Temperaturkontrollkrets for reptilstativ

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Den følgende artikkelen diskuterer en temperaturkontrollerkrets som kan brukes til å kontrollere temperaturen i reptilstativene. Ideen ble bedt om av Mr. Tom.

Tekniske spesifikasjoner

Jeg ønsker å lage en krets som skal brukes til å varme opp reptilstativet mitt, jeg liker virkelig din inkubatorkrets , men har ikke elektronikkekspertisen til å endre den slik at den passer til mine behov. Dette er når denne e-postmeldingen kommer inn.
Jeg må kontrollere et 240V 600w varmeelement ved hjelp av en ekstern sonde.



Temperaturkontrollområdet kan være ganske lite, da jeg bare trenger det for å kontrollere til 30 grader Celsius om dagen og falle til 21 grader om natten, jeg har sett på å bruke to separate statistikker og har en for dagtid og en om natten, bytter dem over med en mekanisk tidsbryter. men det må være en bedre måte.

En ting jeg har fått beskjed om er fordi jeg planlegger å bruke den sammen med reptiler. på. Er det en enkel måte å gjøre dette på?



I utgangspunktet vil jeg trenge temperaturen for å gå opp om morgenen og si om 8.00 til 30 grader, deretter kontrollere 30 hele dagen til rundt 18.00 og begynne å slippe av, slik at den når 21 grader rundt 20.00, og fortsett å kontrollere hele natten .

For å stimulere fôring og avl må det være en langsom temperaturendring mer om natten enn om morgenen, siden de er nattlige.

Hvis det også ville være mulig å øke / redusere lengden på dagen, så om sommeren er det en 12-timers dag, og deretter falle ned sakte over noen få uker til 8 timers dager, ville det være bedre enn noen stat på markedet, men som du sier det ville blitt mer komplisert og vanskelig å sette.

Dette er den delen jeg tenkte på om du kunne bruke en mekanisk timerplugg til å legge inn når du vil ha dagstemperatur.

Jeg håper dette er tydeligere
Takk igjenTOM

Designet

Ovennevnte krav involverer i utgangspunktet to trinn, det første er tidspunktet for trinn og det andre temperaturkontrollertrinnet.

Kretsen vil derfor hovedsakelig bestå av disse to trinnene, lar oss lære å fungere med følgende punkter:

Diagrammene nedenfor fungerer sammen som den foreslåtte krypteringsprogrammerbare temperaturregulatorkretsen.

Det første diagrammet viser en diskret programmerbar tidtakerkrets bestående av et par 4060 IC-er. La oss lære hvordan det fungerer

IC1 bestemmer AV-tiden mens IC2 bestemmer PÅ-tiden for det tilkoblede reléet.

Relékontaktene er riktig koblet til temperaturkontrollertrinnet slik at det velger mellom 30 og 21 graders temperaturalternativer ved å veksle mellom seg selv.

P1 er justert slik at C1 teller for hele dagen mens utgangspinnen forblir lav, og blir høy først etter at den angitte perioden har gått. I løpet av denne perioden sørger reléets N / C-kontakter for at temperaturregulatoren blir referert til å kontrollere ved omtrent 30 grader Celsius.

Når ovennevnte tid er utløpt, slår T1 PÅ reléet slik at det bytter til sin N / O-tilstand der det velger 21 graders alternativ for den tilkoblede temperaturregulatoren.

På dette tidspunktet er også T2 slått PÅ som begynner å klokke nedre IC 4060 (IC2).

For IC2 er P2 innstilt slik at den teller for hele natten til neste morgen 10 O klokke, når den bytter IC1 tilbake til handling for å gjenta syklusen på nytt.

Den andre kretsen er enkel, men nøyaktig temperaturkontrollerkrets, den fungerer på følgende måte:

Her broes D5 og T1 slik at egenskapene deres henger sammen. Siden begge disse enhetene endrer ledningsegenskapene som svar på omgivelsestemperatur, utfyller de hverandre effektivt i den diskuterte utformingen.

D5 virker og klemmer en referansespenning for T1, og denne referansen varierer med atmosfæretemperaturen.

Avhengig av denne referansen og innstillingen av VR1, svarer T1 på varmen som genereres fra den tilknyttede varmekilden.

Med økning i kildetemperaturen fortsetter T1 å lede litt mer og reduserer dermed samlepotensialet.

IC1 som er en opamp 741 er konfigurert som en komparator, dens pinne nr. 3 er referert til 1/2 Vcc som gjør IC funksjonell med en enkelt forsyning i stedet for dobbelt.

Med T1-potensial som går under et visst nivå, går spenningen ved pin2 av IC1 under spenningen ved pin3, som umiddelbart ber ICen om å endre sin utgangstilstand. Det tilkoblede reléførertrinnet slår øyeblikkelig av seg selv og varmeren.

Ovennevnte tilstand vedvarer til varmerens temperatur begynner å synke, noe som på et tidspunkt utløser IC til sin tidligere tilstand, slår PÅ varmeren, og prosessen fortsetter.

Ovennevnte prosess styres i to områder som må innstilles nøye ved å justere VR1 og nærheten til T1 til varmekilden.

Ved noen prøving og feiling må VR1 settes slik at uten timeren tilkoblet, og punktet 'A' manuelt koblet til B, holdes temperaturen på 30 grader.

Når det ovennevnte er satt, blir det nedre området automatisk justert siden operasjonen er veldig lineær, og R7 er valgt som 1/3 av R8 (siden 20 grader er 1/3 mindre til 30 grader)

For å gjøre responsen enda mer presis og justerbar, kan R4 gjøres variabel, men det kan komplisere innstillingene litt mer.

Deleliste for andre krets

R1 = 2k7,

R2, R5, R6 = 1K

R3, R4 = 10K, R7 = 470 ohm

R8 = 680 ohm

D1 --- D4 = 1N4007,

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

VR1 = 200 ohm, 1 watt,

VR2 = 100k pottenC1 = 1000uF / 25V,

T1 = BC547, T2 = BC557,

IC = 741, OPTO = LED / LDR kombinasjon.

Relé = 12 V, 400 Ohm, SPDT.




Forrige: 12V 5 Amp fast spenningsregulator IC 78H12A datablad Neste: 15V 10 Amp Voltage Regulator Circuit ved hjelp av IC LM196