Цепь моторизованного отводчика воды и контроллера влажности теплицы

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В одном из предыдущих постов мы узнали о создании схемы регулятора температуры теплицы, здесь мы изучаем, как можно усилить эффекты с помощью автоматического привода водяного клапана и схем регулятора влажности. Идея изначально была запрошена г-ном Леандросом Комниносом.

Технические характеристики

Нашел на ebay, вот детали поставки:



1 x RS-360SH насосный двигатель
Простая насосная модель шестеренчатого типа, обычно используемая для аквариума, модель DIY и т. Д.
Диаметр: 2,7 см
Длина: 5,2 см
Диаметр отверстия для воды: 4 мм
Номинальное напряжение: 7,2 В
Подходит для напряжения: 3-12 В постоянного тока (отмечено красной точкой, что клемма положительная)

Кажется идеал, а как вы думаете ?. Все еще ищите клапанную систему, не знаете с чего начать!?!? я думаю, миниатюрные приводы бабочки были бы перебор для этого.



О, вот дополнительная мысль для этой настройки: может быть дополнительный набор датчиков температуры / влажности и еще одна настройка насоса в качестве спрей. это позволит поддерживать идеальную влажность внутри теплицы. Этот похоже на установку, которую стоит запатентовать!

Дизайн

Запрошенные два дизайна можно понять с помощью следующего обсуждения:

Ссылаясь на первую принципиальную схему ниже, которая в основном подключена как датчик температуры, она дополнена релейным каскадом для автоматического переключения системы клапанов с электроприводом или привода, который направляет холодную воду в трубы водоснабжения теплицы в случае, когда температура воды стремится к подняться выше заранее заданного уровня.

Принципиальная схема датчика температуры

Эта схема полностью идентична той, которая описана в одной из предыдущих статей, для более полного изучения деталей схемы вы можете обратиться к следующей статье:

Регулятор температуры теплицы

Следующая конструкция представляет собой простую схему датчика влажности, которую можно использовать для измерения и контроля уровня влажности в теплице.

Как видно на схеме, шесть ворот НЕ подключены параллельно для получения максимальной эффективности от устройств.

Все вентили позиционируются как датчики разности потенциалов на своих входных контактах.

Резистор 10M изначально удерживает входы на низком логическом уровне, поскольку он подключен к заземлению схемы.

Входы также подключаются к плюсу через надлежащим образом протравленную печатную плату, чтобы сформировать тщательно сконфигурированную схему медной сетки.

Пока уровень влажности не превышает нежелательный порог, входы логических элементов НЕ продолжают находиться в низком логическом состоянии, что приводит к высокому уровню на их выходах, что удерживает реле и подключенный распылитель воды активными.

Однако в тот момент, когда уровень влажности имеет тенденцию пересекать установленный высокий уровень, он имеет тенденцию развивать низкое сопротивление на печатной плате с медной сеткой, вынуждая входы вентилей НЕ становиться более высоким потенциалом, пока он не перевернется и не инвертирует отдельные выходы до низкого логического уровня, который, в свою очередь, отключает на время реле и распылитель воды.

Сопротивление 10 МОм можно настроить для установки желаемого порогового уровня влажности.

Включенный светодиод показывает переключение реле и наоборот.

Цепь датчика влажности




Предыдущая статья: Светодиодные лампы на основе конденсаторов с использованием светодиодов мощностью 1 Вт Далее: Объяснение схем параллельного зарядного устройства