Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Блок управления кинематикой инкубатора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Этот электронный блок предназначен для автоматического управления поворотом лотков с яйцами от исходного положения на угол 90 градусов с интервалом один час.

Один из недостатков аналогичного устройства, описанного в "Радио" (см. статью О. Глаголева "Электронная автоматика малогабаритного инкубатора" в № 3 за 1997 г., с. 45, 46), - сложность регулировки узла коммутации концевых выключателей, которые срабатывают за счет инерционности электродвигателя. На практике добиться этого весьма трудно, особенно при малой частоте вращения исполнительного механизма. Описываемый ниже блок свободен от этого недостатка. Элементная база и простота изготовления доступны даже для не очень квалифицированных радиолюбителей.

Блок управления (см. схему на рис. 1) содержит генератор секундных импульсов на элементах DD1.1-DD1.3, делитель частоты на микросхемах DD2-DD5 с общим коэффициентом деления 3600, D-триггер (DD6.1), электронный выключатель (транзистор VT1), исполнительный механизм (реле К1, электродвигатель М1, концевые выключатели SF1 и SF2). В устройстве отсутствует цепь предварительной установки счетчиков в нулевое состояние, так как момент включения исполнительного механизма в первом цикле не имеет значения, все же последующие повторяются с интервалом 60 мин +15 с.

Блок управления кинематикой инкубатора

Секундные импульсы с выхода элемента DD1.3 поступают на делитель частоты. В зависимости от положения переключателя SA1 минутные или часовые импульсы поступают на вход D-триггера (элемент DD6.1) и переключают его. Напряжение высокого уровня, возникающее на прямом выходе триггера, открывает транзистор VТ1, который включает реле К1 и удерживает его в таком состоянии до следующего импульса. Контакты реле К1.1 через один из концевых выключателей, который в этот момент замкнут (на схеме - SF2), подключают электродвигатель к цепи питания. По достижении исполнительным механизмом концевого выключателя SF2 последний размыкается, отключая цепь питания электродвигателя. Замкнувшийся в начале движения исполнительного механизма концевой выключатель SF1 подготавливает цепь питания электродвигателя к новому циклу.

В следующем цикле на выходе D-триггера - напряжение низкого уровня: транзистор закрывается, реле обесточивается, контакты К1.1 и К1.2 возвращаются в исходное состояние и вновь подключают электродвигатель к цепи питания, но в противоположной полярности относительно предыдущего цикла.

Режим "1 мин" необходим для установки подстроечным резистором R1 частоты генератора, равной 1 Гц, а во время эксплуатации - для установки лотков в горизонтальное положение. Отключение электродвигателя в этом случае производят выключателем SA2. Конденсаторы С7 и С8 подавляют помехи в цепи питания работающего двигателя.

Все детали блока, за исключением диодов VD3, VD4, конденсаторов С7, С8, концевых выключателей и выключателей SA1, SA2, смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 65x80 мм (рис. 2). На плате предусмотрены отверстия "а" и "б" для крепления конденсатора С2.

Блок управления кинематикой инкубатора

В устройстве применимы реле РЭС-48 (паспорт РС4.590.204 или РС4.590.216), РЭС-9 (РС4.529.02903, РС4.529.029-10, РС4.529.029-12, РС4.529.029-15, РС4.529.029-16 или РС4.529.029-19) с рабочим напряжением 5 В. Допустимо использовать реле на рабочее напряжение 12 В. В этом случае питание его обмотки осуществляют от того же источника, что и питание электродвигателя. Конденсаторы С1, C2 - К50-35, С7, С8 - К50-6, остальные - керамические. Подстроечный резистор R1 - СП5-2. Концевые выключатели SF1 и SF2 - микропереключатели МП1-1. Выключатели SA1 и SA2 - тумблеры МТ1. Электродвигатель - ДПМ-25Н3-0,1 А.

Возможно применение электродвигателя переменного тока на напряжение 220 В с редуктором, например, ДСМ2У42-П-220 50 Гц мощностью 4 В∙А. При этом в устройстве следует заменить реле на симистор и использовать оба выхода триггера DD6.1 (рис. 3). Кинематическая схема исполнительного механизма для этого варианта приведена на рис. 4. Ведущий диск А жестко соединен с валом редуктора электродвигателя и вращается только в одном направлении. Повороту диска А на 180 градусов соответствует поворот ведомого диска Б на угол 90 градусов. Дальнейшее вращение ведущего диска вызывает поворот ведомого в противоположном направлении.

Приведенные размеры определены экспериментально. При любом типе двигателя необходимо, чтобы время поворота исполнительного механизма на 90 градусов (т. е. интервал времени между переключением концевых выключателей) не превышало 1 мин.

Для питания блока подойдет любой источник на два напряжения: стабилизированное 5 В и нестабилизированное 12 В. При замене реле на РЭС-9 нужно частично видоизменить рисунок печатной платы.

Автор: А.Григорьев, г.Балашов Саратовской обл.

Смотрите другие статьи раздела Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Воспроизведение максимально громкого звука 02.06.2019

Группа исследователей из Лаборатории линейных ускорителей SLAC Стэнфордского университета создала то, что можно считать звуком с максимально возможным уровнем громкости. Для этого был использован один из самых мощных рентгеновских лазеров LCLS (Linac Coherent Light Source), луч которого был сфокусирован на тончайшей струйке воды. "Взрывное" испарение воды создало звуковую волну с невероятно высоким акустическим давлением, сила которого немного превысила отметку в 270 децибелов.

Сила звука измеряется децибелах, а шкала силы звука имеет логарифмическую зависимость. Самый слабый звук, который способно различить ухо человека - это звук летающего комара с расстояния 3 метров. Уровень звука при нормальном неторопливом разговоре составляет 55 децибелов, звука взлетающего реактивного самолета с расстояния 100 метров - 130 децибелов, а звук, "извергаемый" динамиками при выступлении рок-группы - 150 децибелов.

Однако, сила звука в воздухе принципиально не может превышать отметку в 194 децибела, а в воде - около 270 децибелов. При дальнейшем повышении мощности излучателя волн нарушается гармоническая форма звуковых волн, возникают гармоники, но сила звука остается на неизменном максимальном уровне.

Этот эффект произошел, когда ученые "выстрелили" лучом рентгеновского лазера по струйкам воды, диаметр которых находился в диапазоне от 14 до 30 микрометров. Вода, попавшая под воздействие лазера, моментально испарилась и создала ударную волну, распространение которой сделало чередующиеся области высокого и низкого давления - очень громкий подводный звук, другими словами.

После того, как исследователи начали поднимать мощность лазера еще выше, громкость подводного звука начала расти. Но, по достижению максимального уровня звука, звуковая волна "сломалась" и образовались крошечные пузырьки, которые моментально разрушились, образуя явление, называемое кавитацией. Это явление возникает в районе быстро вращающихся винтов морских судов и подводных лодок, кроме этого, его используют для снижения силы сопротивления воды при движении под водой с большой скоростью.

Отметим, что достижение максимального порога уровня звука под водой имеет, помимо академической ценности, и практическую ценность тоже. Понимание процессов, возникающих в воде и в воздухе при распространении мощных звуковых волн, позволит ученым найти способы защиты миниатюрных образцов, подвергающихся анализу при помощи электронных микроскопов и рентгеновских лазеров, что станет большим подспорьем при разработке новых наноматериалов, медицинских препаратов и т.п.

Другие интересные новости:

▪ Взрывоопасные Samsung Galaxy Note 7 возвращаются в продажу

▪ 6-канальный датчик освещенности VD6283TX

▪ Надувные зеркала

▪ Линзы нового поколения

▪ Растения выращены в лунном грунте

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Технологии радиолюбителя. Подборка статей

▪ статья Джина Лоллобриджида. Знаменитые афоризмы

▪ статья Чем объясняется милое поведение медленных лори при щекотке? Подробный ответ

▪ статья Ландыш майский. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Соединения источников тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Появление бочки с водой. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026