Roomajate riiulite temperatuuri regulaatori ahel

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Järgmises artiklis käsitletakse temperatuuri regulaatori vooluringi, mida saab kasutada roomajariiulite temperatuuri reguleerimiseks. Idee soovis hr Tom.

Tehnilised kirjeldused

Otsin vooluringi, mida saaks kasutada oma roomajariiuli soojendamiseks, mulle meeldib see su väga inkubaatori ahel , kuid teil pole elektroonika asjatundlikkust, et seda minu vajadustele vastavaks muuta, see oli see, kui see meil tuli.
Pean juhtima 240V 600w kütteelementi, kasutades välist sondi.



Temperatuuri reguleerimisvahemik võib olla üsna väike, kuna mul on seda vaja ainult päeval 30 kraadini ja öösel langeb 21 kraadini. Olen uurinud kahte eraldi statistikat ja üks on päevaseks ja üks ööseks, lülitades need üle mehaanilise ajalülitiga. kuid peab olema parem viis.

Üks asi, mis mulle on öeldud, on see, et ma kavatsen seda kasutada roomajatega, mul oleks vaja seda turvarežiimis ebaõnnestuda, nii et põletuste vältimiseks vms. Kui stat peaks lühenema, lülitaks see väljund välja, mitte ei jääks kinni peal. Kas selleks on lihtne viis?



Põhimõtteliselt oleks mul vaja, et temperatuur tõuseks hommikul, öeldes umbes 8.00–30 kraadi, seejärel kontrolliksin kogu päeva 30 ajal kuni umbes 18.00 ja hakkaksin langema nii, et see jõuaks 21 kraadi juurde umbes 20.00, seejärel jätkake kontrollimist kogu öö .

Söötmise ja paljunemise ergutamiseks peab temperatuur muutuma aeglaselt pigem öösel kui hommikul, kuna need on öised.

Kui oleks võimalik ka päeva pikkust suurendada / vähendada, nii et suvel on selle 12-tunnine päev, siis langeb see mõne nädala kuni 8-tunnise päeva jooksul aeglaselt alla, oleks parem kui mis tahes turul olev statistika, kuid nagu te ütlete, muutuks see keerukamaks ja seda oleks keeruline seada.

See oli osa, mida ma mõtlesin, kui saaksite sisestada mehaanilist taimeri pistikut, kui soovite päevaseid temperatuure.

Loodan, et see on selgem
Tänan veelkordTOM

Kujundus

Ülaltoodud nõue hõlmab põhimõtteliselt kahte etappi, millest esimene on ajastusetapp ja teine ​​temperatuuri regulaatori etapp.

Vooluring koosneb seega peamiselt neist kahest etapist, mis võimaldab õppida toimimist järgmiste punktidega:

Allpool toodud diagrammid koos toimivad kavandatava roomajariiuliga programmeeritava temperatuuriregulaatori vooluringina.

Esimene diagramm näitab diskreetselt programmeeritavat taimeri vooluringi, mis koosneb paarist 4060 IC-st. Õppime, kuidas see toimib

IC1 määrab väljalülitusaja, IC2 aga ühendatud relee sisselülitusaja.

Releekontaktid on temperatuuri regulaatori astmega asjakohaselt ühendatud nii, et see valib ise sisse- ja väljalülitamise teel 30- kuni 21-kraadise temperatuuri vahel.

P1 on reguleeritud nii, et C1 loeb kogu päeva, samal ajal kui selle väljundnõel jääb madalaks ja muutub kõrgeks alles pärast määratud perioodi möödumist. Selle aja jooksul tagavad relee kontaktid N / C, et temperatuuri regulaator on viidud juhtimisele umbes 30 kraadi Celsiuse järgi.

Kui ülaltoodud aeg on möödas, lülitab T1 relee sisse, nii et see lülitub N / O olekusse, kus ta valib lisatud temperatuuri regulaatori jaoks 21-kraadise valiku.

Sel hetkel lülitatakse ka T2 sisse, mis alumise IC 4060 (IC2) kellaminekut alustab.

IC2 jaoks on P2 seatud nii, et see loeb kogu öö kuni järgmise hommikuse 10 o kellani, kui see lülitab IC1 uuesti tsükli uuesti kordamiseks.

Teine vooluring on lihtne, kuid täpne temperatuuri regulaatori ahel, see töötab järgmiselt:

Siin ühendatakse D5 ja T1 nii, et nende omadused on omavahel seotud. Kuna mõlemad need seadmed muudavad oma juhtivusomadust reageerides ümbritseva keskkonna temperatuurile, täiendavad nad arutletud konstruktsioonis üksteist tõhusalt.

D5 toimib ja kinnitab T1 referentspinge ja see võrdlus varieerub sõltuvalt atmosfääri temperatuurist.

Sõltuvalt sellest võrdlusest ja VR1 seadistusest reageerib T1 ühendatud kütteallikast tekkivale soojusele.

Allikatemperatuuri tõusuga jätkab T1 juhtimist veidi rohkem, vähendades seeläbi kollektori potentsiaali.

IC1, mis on opamp 741, on konfigureeritud võrdluseks, selle tihvtile nr 3 viidatakse 1/2 Vcc juures, mis muudab IC funktsionaalseks ühe toite asemel topelt.

Kui T1 potentsiaal läheb alla teatud taseme, triivib IC1 tihvti pinge pinge pin3 alla, mis sunnib IC-d koheselt oma väljundi olekut muutma. Ühendatud relee draiveri lülitub kütteseadme abil koheselt välja.

Eespool nimetatud tingimus püsib seni, kuni kerise temperatuur hakkab langema, mis mingil hetkel käivitab mikrokomponendi tagasi oma eelmisesse olekusse, lülitades kütteseadme sisse ja protsess jätkub.

Eespool nimetatud protsessi juhitakse kahes vahemikus, mis tuleb hoolikalt seadistada, reguleerides VR1 ja T1 lähedust soojusallikale.

Mõne katse-eksituse meetodil tuleb VR1 seada nii, et ilma taimeri ühendamata ja punktiga A käsitsi ühendatuna B-ga hoitakse temperatuuri 30 kraadi juures.

Kui ülaltoodud on määratud, reguleeritakse madalamat vahemikku automaatselt, kuna toiming on väga lineaarne ja R7 valitakse 1/8 R8-st (kuna 20 kraadi on 1/3 vähem kui 30 kraadi)

Vastuse veelgi täpsemaks ja reguleeritavamaks muutmiseks võib R4 muuta muutuvaks, kuid see võib seadeid veidi keerulisemaks muuta.

Teise vooluringi osade loend

R1 = 2k7,

R2, R5, R6 = 1K

R3, R4 = 10K, R7 = 470 oomi

R8 = 680 oomi

D1 --- D4 = 1N4007,

D5, D6 = 1N4148, P1 = 100K,

VR1 = 200 oomi, 1 vatt,

VR2 = 100k potC1 = 1000uF / 25V,

T1 = BC547, T2 = BC557,

IC = 741, OPTO = LED / LDR kombinatsioon.

Relee = 12 V, 400 Ohm, SPDT.




Paari: 12V 5-amprise fikseeritud pinge regulaatori IC 78H12A andmeleht Järgmine: 15 V 10 amprine pinge regulaatori ahel IC LM196 abil