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

Automatyczne podlewanie ogrodu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Dom, gospodarstwo domowe, hobby

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Proponowana maszyna uwolni właściciela domku letniskowego od troski o terminowe podlewanie ogrodu. Nie tylko zaopatruje system nawadniania w ilość wody niezbędną do odpowiedniego uwilgotnienia gleby, ale także na czas uzupełni jej zapasy w zbiorniku. Części potrzebne do złożenia maszyny są łatwo dostępne nawet na terenach oddalonych od ośrodków przemysłowych.

Problemowi „automatyzacji” ogrodu na łamach magazynu „Radio” poświęcono wiele uwagi. Zaproponowano różne warianty jego rozwiązania [1-7], z których każdy ma swoją własną charakterystykę. Po ich analizie postanowiono opracować własną wersję maszyny, łączącą zalety rozważanych iw miarę możliwości pozbawioną ich wad.

Aby kontrolować podlewanie roślin, potrzebujesz przede wszystkim czujnika reagującego na wilgotność gleby. Jak pokazano na ryc. 1, wykonany jest z dwóch jednostronnie foliowanych płyt z włókna szklanego 1 o wymiarach 150x25x2 mm. Każdy wywiercił 70-80 otworów o średnicy 1,5 mm, rozłożonych równomiernie na całej powierzchni.

Automatyczne podlewanie ogrodu
(kliknij, aby powiększyć)

Płytki 1 z przewodami przyłączeniowymi przylutowanymi do folii mocuje się równolegle do siebie z folią wewnątrz za pomocą śrub 2 i tulei izolujących 4. W dwóch miejscach pomiędzy płytkami znajdują się wkładki piankowe 3 (wymiary detalu 25x20x12 mm). Zmontowany czujnik jest owinięty na obwodzie taśmą klejącą, która zabezpiecza przed wnikaniem cząstek gleby.

Czujnik jest zakopany w ziemi na płytką głębokość. Guma piankowa pochłania wodę przenikającą przez otwory w płytkach, w wyniku czego rezystancja elektryczna czujnika (1 ... 2 MΩ w stanie suchym) spada do 40 ... 200 omów przy pełnym nasyceniu wilgocią.

Drugi czujnik - poziomu wody w zbiorniku - wykonany jest z kawałka kabla zasilającego AVVG 4x4 mm2 włożonego do zbiornika od góry. Końcówki czterech drutów aluminiowych są pozbawione izolacji na długości około 200 mm. Dwa połączone ze sobą przewody tworzą wspólną elektrodę czujnika. Ich końce są zamocowane poziomo na samym dnie zbiornika. Koniec trzeciego drutu jest podobnie umieszczony 150 mm wyżej.

To jest „Mała” elektroda. Koniec czwartego drutu (elektroda „wiele”) znajduje się w górnej części zbiornika w wystarczającej odległości od jego odcięcia, aby zapobiec przelaniu.

Schemat automatu pokazano na ryc. 2. Jednostka sterująca nawadnianiem jest montowana na tranzystorach VT1 -VT3 i przekaźniku K1. Dopóki wilgotność gleby jest zadowalająca, a rezystancja czujnika jest niska, tranzystor VT1 jest zamknięty, a tranzystor VT2, który tworzy z nim wyzwalacz Schmitta, jest otwarty. Napięcie dostarczane przez wtórnik emitera na tranzystorze VT3 do uzwojenia przekaźnika K1 nie wystarcza do obsługi tego ostatniego.

Automatyczne podlewanie ogrodu

W miarę wysychania gleby wzrasta rezystancja czujnika i napięcie na podstawie tranzystora VT1. W pewnym momencie napięcie stanie się wystarczające do przełączenia spustu. Napięcie na uzwojeniu przekaźnika K1 gwałtownie wzrośnie. Po uruchomieniu zamyka obwód zasilania elektrozaworu, co otwiera dostęp wody ze zbiornika magazynowego do systemu nawadniającego lub pompy dostarczającej do niego wodę. Migająca zielona dioda LED HL3 wskazuje, że trwa nawadnianie.

Wraz z wilgocią gleby rezystancja czujnika spadnie, napięcie na bazie tranzystora VT1 spadnie poniżej progu przełączania wyzwalacza, co doprowadzi do powrotu urządzenia do pierwotnego stanu. Podlewanie zakończone.

Działanie przekaźnika K1 przy żądanej wilgotności osiąga się poprzez regulację dostrojonego rezystora R3. Czasami trzeba zmienić wartość rezystora R2.

Diody w obwodzie emitera tranzystorów VT1, VT2 - z różnych materiałów półprzewodnikowych (VD4 - german, VD5 - krzem). Poprawia to stabilność temperaturową progu odpowiedzi przyrządu.

Kondensator C7, zwiększając czas odpowiedzi i wyzwolenia przekaźnika, eliminuje „podskoki" często poprzedzające załączenie. Zmniejsza również amplitudę skoków napięcia na uzwojeniu przekaźnika do bezpiecznej wartości. Diody VD1 i VD2 wraz z kondensatorem C4, służą wyeliminowaniu szkodliwych skutków zakłóceń, nieuniknionych przy dużej długości przewodów łączących maszynę z czujnikiem wilgotności.

Przekaźnik K1 - paszport RMU RS4.523.330 (rezystancja uzwojenia - 430 Ohm). Można również zastosować inne, przeznaczone do przełączania obwodów prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, napięciu 250 V przy prądzie do 5 A. Na przykład seria PE-36 z cewką 24 V DC.

Urządzenie sterujące dopływem wody do zbiornika magazynowego składa się z dwóch prawie identycznych jednostek, które reagują na jej minimalny i maksymalny poziom. Gdy zbiornik jest pusty, rezystory R1 i R5 podtrzymują poziom logu na wejściach elementów DD1.1 i DD1.2. 1. Obwody R6C2 i R7C6 służą jako filtry tłumiące zakłócenia i szum impulsowy.

Poziom na wyjściach powyższych elementów w tym stanie jest logarytmiczny. 0, a na wyjściach elementów DD1.3 i DD1.4 - log. 1. Dioda LED HL1 (migająca na czerwono) świeci się i wskazuje, że zbiornik jest pusty. Dioda LED HL2 (zielona poświata) wyłączona. Tranzystory VT4-VT7 są otwarte.

Uruchomiony przekaźnik K2 zamyka obwód uzwojenia przekaźnika zwarciowego, w wyniku czego on również działa i zapala się dioda HL4 (żółta poświata). Styki KZ.2 zamykają obwód zasilania pompy dostarczającej wodę do zbiornika.

Woda docierająca do „małej” elektrody drastycznie zmniejszy rezystancję między nią a wspólną elektrodą. poziom dziennika. 1 na wejściu elementu DD1. 1 zmieni się na log. 0. W rezultacie dioda LED HL1 zgaśnie, a tranzystor kompozytowy VT4VT6 zostanie zamknięty. Jednak ze względu na zwarte styki K3.1 nie doprowadzi to do zmiany stanu przekaźnika K2 i zwarcia i pompa będzie dalej pracować.

Gdy zbiornik zostanie napełniony do elektrody „Wiele”, stan elementów DD1.2 i DD1.4 zmieni się, dioda HL2 włączy się, a tranzystor kompozytowy VT5VT7 zostanie zamknięty. Dioda LED HL4 zgaśnie, przekaźnik zwarciowy, a następnie K2 zwolni kotwice. Dopływ wody do zbiornika zostanie wstrzymany i nie zostanie wznowiony do momentu, gdy jej poziom spadnie poniżej elektrody „Low”, po czym powyższy proces zostanie automatycznie powtórzony.

Przekaźnik K2 - RES22, paszport RF4.500.131 lub RES9, paszport RS4.524.200. Przekaźnik zwarciowy podobny do K1. W przypadku silnika pompy o mocy większej niż 1 kW do jego włączenia wymagany jest rozrusznik elektromagnetyczny o odpowiedniej mocy, np. seria PME-100 lub PME-111. W takim przypadku styki K3.1 muszą przełączać obwód uzwojenia rozrusznika.

Napięcie zasilania maszyny (24 V) nawet w warunkach „polowych” przy dużej wilgotności nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Jednak przed przypadkowym kontaktem z napięciem 220 V, na przykład w przypadku uszkodzenia izolacji między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym transformatora mocy, należy podjąć wszelkie środki zaradcze. Najlepiej zastosować transformator, którego uzwojenia znajdują się w różnych sekcjach ramy. Należy zapewnić możliwość szybkiego automatycznego lub ręcznego awaryjnego odłączenia obu wyjść uzwojenia pierwotnego od sieci.

Wspólny przewód urządzenia powinien być niezawodnie uziemiony, a wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z „Zasadami projektowania i eksploatacji konsumenckich instalacji elektrycznych” oraz środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

literatura

  1. Akhmetzhanov N. Jednostka sterująca pompy. - Radio, 1989, nr 2, s. 25.
  2. Belenky V. Automat do szklarni. - Radio, 1990, nr 11, s. 34-36; nr 12, s. 36-39.
  3. Kałasznik V. Automatyczna przepompownia. - Radio, 1991, nr 6, s. 32, 33.
  4. Vaganov A. Z czujnikiem bez pływaka. - Radio, 1992, nr 1, s. 23, 24.
  5. Agarkov A. Z pływakiem kontaktronowym. - Radio, 1992, nr 1, s. 24, 25.
  6. Nieczajew I. Automatyczne sterowanie pompą. - Radio, 1995, nr 3, s. 38, 39.
  7. Tatarko B. Automatyczne sterowanie pompą wody. - Radio, 2003, nr 8, s. 46.

Autor: A.Markov, Tuloma, obwód murmański

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

Czujnik ruchu TDK InvenSense 03.03.2018

Firma TDK ogłosiła wprowadzenie na rynek rodziny czujników ruchu InvenSense CORONA. Ta rodzina obejmuje w szczególności pierwszy w branży czujnik bezwładnościowy z potrójnym interfejsem, wykrywający ruch w sześciu stopniach swobody (trzy – żyroskop i trzy – akcelerometr), który może zapewnić jednocześnie stabilizatory dwóch modułów aparatu smartfona .

InvenSense został przejęty przez TDK w 2016 roku
Zaletami czujników są również wysoka dokładność, obniżony poziom hałasu, poprawiona stabilność temperatury.

Dzięki czujnikom CORONA można uzyskać skuteczniejszą stabilizację obrazu podczas nagrywania filmów i poprawić jakość zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Inteligencja emocjonalna pomaga ludziom zarabiać więcej

▪ Mleko przeciw próchnicy

▪ Procesor Qualcomm Snapdragon 602A dla motoryzacyjnych centrów multimedialnych

▪ Opona samochodowa z łącznością 5G

▪ Procesor Intel Celeron 2,7 GHz

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ w dziale Eksperymenty Fizyczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Konkretna analiza konkretnej sytuacji. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Który kraj nazywa się Srebrny? Szczegółowa odpowiedź

▪ kelner artykułów. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Jak rośliny reagują na elektryczność. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ekonomiczne urządzenie sterujące triakiem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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