Како направити једноставан круг термостата за инкубатор јаја

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Круг термостата електронског инкубатора приказан у овом чланку није само једноставан за изградњу, већ је једноставан за подешавање и постизање тачних тачака окидања на различитим различитим подешеним нивоима температуре. Подешавање се може извршити помоћу два дискретна променљива отпора.

Како раде инкубатори

Инкубатор је систем у којем се јаја птица / гмизаваца излежу вештачким методама стварањем окружења са контролисаном температуром. Овде је температура прецизно оптимизована да одговара природном нивоу температуре инкубирања јаја, што постаје најважнији део целог система.



Предност вештачке инкубације је бржа и здравија производња пилића у поређењу са природним процесом.

Опсег осетљивости

Опсег осетљивости је прилично добар од 0 до 110 степени Целзијуса. Пребацивање одређеног оптерећења на различитим нивоима граничне температуре не захтева нужно сложене конфигурације да би се укључило у електронско коло.
Овде ћемо разговарати о једноставном поступку конструкције електронског термостата у инкубатору. Овај једноставни електронски термостат у инкубатору ће врло верно осетити и активирати излазни релеј на различитим подешеним нивоима температуре од 0 до 110 степени Целзијуса.



Недостаци електромеханичких термостата

Конвенционални електромеханички температурни сензори или термостати нису врло ефикасни из једноставног разлога што их није могуће оптимизовати тачним тачкама окидања.

Обично ове врсте температурних сензора или термостата у основи користе свеприсутну биметалну траку за стварне операције искључивања.

Када температура коју треба осетити достигне граничну тачку овог метала, он се савија и извија.

Пошто електрична енергија уређаја за грејање пролази кроз овај метал, његово извијање доводи до прекида контакта и тиме се прекида напајање грејног елемента - грејач се искључује и температура почиње да пада.

Како се температура хлади, биметал почиње да се исправља у свом изворном облику. Оног тренутка када достигне свој претходни облик, напајање грејачем се обнавља кроз његове контакте и циклус се понавља.

Међутим, прелазне тачке између пребацивања су предуге и нису доследне и стога нису поуздане за тачне операције.

Овде представљени једноставни круг инкубатора апсолутно је без ових недостатака и произвешће релативно висок степен тачности што се тиче горњег и доњег окидања.

Термостат за инкубатор јаја који користи транзистор БЦ547 као сензор топлоте

Листа делова

  • Р1 = 2к7,
  • Р2, Р5, Р6 = 1К
  • Р3, Р4 = 10К,
  • Д1 --- Д4 = 1Н4007,
  • Д5, Д6 = 1Н4148,
  • П1 = 100К,
  • ВР1 = 200 Ома, 1В,
  • Ц1 = 1000уФ / 25В,
  • Т1 = БЦ547,
  • Т2 = БЦ557, ИЦ = 741,
  • ОПТО = ЛЕД / ЛДР комбинација.
  • Релеј = 12 В, 400 Охм, СПДТ.

Цирцуит Оператион

Знамо да свака полупроводничка електронска компонента мења своју електричну проводљивост као одговор на променљиву температуру околине. Ово својство се овде користи да би круг радио као температурни сензор и регулатор.

Диода Д5 и транзистор Т1 заједно чине диференцијални температурни сензор и у великој су међусобној интеракцији са променама у одговарајућој температури околине.

Такође, пошто Д5 делује као референтни извор задржавањем на нивоу температуре околине, требало би га држати што даље од Т1 и на отвореном.

Пот ВР1 се може користити споља за оптимизацију референтног нивоа који је природно поставио Д5.

Сада под претпоставком да је Д5 на релативно фиксном температурном нивоу (амбијенту), ако температура у питању око Т1 почне да расте, након одређеног нивоа прага постављеног ВР1, Т1 ће почети да се засићује и постепено почиње да проводи.

Једном када достигне напонски пад ЛЕД-а унутар оптичке спојнице, он ће почети да светли одговарајуће све јаче како горња температура расте.

Занимљиво је да док ЛЕД светло достиже одређени ниво, даље подешен од стране П1, ИЦ1 то прихвата и тренутно пребацује свој излаз.

Т2, заједно са релејем, такође реагују на наредбу ИЦ-а и активирају се да се искључе из терета или извора топлоте у питању.

Како направити ЛЕД / ЛДР опто-спојницу?

ЛЕД ЛДР оптички спрежник дизајн кола

Направити домаћи ЛЕД / ЛДР опто је заправо врло једноставно. Исеците комад даске опште намене око 1 на 1 инч.

Савијте ЛДР-ове водице близу своје „главе“. Узмите и зелену ЦРВЕНУ ЛЕД диоду, савијте је баш као и ЛДР (погледајте слику и кликните за увећање).

Уметните их преко ПЦБ-а тако да ЛЕД тачка сочива додирује ЛДР површину сензора и буду лицем у лице.

Залемите њихове водове на страни стазе ПЦБ-а, не одсеците преостали вишак дела олова.
Покријте врх непрозирним поклопцем и уверите се да је светлоотпоран. Пожељно затворите ивице неким непрозирним лепком за заптивање.

Нека се осуши. Ваша домаћа оптичка спојница заснована на ЛЕД / ЛДР је спремна и може бити причвршћена на главну плочу са оријентацијама електрода урађеним према шеми електронског термостата инкубатора.

Ажурирање:

Након пажљивог испитивања постало је очигледно да се горе предложени опто-спојник може потпуно избећи из предложеног круга регулатора инкубатора.

Ево модификација које треба извршити након уклањања опта.

Р2 се сада директно повезује са колектором Т1.

Спој пина бр. 2 ИЦ1 и П1 закачи се са горњим Р2 / Т1 спојем.

То је то, једноставнија верзија је сада спремна, знатно побољшана и лакша за руковање.

Молимо погледајте много поједностављену верзију горњег кола:

контрола опамп инкубатора са хистерезом

Додавање хистерезе у горњи круг инкубатора

Следећи одломци описују једноставан, али тачан подесиви круг регулатора температуре инкубатора који има посебну функцију за контролу хистерезе. Идеју је затражио Доџ, да знамо више.

Техничке спецификације

Здраво, господине,

Добар дан. Желим да кажем да је ваш блог врло информативан, осим чињенице да сте и ви од велике помоћи. Пуно вам хвала на овако дивним доприносима на овом свету.

У ствари, морам да поднесем мали захтев и надам се да вас ово неће толико оптеретити. Истраживао сам аналогни термостат за свој домаћи инкубатор.

Сазнао сам да постоји вероватно десетак начина како се то користи помоћу различитих сензора као што су термистори, двометална трака, транзистори, диоде итд.

Желим да направим један користећи било који од ових метода, али сматрам да је диодни метод најбољи за мене због доступности компоненти.

Међутим, нисам могао да пронађем дијаграме са којима ми је угодно да експериментишем.

Садашње коло је добро, али није могло много да следи у вези са подешавањем високих и ниских нивоа температуре и подешавањем хистерезе.

Моја поента је да желим да направим термостат са сензором на бази диода са подесивом хистерезом за домаћи инкубатор. Овај пројекат је за личну употребу и за наше локалне фармере који се одважују на ваљење патке и живине.

По занимању сам пољопривредник јер сам се из хобија изучавао (врло основни стручни курс) електронике. Могу да читам дијаграме и неке компоненте, али не много. Надам се да ми можеш направити овај круг. На крају, надам се да ћете моћи да дате једноставнија објашњења, посебно о подешавању температурних прагова и хистерезе.

Пуно вам хвала и више вам снаге.

Дизајн

У једном од својих претходних постова већ сам разговарао о занимљивом, али врло једноставном кругу термостата инкубатора који користи јефтини транзистор БЦ 547 за откривање и одржавање температуре инкубације.

Коло укључује још један сензор у облику диоде 1Н4148, међутим овај уређај се користи за генерисање референтног нивоа за сензор БЦ547.

Диода 1Н4148 детектује атмосферску температуру и према томе 'обавештава' БЦ547 сензор да прикладно подеси прагове. Тако би се током зиме праг померао на вишу страну тако да инкубатор остаје топлији него током летње сезоне.

Чини се да је у колу све савршено, осим једног проблема, то је фактор хистерезе који тамо у потпуности недостаје.

Без ефикасне хистерезе, коло би реаговало брзо, чинећи да се лампица грејача пребаци на брзе фреквенције на граничним нивоима.

Штавише, додавање функције контроле хистерезе омогућило би кориснику да ручно подеси просечну температуру одељења према индивидуалним преференцама.

Следећи дијаграм приказује модификовани дизајн претходног кола, овде као што видимо, отпор и пот су уведени преко пина 2 и пина 6 ИЦ. Пот ВР2 се може користити за подешавање времена ИСКЉУЧЕЊА релеја према жељеним жељама.

Додатак готово чини коло савршеним дизајном инкубатора.

подешавање времена ИСКЉУЧЕЊА релеја

Листа делова

  • Р1 = 2к7,
  • Р2, Р5, Р6 = 1К
  • Р3, Р4, Р7 = 10К,
  • Д1 --- Д4 = 1Н4007,
  • Д5, Д6 = 1Н4148,
  • П1 = 100К, ВР1 = 200 охма, 1В,
  • ВР2 = 100к пот
  • Ц1 = 1000уФ / 25В,
  • Т1 = БЦ547,
  • Т2 = БЦ557, ИЦ = 741,
  • ОПТО = ЛЕД / ЛДР комбинација.
  • Релеј = 12 В, 400 Охм, СПДТ.

Термостат инкубатора помоћу ИЦ ЛМ35 температурног сензора

У овом чланку је објашњено врло једноставно коло термостата регулатора температуре инкубатора за јаја помоћу ЛМ 35 ИЦ. Научимо више.

Значај окружења контролисаног температуром

Свако ко се бави овом професијом схватиће важност кола регулатора температуре који би требало да имају не само прихватљиве цене, већ и функције као што су прецизна контрола температуре и ручно подесиви опсези, у супротном би инкубација могла бити јако погођена уништавањем већине јајашаца или развојем превременог потомства .

Већ сам разговарао о једноставној градњи круг термостата инкубатора у једном од мојих ранијих постова, овде ћемо научити неколико система инкубатора који имају лакше и много једноставније процедуре подешавања.

Први дизајн приказан у наставку користи опамп и термостатски круг заснован на ЛМ35 ИЦ и заиста ово изгледа прилично занимљиво због своје врло једноставне конфигурације:

ИЦ ЛМ35 сензор температуре

Горе представљена идеја изгледа сама по себи објашњена, при чему је ИЦ 741 конфигурисан као компаратор
са својим инвертирајућим пин-ом # 2 улазни пин је опремљен подесивом референцом потенциометар док је други неинвертујући пин # 3 повезан са излазом температурног сензора ИЦ ЛМ35

Референтни лонац се користи за подешавање прага температуре при којем би излаз опампа требао да буде висок. То имплицира да чим температура око ЛМ35 пређе виши ниво од жељеног прага, његов излазни напон постаје довољно висок да пин # 3 опампа пређе напон на пину # 2 како је постављено лонцем. То заузврат доводи до високог излаза опампа. Исход показује доња ЦРВЕНА ЛЕД лампица која сада светли док се зелена ЛЕД лампица гаси.

Сада се овај исход може лако интегрисати са а транзисторски релејни ступањ возача за УКЉУЧИВАЊЕ / ИСКЉУЧИВАЊЕ извора топлоте као одговор на горње окидаче за регулацију температуре инкубатора.

У наставку се може видети стандардни покретач релеја, при чему се основа транзистора може повезати са затичем # 6 опампа 741 за потребну контролу температуре инкубатора.

Фаза покретача релеја за пребацивање елемента грејача

склоп драјвера транзисторског релеја једноставан круг за контролу температуре инкубатора ЛМ35

Термостат регулатора температуре инкубатора са ЛЕД индикатором

У следећем дизајну видимо још један хладни регулатор температуре у инкубатору круг термостата користећи ЛЕД управљачки програм ИЦ ЛМ3915

инкубатор са ЛЕД индикатором температуре

У овом дизајну ИЦ ЛМ3915 је конфигурисан као индикатор температуре кроз 10 секвенцијалних ЛЕД диода, а такође се исти пиноути користе за покретање ОН / ОФФ прекидача уређаја за грејање инкубатора за предвиђену контролу температуре инкубатора.

Овде је Р2 инсталиран у облику лонца и представља контролно дугме за подешавање нивоа прага и користи се за подешавање операција пребацивања температуре према жељеним спецификацијама.

Сензор температуре ИЦ ЛМ35 може се видети прикључен на улазни пин бр. 5 ИЦ ЛМ3915. С порастом температуре око ИЦ ЛМ35, ЛЕД диоде почињу секвенцирање од пина 1 ка пину 10.

Претпоставимо, на собној температури ЛЕД # 1 светли, а на вишој граничној температури ЛЕД # 15 светли како секвенца напредује.

То подразумева да се пин # 15 може сматрати прагом пиноут-а након којег температура може бити небезбедна за инкубацију.

Интеграција прекида релеја спроведена је у складу са горњим разматрањем и можемо видети да је основа транзистора у стању да добије свој пристрански довод само до пина # 15.

Стога, све док је ИЦ секвенца унутар пина # 15, релеј остаје активиран и уређај за грејање се држи УКЉУЧЕНО, међутим чим секвенца пређе преко пина # 15 и слети на пина # 14, пина # 13 итд. довод транзистора се прекида и релеј се враћа у положај Н / Ц, након чега се ИСКЉУЧУЈЕ грејач ..... док се температура не нормализује и секвенца не врати натраг испод пин-а # 15.

Горе наведени секвенцијални помак горе / доље наставља се понављати у складу са околном температуром и елемент грејача се укључује / искључује одржавајући готово константну температуру инкубатора према датим спецификацијама.




Претходно: Круг за закључавање врата под надзором мобилног телефона Следеће: 2-пински круг индикатора показивача правца са звучником