Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

İnkübatör kinematiği kontrol ünitesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri

makale yorumları makale yorumları

Этот электронный блок предназначен для автоматического управления поворотом лотков с яйцами от исходного положения на угол 90 градусов с интервалом один час.

Один из недостатков аналогичного устройства, описанного в "Радио" (см. статью О. Глаголева "Электронная автоматика малогабаритного инкубатора" в № 3 за 1997 г., с. 45, 46), - сложность регулировки узла коммутации концевых выключателей, которые срабатывают за счет инерционности электродвигателя. На практике добиться этого весьма трудно, особенно при малой частоте вращения исполнительного механизма. Описываемый ниже блок свободен от этого недостатка. Элементная база и простота изготовления доступны даже для не очень квалифицированных радиолюбителей.

Блок управления (см. схему на рис. 1) содержит генератор секундных импульсов на элементах DD1.1-DD1.3, делитель частоты на микросхемах DD2-DD5 с общим коэффициентом деления 3600, D-триггер (DD6.1), электронный выключатель (транзистор VT1), исполнительный механизм (реле К1, электродвигатель М1, концевые выключатели SF1 и SF2). В устройстве отсутствует цепь предварительной установки счетчиков в нулевое состояние, так как момент включения исполнительного механизма в первом цикле не имеет значения, все же последующие повторяются с интервалом 60 мин +15 с.

İnkübatör kinematik kontrol ünitesi

Секундные импульсы с выхода элемента DD1.3 поступают на делитель частоты. В зависимости от положения переключателя SA1 минутные или часовые импульсы поступают на вход D-триггера (элемент DD6.1) и переключают его. Напряжение высокого уровня, возникающее на прямом выходе триггера, открывает транзистор VТ1, который включает реле К1 и удерживает его в таком состоянии до следующего импульса. Контакты реле К1.1 через один из концевых выключателей, который в этот момент замкнут (на схеме - SF2), подключают электродвигатель к цепи питания. По достижении исполнительным механизмом концевого выключателя SF2 последний размыкается, отключая цепь питания электродвигателя. Замкнувшийся в начале движения исполнительного механизма концевой выключатель SF1 подготавливает цепь питания электродвигателя к новому циклу.

В следующем цикле на выходе D-триггера - напряжение низкого уровня: транзистор закрывается, реле обесточивается, контакты К1.1 и К1.2 возвращаются в исходное состояние и вновь подключают электродвигатель к цепи питания, но в противоположной полярности относительно предыдущего цикла.

Режим "1 мин" необходим для установки подстроечным резистором R1 частоты генератора, равной 1 Гц, а во время эксплуатации - для установки лотков в горизонтальное положение. Отключение электродвигателя в этом случае производят выключателем SA2. Конденсаторы С7 и С8 подавляют помехи в цепи питания работающего двигателя.

Все детали блока, за исключением диодов VD3, VD4, конденсаторов С7, С8, концевых выключателей и выключателей SA1, SA2, смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 65x80 мм (рис. 2). На плате предусмотрены отверстия "а" и "б" для крепления конденсатора С2.

İnkübatör kinematik kontrol ünitesi

В устройстве применимы реле РЭС-48 (паспорт РС4.590.204 или РС4.590.216), РЭС-9 (РС4.529.02903, РС4.529.029-10, РС4.529.029-12, РС4.529.029-15, РС4.529.029-16 или РС4.529.029-19) с рабочим напряжением 5 В. Допустимо использовать реле на рабочее напряжение 12 В. В этом случае питание его обмотки осуществляют от того же источника, что и питание электродвигателя. Конденсаторы С1, C2 - К50-35, С7, С8 - К50-6, остальные - керамические. Подстроечный резистор R1 - СП5-2. Концевые выключатели SF1 и SF2 - микропереключатели МП1-1. Выключатели SA1 и SA2 - тумблеры МТ1. Электродвигатель - ДПМ-25Н3-0,1 А.

Возможно применение электродвигателя переменного тока на напряжение 220 В с редуктором, например, ДСМ2У42-П-220 50 Гц мощностью 4 В∙А. При этом в устройстве следует заменить реле на симистор и использовать оба выхода триггера DD6.1 (рис. 3). Кинематическая схема исполнительного механизма для этого варианта приведена на рис. 4. Ведущий диск А жестко соединен с валом редуктора электродвигателя и вращается только в одном направлении. Повороту диска А на 180 градусов соответствует поворот ведомого диска Б на угол 90 градусов. Дальнейшее вращение ведущего диска вызывает поворот ведомого в противоположном направлении.

Приведенные размеры определены экспериментально. При любом типе двигателя необходимо, чтобы время поворота исполнительного механизма на 90 градусов (т. е. интервал времени между переключением концевых выключателей) не превышало 1 мин.

Для питания блока подойдет любой источник на два напряжения: стабилизированное 5 В и нестабилизированное 12 В. При замене реле на РЭС-9 нужно частично видоизменить рисунок печатной платы.

Автор: А.Григорьев, г.Балашов Саратовской обл.

Diğer makalelere bakın bölüm Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Uçak egzoz gazları 16.12.2007

New South Wales Üniversitesi'nden Avustralyalı araştırmacıların bulduğu gibi, uçak motorlarının egzoz gazları bir uçağın kabinine girebilir.

Gerçek şu ki, birçok uçakta, kabindeki normal hava basıncı, motor türbin şaftından dönen ve pilotların ve yolcuların nefes alabilmesi için yüksek irtifalarda nadir bulunan havayı sıkıştıran bir üfleme çarkı tarafından korunur. Türbin ve pompa arasındaki contalar sıkı değilse, turbojet motorun çalışması sırasında oluşan gazların bir kısmı kabine girebilir. Bu, özellikle uçuşlarda en sık uçanlardan daha fazla zaman harcayan pilotlar için tehlikelidir.

250 pilotla yapılan bir anket, %85'inin kokpitte hoş olmayan bir koku fark ettiğini, %57'sinin bu nedenle kötü hissettiğini ve %8'inin kronik zehirlenme nedeniyle hizmetten ayrılmak zorunda kaldığını gösterdi.

Diğer ilginç haberler:

▪ Silikon optik verici

▪ Elmas üzerindeki yazı

▪ Lazer kullanarak ultra zayıf radyo dalgalarının tespiti

▪ 1/4" 8 MP OmniVision OV8856 ve OV88565 görüntü sensörleri

▪ Elektrikli scooter NIU Gova C0

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Öğrenciye not. Makale seçimi

▪ makale Halk düşmanı. Popüler ifade

▪ makale Olimpiyat bayrağındaki halkalar ve Olimpiyat Oyunlarının amblemleri neyi sembolize ediyor? ayrıntılı cevap

▪ Makale Tıp Uzmanı. İş tanımı

▪ makale Doğrusal ölçekli voltmetre. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Talaştan şeker. Kimyasal deneyim

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024