Mạch điều khiển nhiệt độ cho giá đỡ bò sát

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Bài viết sau đây thảo luận về một mạch điều khiển nhiệt độ có thể được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ bên trong giá đỡ bò sát. Ý tưởng do ông Tom yêu cầu.

Thông số kỹ thuật

Tôi đang muốn tạo một mạch điện để sưởi ấm cho giá đỡ bò sát của tôi, tôi thực sự thích mạch ấp trứng , nhưng không có chuyên môn về điện tử để thay đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của tôi, đây là email này được gửi đến.
Tôi cần điều khiển bộ phận làm nóng 240V 600w, sử dụng đầu dò bên ngoài.



Phạm vi kiểm soát nhiệt độ có thể khá nhỏ, vì tôi sẽ chỉ cần kiểm soát đến 30 độ C vào ban ngày và giảm xuống 21 độ vào ban đêm, tôi đã xem xét bằng cách sử dụng hai số liệu thống kê riêng biệt và có một cho ban ngày và một cho ban đêm, chuyển đổi chúng bằng công tắc thời gian cơ học. nhưng phải có một cách tốt hơn.

Một điều tôi đã được cho biết là vì tôi định sử dụng nó với các loài bò sát, tôi sẽ cần nó không hoạt động ở trạng thái an toàn, vì vậy để tránh bất kỳ vết bỏng nào, v.v., nếu chỉ số ngắn, nó sẽ tắt đầu ra chứ không bị mắc kẹt. trên. Có một cách đơn giản để làm điều này?



Về cơ bản, tôi sẽ cần nhiệt độ tăng vào buổi sáng, ví dụ như khoảng 8 giờ sáng đến 30 độ, sau đó kiểm soát ở mức 30 cả ngày cho đến khoảng 6 giờ tối và bắt đầu giảm xuống để nhiệt độ đạt 21 độ vào khoảng 20 giờ tối, sau đó tiếp tục kiểm soát cả đêm. .

Để kích thích sự kiếm ăn và sinh sản, cần có sự thay đổi nhiệt độ chậm vào ban đêm hơn là buổi sáng, vì chúng là loài sống về đêm.

Nếu có thể tăng / giảm thời lượng của ngày, vì vậy vào mùa hè, thời lượng 12 giờ của ngày sau đó giảm dần trong vài tuần đến 8 giờ trong ngày, thì sẽ tốt hơn bất kỳ chỉ số nào trên thị trường, nhưng như bạn nói nó sẽ trở nên phức tạp hơn và khó thiết lập hơn.

Đây là phần tôi đang nghĩ nếu bạn có thể sử dụng phích cắm hẹn giờ cơ học để nhập khi bạn muốn nhiệt độ ban ngày.

Tôi hy vọng điều này rõ ràng hơn
Cảm ơn một lần nữaTOM

Thiết kế

Yêu cầu trên về cơ bản bao gồm hai giai đoạn, đầu tiên là giai đoạn định thời, và giai đoạn điều khiển nhiệt độ khác.

Do đó, mạch về cơ bản sẽ bao gồm hai giai đoạn này, chúng ta hãy tìm hiểu cách hoạt động với các điểm sau:

Các sơ đồ dưới đây cùng hoạt động như một mạch điều khiển nhiệt độ có thể lập trình cho giá đỡ bò sát được đề xuất.

Sơ đồ đầu tiên cho thấy một mạch hẹn giờ có thể lập trình riêng biệt bao gồm một vài 4060 IC. Hãy tìm hiểu cách nó hoạt động

IC1 xác định thời gian TẮT trong khi IC2 xác định thời gian BẬT của rơle được kết nối.

Các tiếp điểm rơle được kết nối thích hợp với giai đoạn điều khiển nhiệt độ để nó lựa chọn giữa các tùy chọn nhiệt độ 30 độ và 21 độ bằng cách tự chuyển đổi.

P1 được điều chỉnh sao cho C1 đếm trong cả ngày trong khi chân đầu ra của nó vẫn ở mức thấp và chỉ trở nên cao sau khi khoảng thời gian đã đặt trôi qua. Trong thời gian này, các tiếp điểm N / C của rơ le đảm bảo rằng bộ điều khiển nhiệt độ được tham chiếu để kiểm soát ở khoảng 30 độ C.

Khi thời gian trên trôi đi, T1 sẽ BẬT rơ le để nó chuyển sang trạng thái N / O nơi nó chọn tùy chọn 21 độ cho bộ điều khiển nhiệt độ đi kèm.

Tại thời điểm này, T2 cũng được BẬT bắt đầu xung nhịp IC 4060 (IC2) thấp hơn.

Đối với IC2 P2 được thiết lập sao cho nó đếm suốt đêm cho đến sáng hôm sau 10 O đồng hồ, khi nó bật IC1 trở lại hoạt động để lặp lại chu kỳ mới.

Mạch thứ hai là mạch điều khiển nhiệt độ đơn giản nhưng chính xác, nó hoạt động theo cách sau:

Ở đây D5 và T1 được bắc cầu để các đặc tính của chúng trở nên liên kết với nhau. Vì cả hai thiết bị này đều thay đổi đặc tính dẫn điện của chúng để đáp ứng với nhiệt độ môi trường xung quanh, chúng bổ sung hiệu quả cho nhau trong thiết kế đã thảo luận.

D5 tác động và kẹp một điện áp chuẩn cho T1 và điện áp chuẩn này thay đổi theo nhiệt độ khí quyển.

Tùy thuộc vào tham chiếu này và cài đặt của VR1, T1 phản ứng với nhiệt được tạo ra từ nguồn sưởi đi kèm.

Khi nhiệt độ nguồn tăng lên, T1 tiếp tục dẫn điện nhiều hơn một chút do đó làm giảm điện thế bộ thu của nó.

IC1 là opamp 741 được cấu hình như một bộ so sánh, chân số 3 của nó được tham chiếu ở 1/2 Vcc làm cho IC hoạt động với một nguồn cung cấp thay vì kép.

Với điện thế T1 xuống dưới một mức nhất định, điện áp tại chân2 của IC1 sẽ giảm xuống dưới điện áp tại chân 3, điều này ngay lập tức khiến IC thay đổi trạng thái đầu ra. Giai đoạn trình điều khiển rơ le được kết nối ngay lập tức tự ngắt quảng cáo lò sưởi.

Tình trạng trên vẫn tiếp diễn cho đến khi nhiệt độ máy bắt đầu giảm, tại một thời điểm nào đó sẽ kích hoạt IC trở lại trạng thái trước đó, BẬT máy sưởi và quá trình tiếp tục.

Quá trình trên được kiểm soát trong hai phạm vi phải được thiết lập cẩn thận bằng cách điều chỉnh VR1 và mức độ gần của T1 với nguồn nhiệt.

Bằng một số thử nghiệm và lỗi, VR1 phải được thiết lập sao cho không kết nối bộ hẹn giờ và điểm 'A' được kết nối thủ công với B, nhiệt độ được duy trì ở 30 độ.

Sau khi thiết lập ở trên, phạm vi thấp hơn sẽ tự động được điều chỉnh vì hoạt động rất tuyến tính và R7 được chọn là 1/3 của R8 (vì 20 độ là 1/3 nhỏ hơn đến 30 độ)

Để làm cho phản hồi chính xác hơn và có thể điều chỉnh, R4 có thể được thay đổi nhưng nó có thể làm phức tạp cài đặt hơn một chút.

Danh sách bộ phận cho mạch thứ hai

R1 = 2k7,

R2, R5, R6 = 1K

R3, R4 = 10K, R7 = 470 ohms

R8 = 680 ohms

D1 --- D4 = 1N4007,

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

VR1 = 200 Ohms, 1Watt,

VR2 = 100k nồiC1 = 1000uF / 25V,

T1 = BC547, T2 = BC557,

IC = 741, OPTO = LED / LDR Combo.

Rơ le = 12 V, 400 Ohm, SPDT.




Trước: IC ổn áp cố định 12V 5 Amp 78H12A Bảng dữ liệu Tiếp theo: Mạch ổn áp 15V 10 Amp dùng IC LM196