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수족관에서는 물고기를 기르기에 유리한 온도, 빛, 산소 포화도를 지속적으로 유지해야 합니다. 이를 위해 히터, 조명기, 통풍기와 같은 기술적 수단이 있습니다. 그것들을 수동으로 제어하려면 수족관 소유자의 일상적인 관심과 직접적인 참여가 필요합니다. 독자의 관심을 끄는 자동 기계는 조명 램프, 난방 물, 공기 공급을 제어하고 수족관 주민들에게 하루에 한 번 건조한 음식의 일부를 제공하여 많은 걱정에서 그를 구할 것입니다. 이 장치는 저자가 오랫동안 사용했으며 라디오 아마추어에 의해 반복적으로 반복되었습니다.

수족관 제어 기계의 구성이 그림에 나와 있습니다. 1. 피더 및 통풍기(칩 DD1, DD3 및 DD4)의 작동을 "관리"하는 타이머, 열 안정기(DD2.2, DD2.4) 및 조명 제어 장치(DD2.1, DD2.3)로 구성됩니다. .삼). 타이머는 2~4시간 간격으로 에어레이터를 켜고 끕니다. 피더는 24시간마다 작동합니다.

수족관 자동화
(확대하려면 클릭하십시오)

SB1 "재설정"버튼을 누르면 DD1 및 DD3 마이크로 회로의 카운터가 원래 상태로 돌아갑니다. DD13의 핀 14 및 3와 DD4.3 및 DD4.4 요소의 출력은 낮은 수준입니다. 트랜지스터 VT7-VT10이 닫히고 단락 계전기의 권선과 피더 YA1의 전자석에 전원이 공급되지 않습니다.

DD1 칩은 DD10 칩이 계산하는 출력 M(핀 3) 분 펄스에서 생성합니다. SA3 스위치의 위치에 따라 DD4.3 요소의 출력에서 ​​1시간 또는 2시간 후에 128Hz 주파수의 펄스가 동시에 나타납니다. VD4R19R21C9 회로에 의해 이러한 펄스를 평활화한 결과 얻은 전압은 트랜지스터 VT7 및 VT9를 엽니다. 이것은 단락 계전기의 작동으로 이어집니다. 결과적으로 XS3 콘센트에 연결된 에어레이터는 4시간 중 XNUMX시간(또는 XNUMX시간 중 XNUMX시간) 작동합니다. 이는 다이어그램에 따라 SAXNUMX 스위치가 낮은 위치에 있는 경우에 발생합니다. 스위치의 중립 위치에서는 통풍기가 꺼져 있고 위쪽 위치에서는 항상 켜져 있습니다.

미터가 초기 상태로 설정된 후 20시간이 지나면 주파수 128Hz의 펄스가 DD4.4 요소의 출력에 나타납니다. 커패시터 C7의 충전은 스위치 SA5의 폐쇄 접점, 다이오드 VD5, 저항 R20 및 트랜지스터 VT8 및 VT10의 베이스 이미 터 섹션을 통해 흐르는 전류로 시작됩니다. 열린 트랜지스터와 전자석 YA1의 권선을 통해 전류가 흐릅니다. 약 5초 후 커패시터 C7이 완전히 충전되면 트랜지스터 VT8 및 VT10이 닫히고 전자석 권선의 전류가 중지됩니다. 다음에 피더가 24시간 후에 작동합니다. "일정을 벗어나" 공급하려면 스위치 SA5가 구성표에 따라 위쪽 위치로 잠시 이동되어 전자석 YA1이 작동합니다.

조명 제어 및 열 안정화 장치는 동일한 구성표에 따라 만들어집니다. 차이점은 감지 요소의 유형에만 있습니다. 첫 번째 경우에는 포토레지스터 R1이고 두 번째 경우에는 서미스터 RK1입니다. 따라서 조명 제어 장치의 작동만 고려할 것입니다.

이전 사례와 마찬가지로 SA1 스위치가 다이어그램에 따라 아래쪽 위치에 있으면 자동화가 작동합니다. 중립 위치에서는 램프가 꺼지고 위쪽 위치에서는 항상 켜져 있습니다. 포토 레지스터 R1의 조명이 지정된 것보다 높으면 DD2.1 요소 입력의 저항과 전압이 작고 DD2.1 요소 출력의 로직 레벨이 높고 DD2.3 출력에서 ​​높습니다. .2 낮고 트랜지스터 VT4 및 VT1가 닫히고 릴레이 K1.1의 전원이 꺼지고 접점 K1 .XNUMX이 열립니다. 소켓 XSXNUMX에 연결된 램프가 켜지지 않습니다.

조명이 감소하면 포토 레지스터 R1의 저항이 증가합니다. 요소 DD2.1의 입력 전압이 공급 전압의 약 절반에 해당하는 값에 도달하면 요소 DD2.1의 출력 레벨이 낮아지고 출력 DD2.3이 높아집니다. 결과적으로 트랜지스터 VT2 및 VT4가 열리고 릴레이 접점 K2.1이 조명 램프의 전원 회로를 닫습니다. 가변 저항 R2는 응답 임계값을 조절합니다.

조명이 상대적으로 천천히 변하기 때문에 DD2.1 요소는 오랫동안 불안정한 중간 상태에 있을 수 있으며 이는 간섭에 매우 민감합니다. 간섭을 억제하기 위해 커패시터 C2와 회로 R7C5가 사용됩니다.

기계의 전원 공급 장치는 VD1 제너 다이오드 및 VT6 트랜지스터의 T8 변압기, VD7 정류기 브리지 및 6V 전압 조정기로 구성됩니다. 피더의 릴레이와 전자석에는 정류기에서 직접 12V의 불안정한 전압이 공급됩니다.

다이오드 VD2, VD3, VD8 및 VD9는 유도 부하 회로가 파손될 때 발생하는 전압 서지(릴레이 및 전자석 권선)로부터 트랜지스터를 보호합니다.

계전기 RES32 패스포트 4.500.341은 기계에서 사용되며 12V 이하의 응답 전압, 100mA 이하의 응답 전류 및 제어 장치 전환에 충분히 강력한 접점으로 대체할 수 있습니다. 다이어그램에 표시된 포토 레지스터 SF2-4 대신 SF2-1, SF2-2, SF2-9가 적합합니다. 서미스터 - MMT-4. 스위치 SA1, SA2, SA4, SA5는 2위치 P5T이며, SA1는 다이어그램에 따라 위쪽 위치에 고정되지 않는 것이 바람직합니다. 변압기 T15의 전체 전력은 10W 이상이고 XNUMX차 권선의 전압은 XNUMXV입니다.

피더의 디자인은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

수족관 자동화

내부 직경이 3mm이고 길이가 26mm인 플라스틱 튜브(100)는 아래에서 플랩(flap)(1)에 의해 닫히고 건어물 사료로 채워집니다. 전자석 4의 작용에 따라 댐퍼 1이 열리고 음식이 수족관에 들어갑니다. 전류를 끈 후 스프링 2는 댐퍼를 원래 위치로 되돌립니다. 전자석의 전기자 스트로크는 4 ~ 8mm여야 합니다. 저자의 사본에는 IZH-303-Stereo 카세트 레코더의 자동 정지 드라이브가 사용되었습니다. 12V에서 약 500mA를 소비합니다.

발열체는 공칭 값이 2옴인 150개의 직렬 연결된 MLT-16 저항기로 구성됩니다. 저항기는 내부 직경이 300이고 길이가 32mm인 유리 또는 세라믹 튜브에 넣고 마른 모래로 채우고 고무 마개 또는 화합물로 양면을 밀봉합니다. 절연 연결 와이어는 플러그 중 하나를 통과합니다. 이러한 히터의 전력 (30W)은 XNUMXl 수족관에 충분합니다. 우수한 방열로 인해 XNUMX와트 저항기의 온도 범위는 허용 가능합니다. 수족관의 부피가 표시된 것보다 크거나 작은 경우 그에 따라 히터 전력을 조정해야 합니다.

유사한 밀봉 튜브의 서미스터 RK1은 히터에서 최대 거리에 있는 수족관에 배치됩니다. 포토 레지스터 R1은 수족관을 비추는 램프를 켜고 끌 때 조명이 변경되지 않도록 설치됩니다.

네트워크에서 기계를 켠 후 1Hz의 주파수로 깜박이는 LED HL1은 DD1 칩의 올바른 작동을 나타냅니다. 깜박임이 없으면 ZQ1 석영 공진기의 발진기가 활성화되지 않은 것일 수 있습니다. 트리머 커패시터 C1의 회전자를 회전시켜 안정적인 발전이 이루어집니다.

통풍기 및 피더 제어 장치의 작동은 DD10 마이크로 회로의 핀 1을 DD5의 핀 3에 연결하는 회로를 일시적으로 차단하고 DD4의 핀 1에서 나오는 미세한 두 번째 펄스 대신 후자에 적용하여 확인합니다. 결과적으로 기계 작동 속도가 60배 빨라지고 통풍기는 24~7분 후에 켜지고 꺼지며 피더는 XNUMX분 후에 켜집니다. 필요한 경우 커패시터 CXNUMX을 선택하여 피더의 전자석을 켜는 데 원하는 시간을 얻습니다.

수족관의 온도 및 조명 제어를 조정하면 가변 저항 R2 및 R3이 필요한 임계값을 설정합니다. 임계 값 변경 간격이 충분하지 않으면 저항 R6 또는 R8을 교체하십시오. 가변 저항 R3의 축에는 온도 값으로 보정된 눈금이 제공될 수 있습니다. 눈금은 히터와 서미스터를 물로 채워진 별도의 용기에 넣어 수행됩니다.

문학

  1. 알렉세예프. K176 시리즈의 미세 회로 사용. - 라디오, 1984, 5번, p. 36.
  2. Pilko G. TV 카메라 박스 히터. - 라디오, 1999, No. 2, p. 31.

저자: A.Dubrovsky

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