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Máquina de dia claro. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Uma das principais condições para o cultivo bem-sucedido de flores e vegetais em estufas é a observância do regime de luz necessário. Ele pode ser fornecido automaticamente pelo dispositivo discutido neste artigo. Além de estufas, encontrará aplicação para iluminação de aquários, bem como em áreas onde é necessário prolongar o horário de verão, por exemplo, em aviários e fazendas de gado.

A máquina proposta "Daylight" liga a iluminação ao anoitecer e desliga-a quando as horas de luz do dia programadas terminam. que, dependendo do tipo de planta, pode ser ajustado de 12 a 15 horas com intervalo de uma hora.

O diagrama esquemático da máquina "Daylight" é mostrado na fig. 1. Consiste em um oscilador mestre e um divisor de taxa de repetição de pulso em um chip DD1, um divisor de frequência por 60 em um chip DD4 e um contador pré-instalado feito em um chip DD6, um modelador de pulso nos elementos DD2.1, DD2.2 e uma unidade de controle.

Dia de Luz Automático
(clique para ampliar)

As horas de luz do dia são programadas definindo o código no contador DD6. O tempo mínimo é de 12 horas (ambos os interruptores na posição mostrada no diagrama). Este tempo pode ser estendido em 1, 2 ou 3 horas ligando SB2 e/ou SB3. Na verdade, o tempo é inferior ao especificado em 21 minutos, pois a primeira frente na saída DD4 ocorre 39 minutos após o reset.

Após ligar a tensão de alimentação na entrada 9 do elemento DD2.3 haverá um nível de log. 0 e em sua saída - o nível do log. 1, que zera os gatilhos DD5.1 ​​e DD5.2 e pré-instala o contador DD6.

O oscilador de cristal e o divisor de taxa de repetição de pulso no chip DD1 começam a funcionar imediatamente após a tensão de alimentação ser aplicada a eles. Do pino 10 do chip DD1, pulsos com período de 1 min são alimentados na entrada C do divisor por 60 no chip DD4. No entanto, o contador ainda não inicia a contagem, pois a entrada R do chip DD4 e a entrada de transferência PI do contador DD6 com pino. 2 gatilhos DD5.1 ​​​​o nível de log de proibição é fornecido. 1.

À noite, a resistência do fotorresistor R3 é maior que a resistência do resistor R2 e, portanto, nos terminais 1, 2 do elemento DD2.1 do microcircuito DD2, a tensão excede o limite de comutação do microcircuito e na contagem entrada C do gatilho DD5.1 ​​- log. 0.

Pela manhã, quando a iluminação aumenta, a resistência do fotoresistor R3 diminui e a tensão nos terminais 1.2 do elemento DD2.1 também começa a diminuir. Ao atingir a tensão de comutação do elemento DD2.1, a cadeia D02.1, DD2.2, DD2 4 entra em outro estado. Este processo é acelerado por feedback positivo através dos interruptores do capacitor C3 Trigger DD5.1, um log aparece em sua saída inversa. 0, que habilita os contadores DD4 e DD6, e também proíbe a passagem de pulsos pelo elemento DD2.4. A cada hora, o estado do contador DD6 diminuirá em um.

Quando o dispositivo é iniciado, 4 é escrito nos bits 8 e 6 do contador DD1. Invertido pelo elemento DD3.3, ele proíbe a passagem de pulsos por DD3.1, e o gatilho DD5.2 não pode mudar seu estado no manhã.

Pelo menos cinco horas depois, um log aparecerá na saída 8 DD6. 0, na entrada 2 DD3.1 - log. 1. Permitirá a passagem de pulsos do shaper DD2.1, DD2.2 para a entrada C do gatilho DD5.2.

À noite, quando a luz do dia diminui, a resistência do fotoresistor R3 aumenta. Em seguida, na saída. 3 elemento DD3.1 aparece nível de log. 0, e na entrada de contagem 11 acione DD5.2 - nível de log. 1. Como resultado, o gatilho mudará de estado e fechará o elemento DD3.2 para passagem de pulsos. Uma nova alteração na iluminação da fotocélula não afetará o funcionamento da máquina até que o tempo definido tenha decorrido.

Depois de alterar o estado do gatilho para pin. 13 elemento DD5.2 aparecerá nível de log. 1, que irá para a cadeia diferenciadora C6R7. Da saída de DD7.2, um pulso com duração de 0,6 s através do resistor R9 irá até a base do transistor VT2 e o abrirá. O relé K2 funcionará e, através de seus contatos fechados K2.1, será fornecida energia ao relé de partida em curto-circuito (Fig. 2). Ao ser acionado, os contatos de curto-circuito serão fechados. 1 - K3.4. O contato K3.1 bloqueia o relé K3 e K3.2 - K3.4 (dependendo da posição das chaves SA1-SA3) conectará uma ou outra linha de iluminação EL1 - EL3.

Dia de Luz Automático

Depois que o número definido de pulsos no contador DD6 for subtraído, um log aparecerá em sua saída de transferência P. 0. Na entrada S do contador DD6 e as entradas R dos flip-flops DD5.1 ​​​​e DD5.2 através do elemento DD2.3 serão registradas. 1. Isso predefinirá o contador e redefinirá os acionadores. O circuito diferenciador C5R6 e os inversores DD7.1, DD7.4 irão gerar um pulso de desligamento de iluminação, que abrirá o transistor VT1. O relé K1 funcionará e os contatos abertos K 1.1 desenergizarão o relé de curto-circuito. Seus contatos K3.1 - K3.4 se abrirão e a iluminação se apagará. Isso acontecerá à noite e pela manhã o ciclo da máquina será repetido.

Ao trabalhar em estufa, às vezes é necessário estender o tempo para ligar a iluminação, isso é fácil de fazer usando os botões SB4 ("Iniciar") e SB5 ("Parar"). Após a conclusão do trabalho e desligar a iluminação, você deve pressionar brevemente o botão SB1 ("Reset") para redefinir a máquina ao seu estado original. Depois de montar a máquina para o mesmo fim, também é necessário pressionar este botão no escuro. Durante o dia com pouca luz, a luz pode ser ligada manualmente, mas antes de sair da estufa, se ainda houver luz suficiente, ela deve ser desligada.

A bateria Krona é utilizada como fonte de energia reserva, conectada à fonte principal através do diodo VD1. Com um consumo de corrente no modo de contagem de cerca de 0,5 mA (no modo de operação do relé - 20 mA), a bateria de backup é suficiente para toda a temporada de cultivo de vegetais.

É melhor colocar o fotorresistor em um local da estufa onde o luar e a luz dos faróis dos carros não incidam sobre ele à noite.

O estabelecimento do dispositivo começa com a verificação da operacionalidade do gerador e divisores de taxa de repetição de pulso no chip DD1. Isso pode ser feito mesmo com um avômetro, verificando a presença de segundos pulsos no pino 4 e pulsos de minuto no pino 10 do microcircuito DD1. Em seguida, verifique o sinal no pino 4 do elemento DD2.2. Para fazer isso, cubra o fotoresistor R3 da luz e selecione essa resistência do resistor R2, na qual o nível de log é definido no pino 4. 1. A resistência do resistor R2 depende do nível de iluminação selecionado no qual a máquina deve operar.

Depois disso, abra o jumper entre os contatos XT1 - XT2 e conecte o contato XT2 ao pino. 4DD1. Caso exista um frequencímetro com entrada start-stop, este deve ser conectado ao pino 9 do microcircuito DD4, e a entrada de contagem ao pino XT2. Então você precisa ligar o abajur e fechar o fotoresistor da luz. No final da contagem, o frequencímetro deve apresentar um número igual ao definido nas entradas de configuração do contador DD6 e expresso em minutos. Se o frequencímetro não tiver uma entrada start-stop, sua entrada de contagem é conectada ao pino 10 do chip DD4, mas o número exibido será expresso em horas.

Na ausência de frequencímetro no momento em que a luminária de mesa é ligada, é necessário cronometrar o tempo até o minuto mais próximo e, a seguir, o número de pulsos de minuto aplicados ao contador DD6 deve ser igual ao número definido em binário código em suas entradas de instalação. Para determinar com segurança o momento em que o medidor para (a olho nu), um LED vermelho é conectado em paralelo ao enrolamento do relé K1 por meio de um resistor de 1 kΩ. Depois de concluir a verificação de desempenho do dispositivo, você deve restaurar o jumper entre os contatos XT1-XT2.

A máquina é montada em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro com espessura de 1,5 mm e dimensões de 100x60 mm. Suas vistas do lado dos condutores impressos e do lado das peças são mostradas na Fig. 3.

Dia de Luz Automático
(clique para ampliar)

O dispositivo usa resistores MLT-0,125. Capacitores C1 - C3, C5, C6 - KM-6, C4, C7 - K53-1. Os transistores KT315B são substituíveis por quaisquer estruturas p-pn de silício de baixa potência com uma corrente de coletor permitida de pelo menos 100 mA.

Em vez do microcircuito K561IE11 (DD6), o K561IE14 é adequado (para contagem no modo binário, seu pino 9 deve ser conectado ao circuito de +9 V), K561LA7 (DD2, DD3. DD7) e K561TM2 (DD5) são intercambiáveis ​​com microcircuitos semelhantes da série K176. Relé K1, K2 - passaporte RES49 RS4.569.426. Muitos anos de operação mostraram operação estável na máquina. Esses relés podem ser substituídos pelo passaporte RES32 RF4.500.341 ou pelo passaporte RES15 RS4.591.003. Interruptores SB1 - SB3 - P2K.

O fotorresistor R3 foi utilizado pelo autor do optoacoplador OEP14, do qual a lâmpada foi retirada, e a camada fotossensível foi preenchida com resina epóxi. Optoacoplador OEP14 contém dois fotoresistores (pinos 2,6 e 3,5), é melhor conectá-los em paralelo. É permitido o uso de qualquer outro fotoresistor, providenciando seu ajuste (conforme mencionado acima) selecionando a resistência do resistor R2. O fio de conexão ao fotoresistor de 1 m de comprimento deve ser blindado. O ressonador de quartzo ZQ1 é PK71, pode ser substituído por qualquer um dos relógios de quartzo com defeito e, se sua frequência for duas vezes menor, então o pino. 7 microcircuitos DD1 não devem ser conectados ao pino. 4, e com pino. 6.

O relé é preso à placa com dois suportes de cobre e o ressonador de quartzo é instalado por meio de uma junta de borracha.

A placa é melhor colocada em uma caixa blindada.

Autor: N.Zaets, assentamento de Veydelevka, região de Belgorod.

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