ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Alimentador de peixes de aquário. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Casa, casa, passatempo Sim, amantes de peixes de aquário, vocês podem facilmente confiar o cuidado da alimentação regular de seus pupilos à máquina aqui descrita. Ele fornece uma alimentação matinal diária para os peixes. A parte eletrônica de tal dispositivo (Fig. 1) é formada por um elemento fotossensível, cuja função é desempenhada pelo fotorresistor R1, um gatilho Schmitt montado nos elementos DD1.1 e DD1.2, um modelador de pulso com normalizado duração da alimentação, feita nos elementos DD1.3, DD1.4, e chave eletrônica nos transistores VT1,VT2. A função do dispensador de ração é desempenhada por um eletroímã controlado por uma chave transistorizada. A fonte de alimentação da máquina é o dispositivo retificador PM-1 produzido comercialmente, destinado à alimentação de motores de modelos autopropelidos eletrificados e brinquedos, ou qualquer outra fonte de alimentação com tensão de saída de 9 V e corrente de carga de até 300 mA. Para aumentar a estabilidade da máquina, sua fotocélula e microcircuito são alimentados por um estabilizador de tensão paramétrico R7, VD2, C2. No escuro, quando a resistência do fotossensor R1 é alta, uma tensão de baixo nível opera na entrada e saída do gatilho Schmitt, bem como na entrada do elemento DD1.3 e na saída do elemento DD1.4. Os transistores VT1 e VT2 estão fechados. Neste modo “standby”, o dispositivo consome uma pequena corrente - apenas alguns miliamperes. Ao amanhecer, a resistência do fotorresistor começa a diminuir gradualmente e a queda de tensão no resistor R2 começa a aumentar. Quando esta tensão atinge o limite de disparo, um sinal de alto nível aparece na saída de seu elemento DD1.2, que é alimentado através do resistor R5 e do capacitor C3 na entrada do elemento DD1.3. Como resultado, os elementos DD1.3 e DD1.4 do modelador de pulso de duração normalizada são comutados para o estado lógico oposto. Agora o sinal de alto nível na saída do elemento DD1.4 abre os transistores VT1 e VT2, e o eletroímã Y1, quando acionado, ativa o dispensador de ração para peixes. À medida que a noite se aproxima, a resistência do fotorresistor aumenta e a tensão no resistor R2 e, conseqüentemente, na entrada do gatilho diminui. Na tensão limite, o gatilho volta ao seu estado original e o capacitor C3 é rapidamente descarregado através do diodo VD1, resistor R5 e elemento DD1.2. Ao amanhecer, todo o processo de funcionamento da máquina se repete.
A duração da operação do dispensador é determinada pelo tempo de carregamento do capacitor C3 através do resistor R6. Ao alterar a resistência deste resistor, a quantidade de comida colocada no aquário é regulada. Para evitar que o dispositivo seja acionado quando a tensão da rede desaparece e depois reaparece, ou várias interferências luminosas, o capacitor C2 é conectado em paralelo com o resistor R1. O chip DD1 pode ser K561LA7, transistor VT1-KT315A-KT315I, KT312A-KG315V, KT3102A-KT3102E, // T2-KT603A, KT603B, KT608A, KT608B-KT815, KT815, KT817, KT817, KT156 G. Substituiremos o diodo zener KS168A por KS162A, KS168V, KS522V. Diodos KD521B - em KD102A, KD102A, KD103B, KD103A, KD219B, D220A, D1. Capacitor S2-KM; C3 e C50-K6-50, K16-4; C50 - K16-50 ou K6-2. Resistores trimmer R6 e R3 - SP3-1, outros resistores - BC, MLT. Fotorresistor R2 -SF2-2, SF5-2, SF6-2, SF12-2, SF16-1; Você também pode usar o fototransistor FT-XNUMX. A placa de circuito junto com o fotorresistor é colocada em uma caixa plástica de dimensões adequadas. Um furo é feito na parede oposta ao fotorresistor. O dispositivo é colocado no parapeito da janela de forma que a luz diurna difusa incida sobre o fotorresistor através do orifício da caixa e não o exponha à luz solar direta ou à luz de fontes de iluminação artificial. Para conectar à fonte de alimentação e ao dispensador, conectores de qualquer modelo podem ser instalados no gabinete. Um possível projeto de um dispensador instalado em um aquário é mostrado na Fig. 2. Para simplificar, a função do eletroímã nele é desempenhada por um relé eletromagnético REN-18 ligeiramente modificado (passaporte РХ4.564.706), que opera a uma tensão de 6 V e fornece força suficiente para o funcionamento do dispensador . O dispensador em si consiste em um funil em forma de cone 2 feito de metal fino (pode-se usar o corpo de um medicamento em aerossol), colado a uma base cilíndrica 1 com espessura de 5...7 mm e diâmetro de 15.. 20 mm. Na base existe um orifício passante com diâmetro de 5...7 mm, no qual é possível movimentar livremente um tubo 3 de parede fina com orifício de dosagem na parede. Uma mola 9 é colocada no fundo do tubo, fixada com uma arruela 10 e uma extremidade alargada (ou derretida - para um tubo de plástico). A extremidade superior do tubo é conectada por um fio-máquina de aço 4 a uma alavanca 5, fixada na armadura 6 do relé 7. Todos os grupos de contato do relé são removidos. A tremonha e o relé estão rigidamente fixados à base 8 do dispensador. Alimentos secos são colocados na tremonha. Neste momento, o orifício de dosagem no tubo, cujo diâmetro é igual ao comprimento do curso do tubo, deve ser bloqueado pela base da tremonha sob a ação da armadura do relé. Quando o relé é acionado, sua armadura, através da alavanca 5 e da haste 4, move o tubo para cima, o orifício dosador do tubo se abre e através dele o alimento entra no aquário. A máquina é configurada nesta ordem. O controle deslizante do resistor R2 é colocado na posição superior (de acordo com o diagrama) e o dispositivo é colocado no local selecionado. Pela manhã, com pouca iluminação, aumentando gradativamente a resistência deste resistor, o dispensador é acionado. Em seguida, a alimentação é despejada na tremonha e, sombreando periodicamente o fotorresistor, o resistor de sintonia R6 é usado para regular a duração da operação do dispensador. A operação do dispositivo em modo automático é monitorada por duas a três semanas e são feitos ajustes adicionais necessários.
Autor: I. Nechaev, Kursk; Publicação: cxem.net Veja outros artigos seção Casa, casa, passatempo. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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