Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Sterowanie nawadnianiem szklarni. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Dom, gospodarstwo domowe, hobby

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wilgotność względna powietrza w szklarni kontrolowana jest za pomocą zamontowanego w niej czujnika, według wskazań którego włączany i wyłączany jest siłownik doprowadzający wodę (pompa lub zawór elektromagnetyczny). Zgodnie z zasadą działania czujniki wilgotności mają charakter pojemnościowy i rezystancyjny. Te pierwsze charakteryzują się niemal liniową zależnością wilgotności od pojemności i są dokładniejsze. Te ostatnie charakteryzują się logarytmiczną zależnością rezystancji elektrycznej od wilgotności.

Jeśli wilgotność względna waha się w szerokim zakresie od 0 do 100%, zaleca się pomiar jej za pomocą czujnika pojemnościowego. Jego wrażliwym elementem jest wielowarstwowa struktura utworzona przez płaskie płyty platynowe i termoutwardzalny polimer wypełniający przestrzeń pomiędzy nimi [1, 2].

Kontrola nawadniania szklarni
Rys.. 1

Do zastosowania w przyrządzie wybrano czujnik 808H5V6 [3] ze współczynnikiem konwersji wynoszącym około 30 mV na procent wilgotności względnej. Typową zależność napięcia wyjściowego (między pinami 2 i 1 czujnika) od wilgotności względnej otaczającego powietrza przy napięciu zasilania 3,3 V (między pinami 3 i 1) pokazano na rys. 1. XNUMX niebieska linia. W tym samym miejscu cienka czerwona linia pokazuje idealną wprost proporcjonalną zależność dla porównania.

Kontrola nawadniania szklarni
Ryż. 2 (kliknij, aby powiększyć)

Schemat automatycznego sterowania nawadnianiem pokazano na ryc. 2. Napięcie wyjściowe czujnika wilgotności B1 podawane jest na wejście mikroukładu K1003PP1 (DA3), którego opis można znaleźć w [4]. Jest to prosty przetwornik analogowo-cyfrowy zawierający rezystancyjny dzielnik napięcia odniesienia (różnica potencjałów pomiędzy wejściami UH i UL) na 12 równych części oraz 12 komparatorów, które porównują napięcie przyłożone do wejścia IN z odpowiadającym mu udziałem napięcie odniesienia. Liczba wyzwalanych komparatorów i wyjść mikroukładu, które są ustawione na niski poziom napięcia, zwiększa się sekwencyjnie, gdy napięcie wejściowe zmienia się od dolnej granicy UL do górnej granicy Un.

Wyjścia układu DA3 wykonane są w układzie otwartego kolektora i przeznaczone są do podłączenia diod LED tworzących liniową skalę napięcia. W opisanej konstrukcji wyjścia te, połączone łańcuchem normalnie zamkniętych przełączników SA2-SA12, połączonych szeregowo w „montażowy” element logiczny OR, sterują potężnym triakiem VS1 poprzez transoptor triaka U1.

Dolną granicę napięcia wejściowego mikroukładu DA3 (0 V) ustawia się podłączając jego wejście UL do wspólnego przewodu, a górną granicę (3 V) stanowi jego wejście UH przez rezystancyjny dzielnik napięcia R1R2 z wyjściem Mikroukład DA2 stabilizujący napięcie zasilania czujnika B1 (3,3 V). Według wykresu na ryc. 1, odpowiada to przedziałowi mierzonej przez czujnik wilgotności względnej 0...100%.

Poziom stabilizacji wilgotności względnej ustawia się za pomocą przełączników SA2-SA11. Na przykład, jeśli przełącznik SA7 jest otwarty, a pozostałe są zamknięte, system nawadniania szklarni wyłączy się, gdy osiągnie około 56% RH i włączy się, gdy wilgotność spadnie poniżej określonej wartości. Moc triaka VS1 musi być wystarczająca do sterowania pompą lub zaworem elektromagnetycznym systemu nawadniającego.

Układ DA1 to standardowy liniowy regulator napięcia. Służy do zasilania całego urządzenia napięciem 12 V.

Po złożeniu urządzenia należy przede wszystkim sprawdzić czujnik B1 umieszczając go w środowisku o wilgotności względnej około 100%, np. owijając go wilgotną szmatką. Napięcie wyjściowe czujnika w tych warunkach powinno wynosić około 3 V. Następnie wybierając rezystor R1, ustawia się dokładnie takie samo napięcie na pinie 3 (wejście UH) układu DA3. To kończy konfigurację.

literatura

  1. Berliner M.A. Pomiary wilgotności. - M.: Energia, 1973.
  2. Vigleb G. Czujniki: na. z nim. - M.: Mir, 1989.
  3. Przetwornik wilgotności 808H5V6. - sensorelement.com/humidity/808H5V6.pdf
  4. Novachenko IV i wsp. Mikroukłady do domowego sprzętu radiowego. Informator. - M.: Radio i komunikacja, 1989.

Autor: A. Kornev

Zobacz inne artykuły Sekcja Dom, gospodarstwo domowe, hobby.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Aparat Sony DSC-HX80 11.03.2016

Sony przedstawiło kompaktową kamerę DSC-HX80. Według producenta, Sony DSC-HX80 to najmniejszy aparat z 30-krotnym zoomem i wbudowanym wizjerem. Wymiary urządzenia to zaledwie 102 x 58 x 36 mm, a aparat waży 245 g.

Aparat wyposażono w obiektyw Zeiss Vario-Sonnar T* z EGF 24-720 mm i maksymalną przysłoną F/3,5-6,4. Jest połączony z podświetlanym od tyłu przetwornikiem obrazu Exmor R CMOS. Format czujnika - 1/2,3 cala (6,17 x 4,55 mm), rozdzielczość - 18,2 MP. Zakres światłoczułości - ISO 80-3200. Dane przetwarzane są przez procesor Bionz X. W aparacie zastosowano system stabilizacji obrazu w pięciu stopniach swobody SteadyShot.

Aparat pozwala na wykonywanie serii zdjęć z prędkością 10 kl./s. Maksymalna rozdzielczość w trybie wideo to 1920 x 1080 pikseli, szybkość klatek to 60 fps.

Aparat jest wyposażony w wysuwany elektroniczny wizjer OLED Tru-Finder oraz odchylany o 180° 921-calowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o rozdzielczości 500 5,4 punktów. Ponadto możemy zauważyć obecność wysuwanej lampy błyskowej, skutecznej na odległość do 802.11 m, obsługę Wi-Fi 350b/g/n oraz NFC. Możesz zrobić XNUMX zdjęć na jednym ładowaniu akumulatora. Karty Memory Stick PRO Duo, Pro-HG Duo są odpowiednie jako nośniki wymienne; SD, SDHC i SDXC.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ DNA zamiast dysku twardego

▪ Chłodzenie folii szklanej

▪ Oczekiwanie na wakacje wpływa na poczucie czasu

▪ Karta graficzna GeForce GTX 760 iChill HerculeZ 3000 od Inno3D

▪ Język wpływa na myślenie od dzieciństwa

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny internetowej elektryka. Wybór artykułu

▪ artykuł Najpierw samoloty. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak szybko rosną drzewa? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Ból w klatce piersiowej. Opieka zdrowotna

▪ artykuł Trzykanałowe urządzenie kolorowo-muzyczne z możliwością zwiększenia ilości lamp w każdej girlandzie. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Pranie w twardej i miękkiej wodzie. Doświadczenie chemiczne

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024