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

Obwód sterujący silnika inkubatora. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Silniki elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Opublikowane wcześniej układy sterujące silnikiem obracania tac inkubatora [1,2] wykorzystują silniki jednofazowe bez biegu wstecznego. Schematy te są odpowiednie dla małych inkubatorów zaprojektowanych na 30–50 sztuk. jajka Chociaż moim zdaniem w takich przypadkach lepiej jest zastosować silnik z wycieraczki samochodowej. Silnik ten jest wygodny, ponieważ przy ciągłym obrocie w jednym kierunku wał wyjściowy jest odwrócony o 90°. Czujniki końcowe montowane są w taki sposób, że ich wyzwalanie następuje poprzez dociśnięcie krawędzią korytka.

W artykule opisano obwód sterujący silnika trójfazowego dowolnej mocy podłączonego do sieci jednofazowej. Można go stosować w inkubatorach hodowlanych przy składaniu jaj od 500 szt. (inkubator z lodówki) do 50000 11 szt. (inkubatory przemysłowe typu „Uniwersalne”). Ten schemat działa dla mnie od XNUMX lat w inkubatorze wykonanym z lodówki. Przez cały ten czas schemat działał bezawaryjnie.

Obwód składa się z generatora i dzielników częstotliwości na mikroukładach DD2, DD4, DD5, sterownika do włączania silników na mikroukładach DD6.1, DD1.1 - DD1.4, DD3.6, łańcucha integrującego R4, C3, włącza się tranzystory VT1, VT2, przekaźniki K1, K2 i jednostka mocy na przekaźnikach K3, K4 (ryc. 1 i 2). Stan tac (góra, dół) sygnalizowany jest diodami LED HL1, HL2.

Obwód sterowania silnikiem inkubatora
(kliknij, aby powiększyć)

Generator i dzielnik częstotliwości do impulsów minutowych są montowane zgodnie ze standardowym obwodem na mikroukładzie DD2 K176IE12. Do podziału do 1 godziny stosuje się dzielnik przez 60 układu DD4 K176IE12. Wyzwalacz w chipie DD5 K561TM2 dzieli okres na 2 i 4 godziny. Przełącznik SA3 wybiera wymagany czas, po którym tace się obrócą, od 4 godzin do całkowitego zatrzymania. Na wyjściach 1 i 2 wyzwalacza DD6.1 wybrany okres czasu jest konwertowany na czas trwania impulsu.

Zbocza natarcia tych impulsów włączają silnik obrotu tacy poprzez obwody koincydencji DD1.1 - DD1.3. Zbocze natarcia impulsu z pinu 1 wyzwalacza DD6.1 włącza bieg wsteczny silnika poprzez obwody koincydencji DD7.4, DD7.2. Elementy DD1.4, DD3.6 są niezbędne do przełączania trybów pracy „ręczny - automatyczny” i instalowania korytek w pozycji poziomej „Środek”. Aby włączyć bieg wsteczny, zanim silnik zacznie się obracać, stosuje się łańcuch integrujący R4, C3, VD1.

Czas opóźnienia włączenia silnika, przy wartościach wskazanych na schemacie, wynosi około 10 ms. Czas ten może się różnić w zależności od progu reakcji zastosowanego chipa. Impulsy sterujące przez przełączniki tranzystorowe VT1, VT2 włączają przekaźnik rozruchu silnika K2 i przekaźnik biegu wstecznego K1.

Po włączeniu napięcia zasilania na którymś z pinów 1, 2 wyzwalacza DD6.1 powstanie wysoki potencjał, powiedzmy, że jest to pin 1. Jeżeli wyłącznik krańcowy S.3 nie jest zwarty, to na wyjściu element DD1.3 będzie wysoki, a przekaźniki K1, K2 będą działać.

Przy następnym włączeniu wyzwalacza DD6.1 przekaźnik wsteczny K1 nie włącza się, ponieważ na wejście mikroukładu DD7.4 zostanie przyłożony uniemożliwiający potencjał zerowy. Przekaźniki niskoprądowe K1, K2 są włączane na krótko tylko podczas obracania się tac, ponieważ po włączeniu wyłączników krańcowych S.2 lub S.3 na wyjściu mikroukładu DD1.3 zostanie ustalony zaporowy potencjał zerowy. Stan pinów 1, 2 DD6.1 sygnalizowany jest przez falowniki DD3.4, DD3.5 oraz diody LED HL1, HL2. Napisy „Góra” i „Dół” pokazują położenie przedniej krawędzi tacy i mają charakter warunkowy, ponieważ kierunek obrotu silnika można łatwo zmienić poprzez odpowiednie połączenie uzwojeń silnika.

Schemat jednostki napędowej pokazano na rys.2.

Obwód sterowania silnikiem inkubatora

Naprzemienne załączenie przekaźników K3, K4 przełącza uzwojenia silnika i tym samym steruje kierunkiem obrotu wirnika. Ponieważ przekaźnik K1 (jeśli to konieczne) działa wcześniej niż przekaźnik K2, silnik jest włączany stykami K2.1, po stykach K1.1 wybierz odpowiedni przekaźnik K3 lub K4. Przyciski SA4, SA5, SA6 dublują styki K2.1, K1.1 i służą do ręcznego ustawienia położenia tac. Przycisk SA4 montowany jest pomiędzy przyciskami SA5 i SA6 dla wygody jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków. Wskazane jest, aby pod górnym przyciskiem wpisać „Top”. Tace należy przesuwać ręcznie przy wyłączonym trybie automatycznym za pomocą przełącznika SA2. Pojemność kondensatora przesuwającego fazę C6 zależy od obwodu przełączającego silnika (gwiazda, trójkąt) i jego mocy [3].

Dla silnika połączonego w obwód „gwiazda” C=2800I/U, dla podłączenia w obwód „trójkąt” C=4800I/U, gdzie I=P/1,73Uhcosϕ, P to moc znamionowa silnika , W; cosϕ - współczynnik mocy; h - wydajność; U - napięcie sieciowe, V.

Płytkę drukowaną od strony przewodnika pokazano na rys. 3, a od strony montażu elementu - na rys. 4.

Obwód sterowania silnikiem inkubatora
(kliknij, aby powiększyć)

Przekaźniki K3, K4 i kondensator C6 znajdują się w pobliżu silnika.

W urządzeniu zastosowano przełączniki SA1, SA2 typu P2K z niezależnym mocowaniem, SA3 - typu PG2-6P-2N. Wyłączniki krańcowe S.1S.3 - typ MP1105, przekaźniki K1, K2 - typ RES49 (paszport RF4.569.426). Przekaźniki K3, K4 mogą być stosowane dowolnego typu na napięcie zmienne 220 V i przy odpowiednich prądach stykowych. Silnik trójfazowy M1 z przekładnią może być dowolnego typu o mocy na wale wystarczającej do obracania tac. Aby obliczyć masę jednego jaja kurzego, należy przyjąć około 60 g, jaj kaczych i indyczych – 80 g, jaj gęsich – 190 g [4]. Używam silnika typu FTT-0,08/4 o mocy 80 W.

Wyłączniki krańcowe rozmieszczone są wokół osi obrotu korytek pod wymaganym kątem. Do osi przymocowana jest tulejka z gwintem M8, w którą wkręca się śrubę zamykającą wyłączniki krańcowe.

Literatura:

  1. Glagolev O. Elektroniczna automatyzacja małego inkubatora // Radio. 1997. - nr 3. - s. 45.
  2. Grigoriew A. Jednostka sterująca kinematyką inkubatora//Radio. - 1999. - nr 10. Str. 33.
  3. Bastanow V.G. 300 praktycznych wskazówek. - M .: pracownik Moskiewskiego, 1993.
  4. Burtov Yu i wsp. Inkubacja jaj. Nr ref. - M.: Agropromizdat, 1990.

Autor: N.I.Zaets

Zobacz inne artykuły Sekcja Silniki elektryczne.

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

Najmniejszy mikrob 07.04.2003

Niemieccy mikrobiolodzy, badając dno oceanu na północ od Islandii, odkryli najmniejszego drobnoustroju, który pasożytuje na innych, większych drobnoustrojach.

Średnica nowego mikroorganizmu jest mniejsza niż mikron, a jego zestaw genów składa się z zaledwie dwustu do trzystu genów (dla porównania: człowiek ma ich około 30 tysięcy).

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Profesjonalne skanery płaskie Epson Perfection

▪ Papieros z wbudowaną gaśnicą

▪ Gry komputerowe dla psów

▪ Warunkowo dwuwymiarowy materiał półprzewodnikowy z superatomów

▪ Standard Digital Key zamieni Twój smartfon w kluczyk samochodowy

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Audio Art. Wybór artykułu

▪ artykuł I nie dał mu ani odpoczynku, ani czasu. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Co to jest kreda? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Inżynier Katedry Komputerowych Testów Służby Szkoleń i Innowacji. Opis pracy

▪ artykuł Obrotomierz samochodowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Papierowa ryba. eksperyment fizyczny

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