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정원에 자동으로 물을 줍니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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제안 된 기계는 여름 별장 소유자가 정원에 적시에 물을주는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그것은 충분한 토양 수분에 필요한 양의 물을 관개 시스템에 공급할 뿐만 아니라 저장 탱크의 비축량을 적시에 보충합니다. 기계를 조립하는 데 필요한 부품은 산업 센터에서 멀리 떨어진 지역에서도 쉽게 찾을 수 있습니다.

잡지 "라디오"페이지의 정원 "자동화"문제는 많은 관심을 받았습니다. 솔루션에 대한 다양한 옵션이 제안되었으며[1-7], 각각 고유한 특성이 있습니다. 분석 후 고려 대상의 장점을 결합하고 가능한 경우 단점이없는 자체 버전의 기계를 개발하기로 결정했습니다.

식물의 급수를 제어하려면 먼저 토양 수분에 반응하는 센서가 필요합니다. 그림과 같이. 1, 크기가 1x150x25mm인 두 개의 단면 호일 유리 섬유판 2으로 구성됩니다. 각각은 직경 70mm의 80-1,5개 구멍을 전체 표면에 고르게 분포시켰습니다.

정원에 자동 급수
(확대하려면 클릭하십시오)

호일에 납땜된 연결 와이어가 있는 판 1은 나사 2와 절연 부싱 4를 사용하여 호일 내부에 서로 평행하게 고정됩니다. 조립된 센서는 토양 입자의 침입을 방지하는 접착 테이프로 주변을 감쌉니다.

센서는 지면에 얕은 깊이로 묻혀 있습니다. 발포 고무는 플레이트의 구멍을 통해 침투하는 물을 흡수하여 결과적으로 수분으로 완전히 포화되면 센서의 전기 저항(건조 상태에서 1 ... 2 MΩ)이 40 ... 200 옴으로 감소합니다.

두 번째 센서(저장 탱크의 수위)는 AVVG 4x4 mm2 전원 케이블 조각으로 구성되어 위에서 탱크에 삽입됩니다. 200개의 알루미늄 와이어의 끝은 절연체가 약 150mm 벗겨져 있습니다. 함께 연결된 두 개의 와이어는 공통 센서 전극을 형성합니다. 끝은 탱크 맨 아래에 수평으로 고정됩니다. 세 번째 와이어의 끝은 유사하게 XNUMXmm 더 높게 배치됩니다.

이것은 "작은" 전극입니다. 네 번째 와이어의 끝(전극 "많은")은 넘침을 방지하기 위해 차단부에서 충분한 거리를 두고 탱크 상부에 위치합니다.

자동 장치의 구성이 그림에 나와 있습니다. 2. 급수 제어 장치는 트랜지스터 VT1 -VT3 및 릴레이 K1에 조립됩니다. 토양 수분이 만족스럽고 센서의 저항이 낮으면 트랜지스터 VT1이 닫히고 슈미트 트리거를 형성하는 트랜지스터 VT2가 열립니다. 릴레이 K3의 권선에 트랜지스터 VT1의 이미 터 팔로워를 통해 공급되는 전압은 후자를 작동시키기에 충분하지 않습니다.

정원에 자동 급수

토양이 마르면 센서의 저항과 VT1 트랜지스터 베이스의 전압이 증가합니다. 특정 지점에서 전압은 트리거를 전환하기에 충분해집니다. 릴레이 K1 권선의 전압이 갑자기 증가합니다. 활성화되면 저장 탱크에서 관개 시스템 또는 물을 공급하는 펌프로의 물 접근을 여는 솔레노이드 밸브의 전원 회로를 닫습니다. 깜박이는 녹색 LED HL3은 급수가 진행 중임을 나타냅니다.

토양 수분이 있으면 센서 저항이 떨어지고 트랜지스터 VT1 베이스의 전압이 트리거 스위칭 임계값보다 낮아져 장치가 원래 상태로 돌아갑니다. 물주기 완료.

원하는 습도에서 릴레이 K1의 작동은 조정된 저항 R3을 조정하여 달성됩니다. 때로는 저항 R2의 값을 변경해야 합니다.

트랜지스터 VT1, VT2의 이미 터 회로의 다이오드 - 다른 반도체 재료 (VD4 - 게르마늄, VD5 - 실리콘). 이렇게 하면 기기 응답 임계값의 온도 안정성이 향상됩니다.

릴레이의 응답 및 해제 시간을 증가시키는 커패시터 C7은 종종 스위칭에 선행하는 "바운스"를 제거합니다. 또한 릴레이 권선의 전압 서지 진폭을 안전한 값으로 줄입니다. 커패시터 C1와 함께 다이오드 VD2 및 VD4, 기계를 습도 센서에 연결하는 전선의 길이가 길 때 불가피한 간섭의 유해한 영향을 제거하는 역할을 합니다.

릴레이 K1 - RMU 여권 RS4.523.330(권선 저항 - 430옴). 최대 50A의 전류에서 250Hz의 주파수, 5V의 전압으로 AC 회로를 전환하도록 설계된 다른 제품을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 36V DC 코일이 있는 PE-24 시리즈입니다.

저장 탱크로의 물 공급 제어 장치는 최소 및 최대 수준에 반응하는 거의 동일한 두 개의 장치로 구성됩니다. 탱크가 비어 있으면 저항 R1 및 R5는 요소 DD1.1 및 DD1.2의 입력에서 로그 레벨을 지원합니다. 1. R6C2 및 R7C6 회로는 간섭 및 임펄스 노이즈를 억제하는 필터 역할을 합니다.

이 상태에서 위 요소의 출력 수준은 로그입니다. 0 및 DD1.3 및 DD1.4 요소의 출력에서 ​​- log. 1. LED HL1(빨간색 깜박임)이 켜지고 탱크가 비어 있음을 나타냅니다. LED HL2(녹색 발광) 꺼짐. 트랜지스터 VT4-VT7이 열려 있습니다.

활성화 된 릴레이 K2는 단락 릴레이의 권선 회로를 닫아 결과적으로 작동하고 HL4 LED (노란색 빛)가 켜집니다. KZ.2 접점은 탱크에 물을 공급하는 펌프의 전원 회로를 닫습니다.

"작은" 전극에 도달하는 물은 전극과 공통 전극 사이의 저항을 크게 줄입니다. 로그 수준. 요소 DD1의 입력에서 1. 1은 로그로 변경됩니다. 0. 결과적으로 HL1 LED가 꺼지고 복합 트랜지스터 VT4VT6이 닫힙니다. 그러나 닫힌 접점 K3.1로 인해 릴레이 K2의 상태가 변경되지 않고 단락 및 펌프가 계속 작동합니다.

탱크가 "많은"전극으로 채워지면 요소 DD1.2 및 DD1.4의 상태가 변경되고 HL2 LED가 켜지고 복합 트랜지스터 VT5VT7이 닫힙니다. HL4 LED가 꺼지고 단락 릴레이와 K2가 앵커를 해제합니다. 탱크로의 물 공급이 중단되고 수위가 "낮음" 전극 아래로 떨어질 때까지 다시 시작되지 않습니다. 이후 위의 프로세스가 자동으로 반복됩니다.

릴레이 K2 - RES22, 여권 RF4.500.131 또는 RES9, 여권 RS4.524.200. K1과 유사한 단락 계전기. 펌프 모터의 전력이 1kW 이상인 경우 PME-100 또는 PME-111 시리즈와 같이 전원을 켜려면 적절한 전력의 전자기 스타터가 필요합니다. 이러한 경우 접점 K3.1은 스타터 권선 회로를 전환해야 합니다.

기계의 공급 전압(24V)은 습도가 높은 "현장" 조건에서도 사람에게 위험하지 않습니다. 그러나 220V의 전압에 우발적으로 접촉하는 경우, 예를 들어 전력 변압기의 XNUMX차 권선과 XNUMX차 권선 사이의 절연이 손상되면 모든 조치를 취해야 합니다. 권선이 프레임의 다른 부분에 있는 변압기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 네트워크에서 XNUMX차 권선의 두 출력을 신속하게 자동 또는 수동으로 비상 분리할 수 있는 가능성이 제공되어야 합니다.

장치의 공통 전선은 확실하게 접지되어야 하며 모든 작업은 "소비자 전기 설비의 설계 및 작동 규칙" 및 화재 안전 조치를 준수하여 수행되어야 합니다.

문학

  1. Akhmetzhanov N. 펌프 제어 장치. - 라디오, 1989, 2번, p. 25.
  2. 벨렌키 V. 온실용 자동. - 라디오, 1990, 11번, p. 34-36; 12, p. 36-39.
  3. Kalashnik V. 자동 펌핑 스테이션. - 라디오, 1991, 6번, p. 32, 33.
  4. Vaganov A. 플로트리스 센서 포함. - 라디오, 1992, 1번, p. 23, 24.
  5. Agarkov A. 플로트 리드 센서 포함. - 라디오, 1992, 1번, p. 24, 25.
  6. Nechaev I. 자동 펌프 제어. - 라디오, 1995, 3번, p. 38, 39.
  7. Tatarko B. 자동 워터 펌프 제어. - 라디오, 2003, No. 8, p. 46.

저자: A.Markov, 툴로마, 무르만스크 지역

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인류는 매년 300억 톤 이상의 플라스틱을 생산합니다. 그 중 약 절반이 매립되고 최대 12만 톤이 바다에 버려집니다. 아직 확실하게 제거할 수 있는 방법은 없지만 새로운 연구 결과에 따르면 이러한 방법이 일부 배고픈 유충의 뱃속에 있는 것으로 나타났습니다.

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