornes parafusáveis em seu painel traseiro. Como suas saídas de aquecimento (bornes 5 e 6) e resfriamento (bornes 7 e 8) são do tipo contato seco isolado, é fundamental derivar a Fase (L) da rede de alimentação para alimentar os bornes 5 e 7 por meio de pontes de conexão.

Diagrama de ligação elétrica do termostato STC-1000 Bivolt

Conexão de sensores e cargas

A tabela abaixo descreve a destinação de cada um dos 8 bornes do aparelho:

BorneIdentificaçãoFunçãoConexão Recomendada
1Power (L / Fase)Alimentação do móduloConectar ao condutor de Fase da rede (110V ou 220V)
2Power (N / Neutro)Alimentação do móduloConectar ao condutor de Neutro da rede elétrica
3Sensor (S1)Entrada da sonda NTCConectar um dos fios da sonda NTC 10K (sem polaridade)
4Sensor (S2)Entrada da sonda NTCConectar o outro fio da sonda NTC 10K (sem polaridade)
5Heating (In)Entrada do relé de aquecimentoPonte direta com a Fase (L) do borne 1
6Heating (Out)Saída comutada de aquecimentoConectar a um dos polos da carga de aquecimento
7Cooling (In)Entrada do relé de refrigeraçãoPonte direta com a Fase (L) do borne 1
8Cooling (Out)Saída comutada de resfriamentoConectar a um dos polos da carga de refrigeração

💡 Importante sobre a fiação: O Neutro (N) da rede elétrica deve ser interligado diretamente ao segundo polo de ambas as cargas (aquecedor e resfriador), pois o controlador chaveia apenas a Fase.

Esquema de ligação elétrica do termostato STC-1000 com fonte de alimentação Esquema de ligação do STC-1000 acionando chave contatora para cargas pesadas

Observações de segurança elétrica

⚠️ Atenção: Desligue sempre a alimentação geral no disjuntor da instalação antes de manipular os fios ou apertar os parafusos dos bornes traseiros do aparelho.

Perigo: A corrente máxima suportada por cada contato de relé do STC-1000 é de 10A (1000W em 110V ou 2000W em 220V em cargas resistivas). Em motores e compressores com alta corrente de partida, ou resistências industriais acima desse limite, é estritamente obrigatório ligar a saída do STC-1000 à bobina (A1/A2) de uma chave contatora de potência auxiliar.

Como fazer a programação

Sinais do display e indicadores LED

O painel frontal do STC-1000 conta com display numérico vermelho de alta luminosidade e três LEDs de status:

  • LED Set: Acende quando o aparelho está no modo de configuração e edição de parâmetros;
  • LED Heat:
    • Aceso contínuo: O relé de aquecimento está fechado e o aquecedor está operando;
    • Apagado: O relé de aquecimento está aberto (desligado).
  • LED Cool:
    • Aceso contínuo: O relé de resfriamento está fechado e o compressor/refrigerador está operando;
    • Piscando: O sistema atingiu a temperatura de resfriamento, mas está aguardando o tempo de retardo (F3) para proteção do compressor;
    • Apagado: O relé de resfriamento está aberto (desligado).

Funções das teclas do painel

  • Tecla Power (Liga/Desliga):
    • Com o aparelho desligado: pressionar por 3 segundos liga o termostato;
    • Com o aparelho ligado: pressionar por 3 segundos desliga o termostato;
    • Dentro do menu de configuração: toque rápido salva as alterações realizadas e retorna imediatamente à tela principal de medição.
  • Tecla S (Configuração / Set):
    • Pressionar por 3 segundos para acessar o menu de parâmetros (F1, F2, F3, F4);
    • Dentro do menu: mantenha a tecla S pressionada e utilize simultaneamente as teclas ou para modificar o valor do parâmetro.
  • Teclas ▲ e ▼ (Navegação e Consulta rápida):
    • Na tela normal: toque rápido em exibe a temperatura programada (F1); toque rápido em exibe o valor da histerese (F2);
    • Dentro do menu: alternam entre os parâmetros F1, F2, F3 e F4.

Modo normal (configuração passo a passo)

  1. Com o STC-1000 ligado, mantenha pressionada a tecla S por aproximadamente 3 segundos até que o código F1 apareça no display e o LED Set acenda;
  2. Para alterar o valor de F1 (temperatura desejada), segure pressionada a tecla S e toque na tecla (para aumentar) ou (para diminuir) até atingir o valor pretendido;
  3. Solte a tecla S e pressione a tecla para avançar para o parâmetro F2;
  4. Segure a tecla S novamente e use as teclas e para ajustar a histerese (recomendado entre 0,5°C e 2,0°C);
  5. Avance para o parâmetro F3 (atraso do compressor) e configure o tempo desejado em minutos (o padrão é 3 minutos);
  6. Se necessário, avance para o parâmetro F4 (calibração) e compense qualquer eventual diferença em relação a um termômetro calibrado de referência;
  7. Concluídos os ajustes, dê um toque rápido na tecla Power para salvar as configurações na memória e retornar à operação normal.

💡 Atenção: Caso nenhuma tecla seja pressionada por mais de 10 segundos durante o menu de ajuste, o controlador sairá automaticamente do modo de programação sem salvar as alterações feitas no parâmetro atual. Se o display exibir Er, indica que os parâmetros não foram gravados corretamente e o procedimento deve ser repetido.

Ajuste fino e calibração (F4)

A sonda NTC 10K pode apresentar pequenas variações de leitura decorrentes do comprimento do cabo ou do meio físico medido. O parâmetro F4 permite aplicar uma correção de -10,0°C a +10,0°C em passos de 0,1°C:

  • Exemplo: Se a sonda do STC-1000 registra 26,4°C, porém um termômetro de precisão no mesmo ponto indica 25,0°C, ajuste o parâmetro F4 para -1,4°C. O display passará a exibir o valor corrigido de 25,0°C.

Restauração dos padrões de fábrica (Reset)

Caso queira restaurar todos os parâmetros do STC-1000 para a configuração original de fábrica:

  1. Desligue a alimentação do termostato no disjuntor;
  2. Mantenha pressionadas simultaneamente as teclas e ;
  3. Com as duas teclas pressionadas, ligue novamente a energia elétrica do controlador;
  4. O display exibirá os números piscando e emitirá um bipe sonoro, reiniciando o aparelho com todas as configurações padrão restauradas.

Exemplos de programação

Exemplo 1: Controle exclusivo de aquecimento (Chocadeira ou Estufa)

Deseja-se manter a temperatura de uma chocadeira estável em 37,8°C, acionando uma resistência sempre que a temperatura cair para 37,5°C e desligando ao atingir os 37,8°C:

  1. Acesse o menu e configure F1 = 37,8°C (temperatura-alvo de desligamento);
  2. Configure F2 = 0,3°C (diferença de temperatura para reacelerar o aquecimento);
  3. O parâmetro F3 pode ser mantido no padrão (não afeta o relé de aquecimento);
  4. Conecte a resistência de aquecimento aos bornes 5 e 6 (Heating);
  5. Pressione a tecla Power para salvar.

Comportamento: A resistência ligará sempre que a temperatura medida for igual ou menor a 37,5°C (37,80,337,8 - 0,3) e desligará imediatamente ao atingir 37,8°C.

Exemplo 2: Controle exclusivo de resfriamento (Cervejeira ou Freezer)

Deseja-se controlar um refrigerador para manter bebidas a 2,0°C, ligando o compressor quando a temperatura subir para 4,0°C e desligando ao atingir 2,0°C, com proteção de partida de 4 minutos:

  1. Configure F1 = 2,0°C (temperatura de corte do compressor);
  2. Configure F2 = 2,0°C (histerese de religamento);
  3. Configure F3 = 4 minutos (tempo de proteção de atraso do compressor);
  4. Conecte o compressor ou geladeira aos bornes 7 e 8 (Cooling);
  5. Salve com a tecla Power.

Comportamento: Quando a temperatura interna atingir 4,0°C (2,0+2,02,0 + 2,0), o LED Cool começará a piscar aguardando 4 minutos. Findo esse tempo, o relé fecha ligando o compressor. Ao atingir 2,0°C, o compressor é desligado.

Exemplo 3: Controle simultâneo automático (Aquário Marinho / Terrário)

Deseja-se manter a água de um aquário a 25,0°C durante o ano inteiro. Se a temperatura cair para 24,0°C, o aquecedor liga; se subir para 26,0°C, o chiller/ventoinha liga:

  1. Configure F1 = 25,0°C;
  2. Configure F2 = 1,0°C;
  3. Configure F3 = 3 minutos;
  4. Conecte o aquecedor de imersão aos bornes 5 e 6 (Heat);
  5. Conecte o chiller ou sistema de ventoinhas aos bornes 7 e 8 (Cool);
  6. Pressione a tecla Power para salvar.

Comportamento:

  • Temperatura 24,0°C\le 24,0°C: Relé de aquecimento liga (LED Heat aceso); desliga em 25,0°C;
  • Temperatura entre 24,1°C e 25,9°C: Ambas as saídas ficam desligadas (zona estável);
  • Temperatura 26,0°C\ge 26,0°C: Relé de resfriamento liga após o delay de 3 min (LED Cool aceso); desliga em 25,0°C.

Resolução de dúvidas frequentes (FAQ)

Sintoma / DúvidaCausa Mais ProvávelSolução Recomendada
Display exibindo EE e emitindo alarme sonoro (bipe)Sonda NTC desconectada, fios partidos, mau contato nos bornes 3 e 4 ou sensor queimado.Verifique o aperto dos condutores nos bornes 3 e 4. Pressione qualquer tecla para calar o bipe e substitua o sensor se os fios estiverem rompidos.
Display exibindo HH continuamenteA temperatura medida ultrapassou o limite máximo suportado pelo circuito (> 99,9°C) ou sensor em curto.Desligue o sistema, afaste a sonda de fontes térmicas extremas e verifique a integridade do cabo do sensor.
LED Cool piscando e a refrigeração não ligaO tempo de atraso de proteção do compressor (F3) está em contagem regressiva ativa.Comportamento normal de proteção. Aguarde o tempo programado em F3 (1 a 10 min) expirar para que a saída acione o compressor.
A saída não aciona na temperatura esperadaConfusão entre valor alvo (F1) e valor com histerese (F2), ou falta de ponte de alimentação nos bornes 5 e 7.Lembre-se que as saídas são contatos secos e exigem uma Fase conectada na entrada de cada relé. Revise o cálculo de (F1±F2)(F1 \pm F2).
Relé cicla (liga e desliga) com muita frequênciaHisterese (F2) programada com valor excessivamente baixo para o volume ou inércia do ambiente.Aumente o valor de F2 para pelo menos 1,0°C a 2,0°C para reduzir o desgaste mecânico dos relés e atuadores.
Display exibe Er após tentar salvarA tecla S foi liberada antes do ajuste completo ou houve desligamento abrupto durante a gravação na EEPROM.Refaça a programação, segurando a tecla S enquanto usa ▲ ou ▼, e finalize pressionando a tecla Power.
Carga não recebe tensão mesmo com o LED acesoFalta de jumper (ponte) de alimentação entre a rede elétrica e os terminais 5 ou 7.As saídas do STC-1000 são chaves secas desenergizadas. Verifique se o fio de Fase foi jampeado do borne 1 para o borne 5 e borne 7.
Display totalmente apagado (não liga)Ausência de tensão nos bornes 1 e 2 ou disjuntor da rede desarmado.Meça com um multímetro a presença de tensão de 110V ou 220V CA nos bornes 1 e 2 e aperte a tecla Power por 3 segundos.

Conclusão

Este manual abordou de forma completa o termostato digital STC-1000 Bivolt, reunindo todas as orientações fundamentais para uma instalação segura e uma programação precisa:

  • Conceito e Operação: controlador microcontrolado autônomo com dupla saída (aquecimento e resfriamento automáticos), display digital de 3 dígitos e sensor NTC 10K blindado;
  • Especificações Técnicas: compatibilidade bivolt (110V/220V CA), precisão de leitura de ±1°C com resolução de 0,1°C e memória EEPROM não volátil;
  • Ligação Elétrica: conexão detalhada dos 8 bornes com contatos secos, utilização de pontes de Fase e integração com chave contatora auxiliar para potências superiores a 10A;
  • Parâmetros F1 a F4: controle simples de set point, histerese diferencial, temporizador de retardo para compressores e calibração de leitura;
  • Aplicações Práticas: exemplos detalhados para chocadeiras, cervejeiras e controle simultâneo em aquários marinhos e terrários;
  • Tabela de FAQ: diagnóstico imediato de códigos de erro (EE, HH, Er) e resolução de dúvidas práticas de montagem.

Com a correta instalação dos jumpers de alimentação e o dimensionamento adequado da histerese térmica, o STC-1000 proporciona controle rigoroso, confiabilidade operacional contínua e excelente custo-benefício em qualquer projeto de automação térmica.

Solução de problemas

Olá! Sou o assistente técnico da RoboBuilders. Descreva seu problema com o Termostato Digital STC-1000 Bivolt: Manual Técnico Completo e eu ajudarei a encontrar a solução.

O assistente usa IA e pode errar. Confirme informações críticas no datasheet oficial do fabricante.