シンプルな温室温度調節回路

問題を排除するために楽器を試してください





投稿では、温室の温度を調整するために特に使用できる簡単な電子温度調整回路について説明しています。そのアイデアはレオ氏から要求されました。

技術仕様

基本的な温度調節回路を構築するためのガイドを探しています。私はlidl(SLS 2200 A1)から購入したソーラー充電器を持っています。これは5、7.5、および9.5v DC0.5Aの出力を備えています。温室内の土壌加熱に使用されます。



私の考えは、黒い点滴灌漑パイプを「ソーラーパネル」として使用して水を加熱し、少量のポンプで伝播トレイの下の温度を調整することです。どんなアドバイスも大歓迎です。

卵インキュベーターや冷蔵庫の温度調節なども同様の設定を見てきましたが、割り当て時に必要なので、電源のみが小さなパネルです。また、可能であれば、内部バッテリーの容量を増やし、発熱体を追加することも可能です。



もう一度ありがとう。

レオ

前書き

主回路の概念に入る前に、以下に示すように、上記の要求で表現されたパラメーターのいくつかについて学ぶことは興味深いでしょう。

「黒」点滴灌漑とは何ですか:

点滴灌漑については、多くのことを聞いたことがあると思います。点滴灌漑は、狭いパイプラインのネットワークを介して割り当てられたフィールド全体で作物に水を供給し、作物の茎の下部に直接水を滴下する方法です。持続的な期間。この方法は、水を節約するのに役立ち、水が作物の根などの重要な領域に到達できるようにして、より良い成長と効率をもたらします。

ここでは同じアプローチが実装されていますが、従来のパイプは黒いコイル状のPVCパイプに置き換えられています。バックコイルパイプは、太陽光線からの熱を自然に吸収し、それを通過する水が高価な人工ユーティリティ電気に依存することなく自然に暖まるのを助けます。温水は最終的に、意図した温室効果を得るために、内部の土壌を加熱するのに役立ちます。

繁殖トレイとは:

これらは、最小限のスペースで苗木により深い土壌含有量を可能にするために、大きなトレイのように配置されたプラスチック製のプランテーションポットの配列である可能性があります。これは、屋内プランテーションを最適化するために特別に設計されています。

割り当てとは

ここで説明されているように、小さな庭や土地の区画を指す場合があります。

https://en.wikipedia.org/wiki/Allotment_%28gardening%29

ソーラーパネル:指定されたソーラーパネルは、5の出力を持つソーラーパネルを含む自己完結型のユニットです。
7.5&9.5v DC(0.5A)。また、4段階の充電インジケーター回路が含まれており、最も興味深いことに、2200mAHのリチウムイオンバッテリーが組み込まれているため、外部バッテリーの統合を気にする必要はなく、曇りの条件下で既存の施設を使用できます。 。

温室効果の基本要件

ここで、提案されている温室温度調整回路の実際の要件に戻りましょう。ここでの考え方は、種子の発芽を促進または強化するために、土壌の温度を気温より10〜20℃高く維持することです。

なぜなら、種子は通常、大気よりも暖かい土壌でより速く発芽し、その結果、大きな葉の発達ではなく、最初のより強い根の発達をもたらします。

一般に、ヒートマットは土壌を加熱するために伝播トレイの下で使用されますが、本アプリケーションでは、ドリップ水自体が加熱され、同じ結果を生成するために使用されます。ヒートマットは時々乱雑になって火花や火災を引き起こす可能性があるため、非常に印象的です。または土壌の過熱(取り付けられたサーモスタットが故障した場合)。

それにもかかわらず、以下で説明する電子温度コントローラー回路は、ヒートマットを含む任意の暖房システムで使用できます。

提案された設計では、黒いパイプ内の水の自然な加熱は、水の温度が最適なポイントに達するまで、外部の発熱体によって支援されます。このしきい値が検出されるとすぐに、ヒーターはレギュレーター回路によってオフになり、温度が比較的低いレベルに戻るまでその位置に保持されます。

パーツリスト

D1 = 1N4148、

A1 --- A3 = 3/4 LM324、

オプト= 4n35

回路動作

実際には単純な温度制御回路である上記の図を参照すると、提案された温室用途で土壌温度を調整するために十分に使用できます。

ここで、温度センサーD1は、独自の「ガーデン」ダイオード(しゃれは意図されていません)1N4148であり、周囲温度が1度(C)上昇するごとに、それ自体で2mVの低下に変換されます。

オペアンプA2は、D1の両端の電圧のこの変化を検出し、その差をA3に供給して、結果が接続されたオプトカプラIC内のLEDを照らすように特別に配置されています。

上記のアクションが発生するしきい値は、P1を使用して事前設定できます。

オプトの出力は、上記のしきい値に達するとすぐにヒーターをオフにする役割を担うNPNドライバーステージに接続されます。

センサーとヒーターは、ユーザーの好みに応じて、任意の位置に配置できます。たとえば、ヒーターは、伝播トレイの下、または水が黒いパイプに供給されている水タンクの内部に配置できます。

同じ理由で、センサーは周囲のどこにでも配置でき、伝播トレイの下、土壌の内部、パイプの内部、または単に水タンクの内部に配置できます。

ユニットの容量は、より重い定格のソーラーパネルを採用し、TIP122をより高い定格のMOSFETに交換するだけで、アプリケーションに応じてアップグレードできます。ヒーターは、要件に応じてアップグレードすることもできます。




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