爬虫類ラック用温度コントローラー回路

問題を排除するために楽器を試してください





次の記事では、爬虫類ラック内の温度を制御するために使用できる温度コントローラー回路について説明します。そのアイデアはトム氏から要求されました。

技術仕様

私は爬虫類ラックを加熱するために使用する回路を作りたいと思っています、私はあなたが本当に好きです インキュベーター回路 、しかし私のニーズに合うようにそれを変更するための電子機器の専門知識がありません、これはこの電子メールが届いたものです。
外部プローブを使用して、240V600wの発熱体を制御する必要があります。



温度制御範囲は非常に狭くなる可能性があります。日中は摂氏30度に制御し、夜間は21度に下げるだけでよいので、2つの別々の統計を使用して、昼間と1つを使用することを検討しています。夜間の場合は、機械式の時間スイッチで切り替えます。しかし、もっと良い方法が必要です。

私が言われたことの1つは、爬虫類で使用する予定なので、安全な状態で失敗する必要があるため、火傷などを避けるために、統計がショートした場合、スタックするのではなく出力がオフになるということですオン。これを行う簡単な方法はありますか?



基本的には、朝の気温が午前8時から30度まで上がる必要があります。その後、午後6時頃まで終日30度に制御し、午後2時頃に21度に達するように下降を開始してから、一晩中制御を続けます。 。

摂食と繁殖を刺激するためには、夜行性であるため、朝よりも夜の方がゆっくりとした温度変化が必要です。

1日の長さも増減できる場合は、夏に12時間の日を数週間から8時間かけてゆっくりとドロップダウンすると、市場に出回っているどの統計よりも優れています。しかし、あなたが言うように、それはより複雑になり、設定するのが難しくなります。

これは、日中の気温が必要なときに、機械式タイマープラグを使用して入力できるかどうかを考えていた部分です。

これがより明確になることを願っています
もう一度ありがとうTOM

デザイン

上記の要件には、基本的に2つの段階があり、最初の段階はタイミング段階で、もう1つの段階は温度コントローラー段階です。

したがって、回路は基本的にこれらの2つのステージで構成され、次の点で機能を学習します。

以下の図は、提案されている爬虫類ラックのプログラム可能な温度コントローラー回路として機能します。

最初の図は、2つの4060ICで構成される個別にプログラム可能なタイマー回路を示しています。それがどのように機能するかを学びましょう

IC1はオフ時間を決定し、IC2は接続されたリレーのオン時間を決定します。

リレー接点は、温度コントローラーステージに適切に接続されており、30度と21度の温度オプションを切り替えることで選択できます。

P1は、出力ピンがローのままでC1が1日中カウントされ、設定された期間が経過した後にのみハイになるように調整されます。この期間中、リレーのN / C接点は、温度コントローラーが摂氏約30度で制御するように参照されていることを確認します。

上記の時間が経過すると、T1はリレーをオンにして、接続されている温度コントローラーの21度オプションを選択するN / O状態に切り替えます。

この時点で、T2もオンになり、下側のIC 4060(IC2)のクロッキングを開始します。

IC2の場合、P2は、次の朝の10時まで一晩中カウントされるように設定されています。IC1は、サイクルを新たに繰り返すためにIC1をアクションに戻します。

2番目の回路は、シンプルでありながら正確な温度コントローラー回路であり、次のように機能します。

ここで、D5とT1は、それらの特性が相互に関連するようにブリッジされています。これらのデバイスは両方とも周囲温度に応じて伝導特性を変化させるため、説明した設計では互いに効果的に補完し合っています。

D5は、T1の基準電圧として機能し、クランプします。この基準は、気温によって変化します。

この基準とVR1の設定に応じて、T1は取り付けられた熱源から発生する熱に応答します。

ソース温度が上昇すると、T1はもう少し伝導し続け、それによってコレクタ電位が低下します。

オペアンプ741であるIC1はコンパレータとして構成され、そのピン#3は1/2 Vccで参照されるため、ICはデュアルではなくシングル電源で機能します。

T1電位が特定のレベルを下回ると、IC1のピン2の電圧がピン3の電圧を下回り、ICに出力状態の変更を即座に促します。接続されたリレードライバーステージは、ヒーターによって即座にオフになります。

上記の状態は、ヒーターの温度が下がり始めるまで続き、ある時点でICが元の状態に戻り、ヒーターのスイッチがオンになり、プロセスが続行されます。

上記のプロセスは2つの範囲で制御され、VR1とT1の熱源への近さを調整して慎重に設定する必要があります。

試行錯誤の結果、VR1は、タイマーを接続せずに、ポイント「A」を手動でBに接続するように設定する必要があり、温度は30度に維持されます。

上記を設定すると、操作が非常に直線的であるため、下限範囲が自動的に調整され、R7がR8の1/3として選択されます(20度は1/3から30度未満であるため)

応答をさらに正確で調整可能にするために、R4を可変にすることができますが、設定が少し複雑になる可能性があります。

2番目の回路のパーツリスト

R1 = 2k7、

R2、R5、R6 = 1K

R3、R4 = 10K、R7 = 470オーム

R8 = 680オーム

D1 --- D4 = 1N4007、

D5、D6 = 1N4148、P1 = 100K、

VR1 = 200オーム、1ワット、

VR2 = 100kポットC1 = 1000uF / 25V、

T1 = BC547、T2 = BC557、

IC = 741、OPTO = LED / LDRコンボ。

リレー= 12 V、400オーム、SPDT。




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