Termostato Digital 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.
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 , 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 , momento em que a saída é desligada.
- Modo Resfriamento (Cooling): Quando a temperatura ambiente sobe para um valor maior ou igual a , 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 , o resfriador é desligado.
- Zona Morta de Estabilidade: Na faixa de temperatura compreendida entre e , 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
| Parâmetro | Valor Técnico |
|---|---|
| Modelo | STC-1000 |
| Código SKU RoboBuilders | RB0562 |
| Tensão de alimentação | 110V ~ 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 leitura | 0,1°C |
| Precisão de medição | ±1°C (na faixa de -50°C a 70°C) |
| Sensor de temperatura | Sonda NTC 10K com cápsula de inox à prova d’água |
| Comprimento do cabo do sensor | 1,0 metro |
| Saídas de acionamento | 2 saídas por relé (1× Aquecimento + 1× Resfriamento) |
| Tipo de contato das saídas | Contato seco normalmente aberto (NA / SPST) |
| Capacidade máxima dos relés | 10A / 250VCA para cada saída |
| Potência máx. de chaveamento direto | 1000W 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 aparelho | 0°C a 60°C |
| Umidade de trabalho | 20% a 85% UR (sem condensação) |
| Dimensões externas | 75 × 34,5 × 85 mm |
| Dimensões do recorte no painel | 71 × 29 mm |
Parâmetros de configuração
| Código | Função | Faixa de Ajuste | Valor Padrão |
|---|---|---|---|
| F1 | Temperatura-alvo (Set Point) | -50,0°C a 99,9°C | 10,0°C |
| F2 | Diferença de temperatura / Histerese | 0,3°C a 10,0°C | 0,5°C |
| F3 | Tempo de atraso do compressor (Delay) | 1 a 10 minutos | 3 minutos |
| F4 | Calibração da sonda (Offset) | -10,0°C a +10,0°C | 0,0°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 Operacional | Especificação |
|---|---|
| Faixa total de leitura | -50,0°C a 99,9°C |
| Resolução do display LED | 0,1°C |
| Precisão calibrada (-50°C a +70°C) | ±1,0°C |
| Tempo de resposta da amostragem | ~1 segundo |
| Alarme de falha do sensor | Exibição de EE com alerta sonoro interno |
| Alarme de temperatura fora da faixa | Exibição 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.

Conexão de sensores e cargas
A tabela abaixo descreve a destinação de cada um dos 8 bornes do aparelho:
| Borne | Identificação | Função | Conexão Recomendada |
|---|---|---|---|
| 1 | Power (L / Fase) | Alimentação do módulo | Conectar ao condutor de Fase da rede (110V ou 220V) |
| 2 | Power (N / Neutro) | Alimentação do módulo | Conectar ao condutor de Neutro da rede elétrica |
| 3 | Sensor (S1) | Entrada da sonda NTC | Conectar um dos fios da sonda NTC 10K (sem polaridade) |
| 4 | Sensor (S2) | Entrada da sonda NTC | Conectar o outro fio da sonda NTC 10K (sem polaridade) |
| 5 | Heating (In) | Entrada do relé de aquecimento | Ponte direta com a Fase (L) do borne 1 |
| 6 | Heating (Out) | Saída comutada de aquecimento | Conectar a um dos polos da carga de aquecimento |
| 7 | Cooling (In) | Entrada do relé de refrigeração | Ponte direta com a Fase (L) do borne 1 |
| 8 | Cooling (Out) | Saída comutada de resfriamento | Conectar 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.
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)
- 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;
- 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;
- Solte a tecla S e pressione a tecla ▲ para avançar para o parâmetro F2;
- Segure a tecla S novamente e use as teclas ▲ e ▼ para ajustar a histerese (recomendado entre 0,5°C e 2,0°C);
- Avance para o parâmetro F3 (atraso do compressor) e configure o tempo desejado em minutos (o padrão é 3 minutos);
- Se necessário, avance para o parâmetro F4 (calibração) e compense qualquer eventual diferença em relação a um termômetro calibrado de referência;
- 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:
- Desligue a alimentação do termostato no disjuntor;
- Mantenha pressionadas simultaneamente as teclas ▲ e ▼;
- Com as duas teclas pressionadas, ligue novamente a energia elétrica do controlador;
- 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:
- Acesse o menu e configure F1 = 37,8°C (temperatura-alvo de desligamento);
- Configure F2 = 0,3°C (diferença de temperatura para reacelerar o aquecimento);
- O parâmetro F3 pode ser mantido no padrão (não afeta o relé de aquecimento);
- Conecte a resistência de aquecimento aos bornes 5 e 6 (Heating);
- Pressione a tecla Power para salvar.
Comportamento: A resistência ligará sempre que a temperatura medida for igual ou menor a 37,5°C () 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:
- Configure F1 = 2,0°C (temperatura de corte do compressor);
- Configure F2 = 2,0°C (histerese de religamento);
- Configure F3 = 4 minutos (tempo de proteção de atraso do compressor);
- Conecte o compressor ou geladeira aos bornes 7 e 8 (Cooling);
- Salve com a tecla Power.
Comportamento: Quando a temperatura interna atingir 4,0°C (), 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:
- Configure F1 = 25,0°C;
- Configure F2 = 1,0°C;
- Configure F3 = 3 minutos;
- Conecte o aquecedor de imersão aos bornes 5 e 6 (Heat);
- Conecte o chiller ou sistema de ventoinhas aos bornes 7 e 8 (Cool);
- Pressione a tecla Power para salvar.
Comportamento:
- Temperatura : 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 : Relé de resfriamento liga após o delay de 3 min (LED Cool aceso); desliga em 25,0°C.
Resolução de dúvidas frequentes (FAQ)
| Sintoma / Dúvida | Causa Mais Provável | Solução 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 continuamente | A 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 liga | O 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 esperada | Confusão 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 . |
| Relé cicla (liga e desliga) com muita frequência | Histerese (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 salvar | A 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 aceso | Falta 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.