Lämpösäädinpiiri matelijatelineille

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Seuraava artikkeli käsittelee lämpötilan säätöpiiriä, jota voidaan käyttää matelijatelineiden lämpötilan säätämiseen. Idean pyysi Tom.

Tekniset tiedot

Etsin tehdä piirin, jota käytetään matelijatelineeni lämmittämiseen, pidän todella sinun inkubaattoripiiri , mutta sinulla ei ole elektroniikan asiantuntemusta muuttaa sitä tarpeitteni mukaan, tämä on tämä sähköpostiviesti.
Minun täytyy ohjata 240 V: n 600 W: n lämmityselementtiä ulkoisella anturilla.



Lämpötilan säätöalue voi olla melko pieni, koska tarvitsen sitä vain säätämään 30 asteeseen päivällä ja laskemaan 21 asteeseen yöllä, olen tarkastellut kahta erillistä tilastoa ja minulla on yksi päivällä ja yksi yötä varten, vaihtamalla ne mekaanisella aikakytkimellä. mutta on oltava parempi tapa.

Yksi asia, joka minulle on kerrottu, on se, että aion käyttää sitä matelijoiden kanssa, että tarvitsen sen epäonnistumaan turvallisessa tilassa, jotta vältetään palovammat jne., Jos statin pitäisi oikosulua, se kytkee lähdön pois päältä eikä jumissa. päällä. Onko olemassa yksinkertainen tapa tehdä tämä?



Pohjimmiltaan tarvitsisin lämpötilan nousevan aamulla sanomaan noin klo 8.00–30 astetta, sitten säätämään 30 tuntia koko päivän noin klo 18 asti ja alkaa pudota niin, että se saavuttaa 21 asteen noin klo 20.00, ja jatka sitten säätämistä koko yön .

Ruokinnan ja jalostuksen stimuloimiseksi lämpötilan on muututtava hitaammin enemmän kuin yöllä kuin aamulla, koska ne ovat yöllisiä.

Jos olisi mahdollista lisätä / vähentää myös päivän pituutta, joten kesällä sen 12 tunnin päivä sitten pudota alas hitaasti muutamasta viikosta 8 tuntiin, se olisi parempi kuin mikään markkinoiden tilasto, mutta kuten sanot, siitä tulisi monimutkaisempi ja vaikeampaa asettaa.

Ajattelin tätä, jos voisit käyttää mekaanista ajastintulppaa syöttääksesi, kun haluat päivän lämpötiloja.

Toivon, että tämä on selkeämpää
Kiitos vielä kerran

Muotoilu

Edellä mainittu vaatimus käsittää periaatteessa kaksi vaihetta, joista ensimmäinen on ajoitusvaihe ja toinen lämpötilan säätövaihe.

Piiri koostuu siis olennaisesti näistä kahdesta vaiheesta, antaa oppia toimimaan seuraavilla pisteillä:

Seuraavassa esitetyt kaaviot toimivat yhdessä ehdotettuna matelijahyllyn ohjelmoitavana lämpötilansäätimen piirinä.

Ensimmäinen kaavio näyttää erillisen ohjelmoitavan ajastinpiirin, joka koostuu parista 4060 IC: stä. Opitaan kuinka se toimii

IC1 määrittää OFF-ajan, kun taas IC2 määrittää kytketyn releen ON-ajan.

Releen koskettimet on kytketty asianmukaisesti lämpötilan säätimen vaiheeseen siten, että se valitsee 30 ja 21 asteen lämpötilavaihtoehdot vaihtamalla itseään.

P1 on säädetty siten, että C1 laskee koko päivän, kun sen ulostulotappi pysyy matalana ja nousee korkeaksi vasta asetetun ajanjakson kuluttua. Tänä aikana releen N / C-koskettimet varmistavat, että lämpötilansäätimeen viitataan ohjaukseen noin 30 celsiusasteessa.

Kun yllä oleva aika on kulunut, T1 kytkee releen päälle niin, että se vaihtaa N / O-tilaansa, jossa se valitsee 21 asteen vaihtoehdon liitetylle lämpötilasäätimelle.

Tässä vaiheessa myös T2 kytketään PÄÄLLE, mikä alkaa kellota alempaa IC 4060: ta (IC2).

IC2: lle P2 on asetettu siten, että se laskee koko yön seuraavaan aamuun asti 10 O-kelloon, kun se kytkee IC1: n takaisin toimintaan syklin uudelleentoistamiseksi.

Toinen piiri on yksinkertainen mutta tarkka lämpötilan säätöpiiri, se toimii seuraavalla tavalla:

Tässä D5 ja T1 yhdistetään siten, että niiden ominaisuudet kytkeytyvät toisiinsa. Koska molemmat laitteet muuttavat johtavuusominaisuuttaan vastauksena ympäristön lämpötilaan, ne täydentävät tehokkaasti toisiaan esitetyssä suunnittelussa.

D5 toimii ja kiinnittää referenssijännitteen T1: lle ja tämä referenssi vaihtelee ilman lämpötilan mukaan.

Tästä referenssistä ja VR1-asetuksesta riippuen T1 reagoi liitetystä lämmönlähteestä syntyvään lämpöön.

Lähdelämpötilan noustessa T1 jatkaa johtoaan hieman enemmän vähentäen siten kollektoripotentiaaliaan.

IC1, joka on opamp 741, on konfiguroitu vertailulaitteeksi, sen nastalle # 3 viitataan 1/2 Vcc: llä, mikä tekee IC: stä toimivan yhdellä syötöllä kaksoisvirran sijasta.

Kun T1-potentiaali menee tietyn tason alapuolelle, jännite IC1: n nastassa 2 ajautuu nastan 3 jännitteen alapuolelle, mikä välittömästi kehottaa IC: tä muuttamaan lähtötilaa. Kytketty releohjaimen vaihe sammuu heti lämmittimestä.

Yllä oleva ehto jatkuu, kunnes lämmittimen lämpötila alkaa laskea, mikä jossain vaiheessa laukaisee IC: n takaisin edelliseen tilaansa, kytkee lämmittimen päälle ja prosessi jatkuu.

Yllä olevaa prosessia ohjataan kahdella alueella, jotka on asetettava huolellisesti säätämällä VR1 ja T1: n läheisyys lämmönlähteeseen.

Joillakin kokeiluvirheillä VR1 on asetettava siten, että ilman ajastinta kytkettynä ja pistettä A käsin kytkettynä B: hen lämpötila pidetään 30 asteen lämpötilassa.

Kun yllä oleva on asetettu, alempi alue muuttuu automaattisesti, koska toiminta on hyvin lineaarista, ja R7 valitaan 1/3 R8: sta (koska 20 astetta on 1/3 vähemmän kuin 30 astetta)

Jotta vaste olisi vieläkin tarkempi ja säädettävämpi, R4 voidaan muuttaa, mutta se saattaa vaikeuttaa asetuksia hieman enemmän.

Osaluettelo toiselle piirille

R1 = 2k7,

R2, R5, R6 = 1K

R3, R4 = 10K, R7 = 470 ohmia

R8 = 680 ohmia

D1 --- D4 = 1N4007,

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

VR1 = 200 ohmia, 1 watti,

VR2 = 100k potti C1 = 1000uF / 25V,

T1 = BC547, T2 = BC557,

IC = 741, OPTO = LED / LDR-yhdistelmä.

Rele = 12 V, 400 ohmia, SPDT.




Pari: 12 V 5 A: n kiinteän jännitteen säätimen IC 78H12A -taulukko Seuraava: 15 V 10 ampeerin jännitesäätimen piiri IC LM196: lla