本文讨论了一种用于控制爬行动物机架内部温度的温度控制器电路。这个主意是汤姆先生提出的。
技术规格
我想做一个电路来加热我的爬行动物架,我真的很喜欢你的孵化器电路,但没有电子专业知识来改变它以适应我的需要,这是这封邮件进来。
我需要控制240V 600w加热元件,使用外部探头。
温度控制范围可以非常小,我只需要控制白天到30摄氏度,夜间下降到21度,我一直在关注使用两个单独的数据,有一个白天,一个夜晚,他们交换了一个机械开关。但一定有更好的办法。
我被告知的一件事是,因为我计划用它来对付爬行动物,所以我需要它在一个安全的状态下失败,所以为了避免任何烧伤等,如果属性短路,它会关闭输出而不是被卡住。有没有简单的方法?
基本上,我需要在早上8点左右温度上升到30度,然后一直控制在30度,直到晚上6点左右,然后温度开始下降,到晚上20点左右温度达到21度,然后整个晚上继续控制。
为了刺激摄食和繁殖,需要有一个缓慢的温度变化,在夜间比在早晨,因为它们是夜间活动的。
能否增加/减少一天的长度,所以在夏天它的12小时一天花几个星期慢慢下降到8小时的日子,那将是比市场上任何统计,但就像你说的它将变得更加复杂和困难。
这是部分,我在想,如果你可以使用一个机械定时器插头输入,当你想要一天的温度。
我希望这更清楚
由于againTOM
设计
上述要求基本上涉及两个阶段,第一个阶段为定时阶段,另一个温度控制器阶段。
因此,电路将基本上由这两个阶段组成,让我们通过以下几点来了解其功能:
下面给出的图一起作为提议的爬行动物机架可编程温度控制器电路。
第一个图显示了一个由一对4060芯片组成的离散可编程定时器电路。让我们来了解一下它是如何工作的
IC1确定所连接继电器的OFF时间,IC2确定所连接继电器的ON时间。
继电器接点与温度控制器级适当连接,这样它就可以通过切换自己在30度和21度温度选项之间进行选择。
P1被调整,使C1计数一整天,而其输出引脚保持低,只有在设定的周期结束后才变为高。在此期间,继电器的N/C触点确保温度控制器参考控制在30摄氏度左右。
一旦上述时间流逝,T1开关上继电器,使其切换到N/O状态,它选择21度选项的附加温度控制器。
此时T2也被打开,开始对较低的IC 4060 (IC2)进行计时。
对于IC2, P2被设置为整个晚上都在计数,直到第二天早上10点,当它将IC1切换回行动,重新开始循环。
第二种电路是简单而精确的温控电路,它的功能如下:
这里D5和T1是桥接的,使它们的特性相互连接。由于这两种器件的传导特性都随环境温度的变化而变化,因此它们在讨论的设计中可以有效地互补。
D5作用并箝位T1的参考电压,这个参考电压随大气温度而变化。
根据这个参考和VR1的设置,T1对附加热源产生的热量做出响应。
随着源温度的升高,T1继续导电,从而降低其集电极电位。
IC1是一个opamp 741被配置为一个比较器,它的引脚3被引用在1/2 Vcc,这使得IC功能与一个单一的电源,而不是双电源。
随着T1电位低于某个水平,IC1引脚2的电压漂移到引脚3的电压以下,这立即提示IC改变其输出状态。所连接的继电器驱动级在加热器上立即自动断开。
上述情况一直持续到加热器温度开始下降,在某个点触发IC回到它之前的状态,打开加热器,然后这个过程继续。
上述过程控制在两个范围内,这两个范围必须通过调节VR1和T1与热源的接近来仔细设定。
通过一些试验和错误,必须设置VR1,这样在没有连接计时器的情况下,“A”点手工连接到B,温度保持在30度。
一旦设置了上述的较低范围自动调整,因为操作是非常线性的,R7被选为R8的1/3(因为20度小于1/3到30度)
为了使响应更加精确和可调,可以将R4设置为可变的,但这可能会使设置更加复杂。

第二回路零件清单
R1 k7 = 2,
R2 r5 r6 = 1k
R3, R4= 10K,R7 = 470欧姆
R8 = 680欧姆
D1 - D4 n4007 = 1,
D5, d6 = 1n4148, p1 = 100k,
VR1 = 200欧姆,1瓦特,
VR2 = 100k potC1 = 1000uF/25V,
T1 = bc547, t2 = bc557,
IC = 741,OPTO = LED/LDR组合。
继电器= 12v, 400欧姆,SPDT。
你的评论太有价值了!但是请注意它们与上面的文章有关,而不是跑题!