Üvegház motoros vízterelő és páratartalom-szabályozó áramkör

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Az egyik korábbi bejegyzésben megtanultuk az üvegházhőmérséklet-szabályozó áramkörének elkészítését, itt azt tanulmányozzuk, hogyan fokozhatók a hatások egy automatikus vízszelep-működtető és páratartalom-szabályozó áramkörökön keresztül. Az ötletet eredetileg Leandros Komninos úr kérte

Műszaki adatok

Talált egyet az ebay-en, ezek a részleteket tartalmazzák:



1 x RS-360SH szivattyúmotor
Egyszerű fogaskerék típusú szivattyúzási modell, amelyet általában akváriumhoz használnak, barkácsolási modellek stb
Átmérő: 2,7 cm
Hossza: 5,2 cm
A vízlyuk átmérője: 4 mm
Névleges feszültség: 7,2 V
Feszültségre alkalmas: 3v-12v DC (piros ponttal jelölve, hogy a terminál pozitív)

Úgy tűnik ideális, de mit gondolsz? Még mindig szeleprendszert keres, ne tudod hol kezdjem!?!? gondolom, a miniatűr pillangós működtetők lennének túlzott.



Ó, itt van egy további gondolat erről a beállításról: lehet további hőmérséklet- / páratartalom-érzékelő készlet, és egy másik szivattyú-beállítás a permet. ez megtartaná az üvegházban a páratartalmat. Ez olyan beállításnak tűnik, amelyet érdemes lehet szabadalmaztatni!

A dizájn

A kért két terv a következő vita segítségével érthető:

Az első kapcsolási rajzra hivatkozva, amely alapvetően hőmérséklet-érzékelőként van bekötve, továbbfejlesztett relé fokozattal, amely automatikusan kapcsolja a motoros szeleprendszert vagy működtetőt, amely hideg vizet vezet az üvegházhatású vízellátó csövekbe olyan esetekben, amikor a víz hőmérséklete hajlamos előre meghatározott szint fölé emelkedni.

Hőmérséklet-érzékelő áramkör diagramja

Ez az áramkör teljesen megegyezik azzal, amelyet az előző cikkek egyikében kifejtettek. Az áramkör részleteinek átfogó tanulmányozásához olvassa el a következő cikket:

Üvegházhőmérséklet-szabályozó

A következő kialakítás egy egyszerű nedvességérzékelő áramkör, amely alkalmazható az üvegházhatást okozó páratartalom érzékelésére és szabályozására.

Amint az a diagramon látható, hat NOT kaput csatlakoztatnak párhuzamosan, hogy az eszközök maximális hatékonyságot érjenek el.

A kapuk mind potenciálkülönbség-érzékelőként vannak elhelyezve a bemeneti csapok felett.

A 10M-es ellenállás kezdetben alacsony logikai szinten tartja a bemeneteket, mivel az áramkör földeléséhez van csatlakoztatva.

A bemenetek egy pozitívan maratott NYÁK-on keresztül pozitívra is végződnek, így kialakítva a jól konfigurált rézháló elrendezést.

Amíg a páratartalom nem haladja meg a nem kívánt küszöbértéket, a NOT kapu bemenetek továbbra is alacsony logikai állapotban vannak, ami a kimeneten magasra tesz, ami a relét és a csatlakoztatott vízpermetezőt aktiválva tartja.

Abban a pillanatban azonban, amikor a páratartalom általában meghaladja a beállított magas szintet, alacsony ellenállása alakul ki a réz hálós NYÁK-on keresztül, ami arra kényszeríti a NOT kapuk bemeneteit, hogy a potenciáljukban nagyobbak legyenek, amíg meg nem billen és az egyes kimeneteket logikai alacsonyra fordítja ami viszont egyelőre kikapcsolja a relét és a vízpermetezőt.

A 10M-es ellenállás módosítható a kívánt levágott páratartalom-küszöbszint beállításához.

A LED világít a relé váltására és fordítva

Páratartalom érzékelő áramkör




Korábbi: Kondenzátor alapú LED tubelight 1 wattos LED-ek használatával Következő: Párhuzamos akkumulátortöltő áramkörök magyarázata