Устройство с низкоемкостным конденсатором
Схема терморегулятора данного типа предполагает использование модульного выпрямителя. Непосредственно конденсатор применяется емкостью не более 2.3 пФ. Резисторы для модели подбираются подстроечного типа. Всего в устройстве имеется три расширителя. Безопасная работа прибора обеспечивается изоляторами.
Динисторы в цепи предусмотрены аналогового типа. Всего для модели требуется один стабилизатор. Трансиверы в данном случае отсутствуют. Выходное напряжение терморегулятора находится на отметке в 10 В. Чувствительность модулятора равняется не более 6 мк. Показатель перегрузки устройства находится на уровне 3.3 А.
Принцип работы терморегулятора
В зависимости от конструкции, работа различных моделей терморегуляторов отличается по своему принципу действия. К основным типам таких приборов можно отнести электрические и отопительные устройства. Они используются с той системой обогрева, которая установлена в инкубаторе.
Все нагревательные электроприборы с нагревательными элементами оборудованы электрическими терморегуляторами. Принцип работы этих устройств один и тот же, независимо от места установки. Они способны автоматически поддерживать температуру с заранее установленным значением. В процессе регулировки нагревательный элемент включается в работу, если температура становится ниже заданной, и отключается, когда ее значение превышает установленный предел.
Основной элемент электрического терморегулятора представляет собой биметаллическую пластину, изменяющую свои физические свойства под действием различных температур. Вступая в контакт с нагревательной средой или нагревательным элементом, эта пластина управляет включением и выключением нагревателя. При низкой температуре пластина изгибается и вызывает замыкание электрических контактов. В нагревательный элемент начинает поступать электрический ток. После того как температура превысила установленный уровень, происходит изгиб пластины в другую сторону. Контакты размыкаются и нагревательный элемент отключается от питания.
Существуют регулируемые электрические устройства, в которых нужное значение температуры выполняется механическим способом. Непосредственная регулировка осуществляется специальным штоком, который оказывает давление на определенную часть пластины. Чем больше давление штока на пластину, тем меньше будет температура, при которой она сработает.
В системах обогрева довольно часто применяются специальные терморегуляторы с механическим управлением. Принцип работы этих устройств основан на специфических свойствах некоторых веществ. При повышении температуры происходит увеличение их объема, при остывании они, наоборот, уменьшаются в объеме. За счет этого прибор реагирует на все изменения температуры в наружной среде. Каждое значение температуры соответствует определенному давлению рабочей среды, заполняющей полость специальной емкости – сильфона.
Действие сильфона происходит в двух вариантах:
- Температура превышает значение, установленное потребителем. В этом случае объем рабочей среды увеличивается, что приводит к растяжению емкости. Под действием растяжения начинает работать шток, связанный с перекрывающим клапаном. Происходит уменьшение потока теплоносителя и снижение температуры.
- Во втором случае температура падает ниже установленной отметки. В результате, наступает сжатие сильфона в связи с уменьшением объема рабочей среды. Под действием сжатия происходит обратное движение штока и открытие клапана. Увеличение потока теплоносителя вызывает повышение температуры.
Во время работы терморегулятора идет постоянная смена этих процессов. Настройка современных приборов дает возможность реагировать даже на незначительные температурные изменения.
Принцип работы твердотопливного котла
Чтобы изготовить термодатчик своими руками для котла, необходимо разобраться с его принципом действия. Но учитывая то, что в таком нагревателе управлять интенсивностью пламени будет очень сложно, что сравнимо с системой управления двигателем внутреннего сгорания, лучшим вариантом будет именно управление потоком воды в контуре отопления.
В данном случае управление температурой обеспечивается за счет включения и выключения двигателя, который прокачивает систему, что и обеспечивает ее нагрев. Вода нагревается в системе за счет водяной рубашки, которая охватывает всю топку и часть дымохода.
Способы регулирования температуры воды в системе отопления
Для управления насосом можно использовать ту же схему, что и при регулировании температуры воды в бойлере, потому как в ней уже предусмотрено управление малоомной нагрузкой. Так как двигатель имеет куда меньшую мощность, то управлять его циклами включения и выключения можно при помощи обычного реле с контактами на 220 В и током 0,5 А. Обычно потребляемая мощность бытовых помп составляет на более 100 Вт.
Также для обеспечения стабильности температуры внутри помещения при использовании твердотопливных котлов хорошей идеей будет использование в контуре отопления трехходовых клапанов с термостатами. Насос будет прокачивать систему, а термостат при необходимости добавлять в горячий контур холодной воды с целью достижения заданных температурных режимов на радиаторах.
Как управлять потоком воды в системе отопления понятно, но вот как самостоятельно изготовить термостат для управления температурой на каждом из радиаторов, то здесь не стоит мудрить. Легче и дешевле использовать готовые устройства, монтируемые прямо на отопители.
Конечно, можно пойти другим путем, например, если в доме обустроена система подогрева пола. Управлять потоком воды можно путем электромагнитных клапанов, которые будут коммутироваться контроллером или автоматическим устройством.
Механические устройства для регулирования температуры котла отопления
Механический термостат представляет собой универсальный прибор, который позволяет достаточно гибко регулировать температуру на конкретном отопительном приборе. Поэтому установка термодатчика своими руками осуществляется непосредственно на входе радиатора или целого контура.
Современные модели термостатов имеют достаточно большие пределы регулирования температуры воды в системе вплоть до 820С. Но такие режимы обычно не используются и самым оптимальным в наших широтах является порог на пределе 650С.
Механические таймеры для котла отопления
Имея в своем распоряжении котел отопления, будет вселенским грехом не оснастить его автоматическими регулирующими устройствами. Если нет желания и умения делать электронные аппараты, можно приобрести готовый механический таймер.
С его помощью можно контролировать и устанавливать нужную температуру, но в данном случае речь идет об электрическом котле с ТЭНом или нагревателем индукционного типа.
Какие детали понадобятся терморегулятор своими руками
Для датчика температуры чаще всего используют терморезистор, это элемент который регулирует электрическое сопротивление в зависимости от температурного показателя.
Так же часто применяют полупроводниковые детали:
- Диоды;
- Транзисторы.
На их характеристики температура должна оказывать такое же влияние. То есть при нагреве должен увеличиваться ток транзистора и при этом он должен престать работать, не смотря на входящий сигнал. Нужно учесть, что такие детали обладаю большим недостатком. Слишком сложно провести калибровку, говоря точнее, будет трудно привязать эти детали к некоторым датчикам температуры.
Однако на данный момент промышленность не стоит на месте, и вы можете увидеть приборы из серии 300, это LM335, которым все чаще рекомендуют воспользоваться специалисты и LM358n. Не смотря на очень низкую стоимость, данная деталь занимает первую позицию в маркировках и ориентируется на сочетание с бытовой техникой. Стоит упомянуть, что модификации этой детали LM 235и 135 успешно применяются в военных сферах и промышленности. Включая в свою конструкцию около 16 транзисторов, датчик способен работать в качестве стабилизатора, а его напряжение будет полностью зависеть от температурного показателя.
Зависимость заключается в следующем:
- На каждый градус будет приходиться около 0, 01 В, если ориентироваться на Цельсий, то на показатель 273 результат на выходе составит 2, 73В.
- Диапазон работы ограничивается в показателе от -40 до +100 градусов. Благодаря таким показателям, пользователь полностью избавляется от регулирований методом проб и ошибок, а требуемая температура будет в любом случае обеспечена.
Так же кроме датчика температур вам потребуется компаратор, лучше всего приобрести LM 311, который выпускает тот же производитель, потенциометр для того чтобы сформировать эталонное напряжение и выходную установку чтобы включать реле. Не забудьте приобрести блок питания и специальные индикаторы.
Как сделать терморегулятор своими руками
1. Вскрывается донор корпуса и силовой схемы — электронный таймер CDT-1G. На сером трехжильном шлейфе установлен микроконтроллер таймера. Отпаиваем шлейф от платы. Отверстия для проводов шлейфа имеют маркировку (+) — питание +5 Вольт, (О) — подача управляющего сигнала, (-) — минус питания. Коммутировать нагрузку будет электромагнитное реле.
Донор корпуса
Параметры таймера
Удобный корпус
Силовая схема
2. Так как питание схемы от силового блока не имеет гальванической развязки от сети, то все работы по проверки и настройке схемы проводим от безопасного источника питания 5 вольт. Сначала на стенде проверяем работоспособность элементов схемы.
Сборка макета
Проверка работы
3. После проверки элементов схемы конструкция собирается на плате. Плата для устройства не разрабатывалась и собрана на куске макетной платы. После сборки также проводится проверка работоспособности на стенде.
4. Термодатчик R1 установлен снаружи на боковой поверхности корпуса блок- розетки, проводники изолированы термоусадочной трубкой. Для недопущения контакта с датчиком, но и сохранения доступа наружного воздуха к датчику сверху установлена защитная трубка. Трубка изготовлена из средней части шариковой авторучки. В трубке вырезано отверстие для установки на датчик. Трубка приклеена к корпусу.
Защитная трубка
Термодатчик
Защитная трубка
5. Переменный резистор R3 установлен на верхней крышке корпуса, там же сделано отверстие для светодиода. Корпус резистора полезно для безопасности покрыть слоем изоленты.
6. Ручка регулировки для резистора R3 самодельная и изготовлена своими руками из старой зубной щетки подходящей формы :).
Резистор R3
Донор ручки
Ручка снизу
Ручка настройки
7. Перед окончательной сборкой еще раз проверяем работу на стенде, далее подпаиваем проводники к контактам силовой схемы и включаем в сеть. При включении схема должна работать.
Еще раз напоминаю питание терморегулятора бестрансформаторное и гальваническая развязка от сети отсутствует, то есть опасное сетевое напряжение присутствует на элементах устройства. При подборе резистора R3 недопустимо применение резистора с отсутствием изоляции управляющей ручки от контактов.
Терморегулятор изготовлен для управления работой электрокамина на котором регулятор температуры не установлен.
Схема устройства на резонансных конденсаторах
С резонансными конденсаторами схема терморегулятора для инкубатора своими руками включает в себя кодовый расширитель. Показатель чувствительности системы равняется не более 5 мк. Выпрямитель для моделей подходит только модульного типа. Как правило, резисторы используются подстроечными усилителями. Трансивер находится в цепи за регулятором.
Для повышения уровня пропускной способности применяются динисторы. В некоторых случаях терморегуляторы производятся с кенотронами. Чаще всего они используются частотного типа. Если говорить о параметрах, то емкость конденсаторов не превышает 5.2 пФ. В данном случае напряжение находится на уровне 13 В. В среднем параметр перегрузки равняется 3 А.
Термостат для котла отопления своими руками
Электронный терморегулятор можно запрограммировать в произвольном порядке.
Любой современный котел отопления, независимо от используемого типа энергоносителя, должен отвечать ряду требований. Сюда относится функциональность, эргономичность, безопасность и последнее качество, актуальность которого растет с каждым годом – это энергоэффективность.
Выбирая котел, покупатель задумывается о том, насколько оборудование поможет сэкономить его бюджет. Снизить энергозатраты на обогрев дома позволит не только высокий КПД нагревательного элемента, но и дополнительные комплектующие системы отопления.
Это термостат и терморегулятор для электрокотла отопления, которые управляют работой котла в зависимости от температуры окружающей среды.
Кроме этого, если речь идет об электрооборудовании, необходимо задуматься о приобретении стабилизатора напряжения. На энергоэффективность нагревательного прибора он не повлияет, но также поможет сэкономить бюджет, сохранив работоспособность электрокотла во время скачков напряжения в сети.
Что такое терморегулятор для электрических котлов отопления? Его основные функции и типы
Терморегулятор для электрического котла отопления, независимо от его принципа работы – это оборудование, которое способно управлять работой нагревательного элемента, в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопления дома или от температуры окружающего воздуха. Упрощенно схему работы любого терморегулятора можно представить так: пользователь на панели оборудования задает нужный ему интервал температур либо теплоносителя в контуре отопления, либо воздуха в помещении. Терморегулятор включает котел.
Последний работает до тех пор, пока температура теплоносителя или воздуха не достигнет указанного верхнего предела. Далее термостат выключает нагревательный элемент котла. Отопление автоматически включается в тот момент, когда температура в помещении не опустится ниже указанного на терморегуляторе предела. Как результат подобная автоматика для электрических котлов отопления без постоянного контроля со стороны человека способна поддерживать нужный микроклимат в доме и позволяет рационально использовать энергоноситель.
Терморегулятор для электрокотла отопления может быть механическим и электронным, проводным и беспроводным. Цена меняется в зависимости от типа оборудования. Каждый тип термостатов имеет свои преимущества и недостатки.
Что такое группа безопасности для отопления и возможна ли без нее работа контура.
Вопрос о том, нужен ли фильтр на газовый котел освещен в этой статье.
Механические термостаты
Так выглядит механический терморегулятор.
В их основе лежат либо биметаллические пластины, либо газо- или жидкостно-заполненные сильфоны. Последние срабатывают очень просто. Под воздействием повышенной температуры вещество, заполняющее сильфоны, способно расширяться, тем самым перекрывая или открывая (в зависимости от температуры окружающей среды) ток теплоносителя, что, в свою очередь, сказывается на работе основного нагревательного элемента. Котел включается/отключается.
Биметаллический терморегулятор для электрического котла отопления срабатывает следующим образом: биметалл под действием высокой температуры способен изгибаться, тем самым размыкая электрическую сеть. Как результат – нагревательный элемент электрокотла отключается. С понижением температуры пластина снова выравнивается, цепь замыкается, котел возобновляет работу. В результате батареи становятся теплыми. Между прочим вакуумные радиаторы отопления — отличное решение при желании сэкономить.
Преимущества, которыми обладает механический термостат для электрического котла отопления:
- простота в управлении;
- невысокая стоимость;
- долговечность;
- устойчивость к скачкам напряжения в сети.
Недостатки оборудования:
- низкая чувствительность;
- отклонение от заданного диапазона температур на 2-3 градуса.
Детали устройства
Выше было предложено использовать в качестве температурного сенсора термистор, но это не единственный вариант.
В принципе, в этом качестве может быть задействован любой полупроводниковый элемент, так как характеристики этих деталей всегда зависят от температуры.
Так, например, ток коллектора обычного биполярного транзистора при нагреве возрастает, что неминуемо отражается на работе усилительного каскада (транзистор перестает реагировать на входной сигнал из-за смещения рабочей точки).
Похожим образом реагируют на изменение температуры и кремниевые диоды. При температуре +25 градусов напряжение на контактах свободного диода составит около 700 мВ, а замеры на перманентном диоде покажут примерно 300 мВ. Если же температура будет повышаться, напряжение с каждым градусом будет падать примерно на 2 мВ.
Однако, у всех этих элементов есть существенный недостаток: собранные на их базе терморегуляторы с большим трудом приходится настраивать, иначе говоря, калибровать. Ведь нам только приблизительно известно, какую элемент демонстрирует характеристику при той или иной температуре и как именно он реагирует на ее колебания. Гораздо проще работать с выпускаемыми современной промышленностью термодатчиками, проходящими калибровку еще на стадии производственного процесса.
Сильного удорожания проекта покупка такой детали не вызовет. Так, например, аналоговый термодатчик марки LM-335 компании National Semiconductor стоит всего 1 доллар.
Можно использовать и его модификации – датчики LM-135 и LM-235, хотя они предназначены для применения, соответственно, в военной электронике и промышленности.
Датчик LM-335 содержит 16 транзисторов и работает подобно стабилитрону, у которого напряжение стабилизации находится в зависимости от температуры.
Только в данном случае все параметры досконально известны: на каждый градус по шкале абсолютных температур (Кельвина) приходится напряжение в 10 мВ или 0,01 В.
Таким образом, если мы хотим знать, каким будет напряжение стабилизации LM-335 при температуре 20 градусов Цельсия, нужно прибавить к этому значению 273 (перевод в градусы Кельвина), а затем результат умножить на 0,01 В. В данном случае получим 2,93 В. На производстве датчик калибруется по температуре 25 градусов Цельсия. Рабочий диапазон температур, в пределах которого напряжение меняется линейно и по указанному закону (10 мВ/градус) лежит в пределах от -40 до +100 градусов Цельсия.
Итак, зная точное напряжение стабилизации LM-335 при той или иной температуре, нам остается выставить соответствующее напряжение на втором входе компаратора – и настройка терморегулятора будет завершена.
- Схему на базе термодатчика LM-335 следует компоновать таким образом, чтобы через него протекал ток величиной от 0,45 до 5 мА. Отметим, что напряжение питания терморегулятора не обязательно должно составлять 12 В. Это значение было предложено только потому, что оно позволяет применить вместо самодельного блока питания (понижающий трансформатор + выпрямитель + стабилизатор) обычный адаптер, который можно недорого купить в магазине. Если же все делать самостоятельно, то понижающий трансформатор можно собрать в расчете на выходное напряжение в пределах 3 – 15 В. Главное, чтобы на такое же напряжение было рассчитано используемое в схеме реле.
- Далее подбирают сопротивление резисторов делителя напряжения и переменного резистора таким образом, чтобы при имеющемся напряжении сила протекающего через термодатчик тока находилась в указанных пределах. В принципе, датчик останется работоспособным и при силе тока свыше 5 мА, но тогда он будет сильно греться, из-за чего терморегулятор будет работать некорректно.
- В качестве компаратора можно применить микросхему того же производителя, выпускаемую под маркой LM-311 (модификации для «военки» и промышленности – соответственно, LM-111 и LM-211).
Используемое в схеме реле является многоконтактным (типа МКУ). В упрощенном исполнении (без аккумулятора) можно воспользоваться автомобильным реле
Важно удостовериться, что допустимая для данного реле величина силы тока соответствует мощности нагревателя
Виды терморегуляторов
Электронные терморегуляторы для инкубатора отличаются высокой чувствительностью. В их составе имеются электронная схема и температурный датчик. Данные для управления схемой поступают от термочувствительного элемента − терморезистора. В основе процесса управления − изменения показателей тока или сопротивления.
Механический термостат применяется для регулировки автономных технических установок. Он не подойдёт для работы с электричеством. Тепло газового конвектора, духовка − возможные сферы их применения. Работа построена на изменении линейных размеров термоэлемента. Его минусами являются: низкая разрешающая способность, единственный температурный режим, сложность точной настройки, потребность в отдельно вынесенном градуснике.
Электромеханический термостат для инкубатора работает на основе изменения свойств материалов, размыкая контакты механическим способом. Роль термочувствительного элемента могут выполнять металлы с различным коэффициентом расширения.
Цифровой терморегулятор для инкубатора характеризуется погрешностью определения температуры 0,1 градус по Цельсию (ртутные и спиртовые имеют существенно завышенные показатели). Терморегуляторы для инкубатора PID отличаются от предыдущих постепенным переключением. При этом происходит не разъединение контактов, а постепенное снижение силы тока. Температура стабильна без включения-отключения.
Терморегуляторы для инкубатора с датчиком температуры наиболее точные, поэтому применяются для многих типов яиц, восприимчивых к малейшим колебаниям температуры. Масса прибора влияет на скорость реакции регулятора.
Функционирование терморегулятора
Функционирование регулятора имеет следующую закономерность:
- Нагревательный элемент, расположенный внутри инкубатора, отдаёт тепло воздуху. Применяют систему нагнетания с целью равномерного прогревания воздуха.
- При достижении максимально допустимого значения температуры цепь нагревателя размыкается, и подача тепла прекращается.
- Если температура становится недостаточной, цепь снова подключается.
Стоит отметить эффективность инфракрасных нагревателей инкубаторов: тепло распространяется непосредственно на объекты нагревания без помощи воздуха. Но в таком случае контролировать придётся температуру яиц, что представляет большую сложность.
Инкубатор можно приобрести с любыми необходимыми опциями, выбрав из ассортимента универсальных или узко-специализированных приборов, отечественного или зарубежного производства.
Значимые параметры инкубатора
При выборе инкубатора имеют значение параметры:
- соответствие для инкубации яиц любого типа;
- равномерность прогревания внутреннего воздушного пространства;
- естественность условий для вызревания птенцов;
- автоматическое приспособление переворота яиц;
- вместимость яиц;
- наличие смотрового окошка;
- компактность;
- предотвращение потери кислорода;
- способность работать от аккумулятора;
- регулировка влажности;
- погрешность в измерении температуры;
- независимость от температуры помещения;
- наличие встроенной памяти;
- стоимость.
В каталоге известных производителей представлены популярные современные терморегуляторы для инкубатора: Квочка, Несушка-Би, Золушка, Пеструшка, Идеальная наседка.
При выборе терморегулятора для инкубатора следует учитывать возможности самодельной конструкции. Небольшому прибору достаточно контроллера температуры и влажности, а большее количество опций дорогостоящего регулятора останется невостребованным.
Инкубация − прибыльное и увлекательное занятие, и совмещённое с техническими изысками, оно становится востребованным на долгие годы.
Назначение и принцип работы терморегулятора
Терморегулятор, иногда называемый термостатом (что не совсем верно, термостатом можно назвать весь инкубатор целиком), служит для поддержания заданной температуры путем включения и выключения нагревателя в зависимости от заданной температуры. Температура определяется при помощи датчика.
С помощью терморегулятора фермеры поддерживают нужную температуру в инкубаторе.
Датчиком может быть:
- биметаллическое термореле;
- термопара;
- термометр сопротивления;
- термистор;
- полупроводниковый датчик.
Как пример, можно привести датчик американской фирмы Dallas Semiconductor, имеющий однопроводной цифровой интерфейс. Его можно использовать в схеме на микроконтроллере. Схема получается несложной, детали недорогими, но потребуются изрядные навыки и знания в области программирования, практически профессиональные, чтобы заставить все это работать надежно и безотказно. Ведь от этого может зависеть партия из сотен яиц.
Когда температура датчика превышает заданное значение, цепь питания нагревателя, например, ламп накаливания, отключается и инкубатор начинает понемногу остывать. Когда температура становится ниже другого заданного значения, лампочки снова включаются.
Получается выключатель-автомат с обратной связью по температуре. Даже с двумя: отрицательная обратная связь автомат отключает, а положительная – включает. Промежуток между порогами включения и отключения называется гистерезисом. Если этот гистерезис равен нулю (чего на практике не бывает), или очень близок к нему, то регулятор будет включаться и выключаться слишком часто и что-нибудь, довольно скоро, выйдет из строя.
Терморегулятор для инкубатора можно сделать самостоятельно.
Существуют регуляторы простые, в которых гистерезис не нормируется и имеет значение, достаточное для практики. Но есть и такие, где порог переключения и гистерезис выставляются раздельно и очень точно. Их используют в промышленности и научных исследованиях.
- https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/termoregulyator-dlya-inkubatora-svoimi-rukami.html
- https://amperof.ru/sovety-elektrika/termoregulyator-dlya-inkubatora.html
- http://ferma-nasele.ru/termoregulyator-dlya-inkubatora-svoimi-rukami.html
- https://fb.ru/article/237032/shema-termoregulyatora-dlya-inkubatora-svoimi-rukami-termoregulyator-dlya-inkubatora-na-mikrokontorollere
- http://hardelectronics.ru/sxema-termoregulyatora-dlya-inkubatora.html
- http://proinkubator.ru/shema-termoregulyatora-inkubatora
Инкубатор бытовой Золушка
В последнее время инкубация домашней птицы стала выгодным делом, при этом доступна любому человеку. Для начала не требуются большие капиталовложения, ведь инкубатор, при желании, можно собственноручно сделать. А при первой прибыли приобрести домашний инкубатор для яиц. На какое количество яиц – зависит только от вашего желания. Многие приобретают и на 1000, и им этого мало, а кому то достаточно и 50, — так что все индивидуально. Определиться с видом инкубатора можно крайне просто. Самое главное – это финансовая сторона. Вполне естественно, что чем больше объем желаемого выводка, тем дороже инкубатор. Также, многое зависит и от назначения этой деятельности – для продажи, для собственного хозяйства, в качестве дополнительного дохода или основного вида деятельности. Исходя из этого, выбирается инкубатор. Но, это не единственные критерии, по которым различаются модели.
Инкубатор бытовой Золушка различаются по виду переворота яиц:
— ручной переворот характеризуется тем, что раз в несколько часов необходимо самостоятельно переворачивать каждое яйцо; — механический переворот – также раз в несколько часов самостоятельно переворачиваются яйца, но с помощью специальной решетки, то есть одновременно переворачиваются все яйца; — автоматический переворот отличается тем, что инкубатор самостоятельно переворачивает яйца. Количество переворотов устанавливаются вручную.
Для маленьких инкубаторов – 20, 30 яиц вполне приемлем ручной переворот, но не каждый захочет вставать ночью, так что многие останавливают свой выбор на автоматических моделях, практически полностью автоматизируя процесс. Процент вывода молодняка зависит от правильной температуры, высокой влажности, и поддержания этих характеристик на одинаковом уровне. Даже незначительные колебания могут привести к гибели птенцов. Не стоит забывать об аккумуляторах, а точнее о возможности его подключения к инкубатору. Это необходимо в тех случаях, когда отключают электроэнергию. В особенности на длительный период. Перепады температуры крайне нежелательны, так как просто опасны. Если отсутствует аккумулятор, то необходимо найти иные способы поддержания температуры – свеча, теплая вода, подогретый камень. В течение некоторого времени это поддержит температуру, но через пять десять часов придется искать другой способ, в виде генератора или аккумулятора. Крайне желательно приобрести механизм отключения подогрева и контрольный датчик в тех случаях, когда температура поднимается выше допустимого. Даже краткосрочный перегрев приводит к гибели зародышей
Стоит уделять внимание и тому, что температура должна быть одинаковой и у стенок, и в центре корпуса. В том случае, если яйца располагаются в один слой, то вполне достаточно и естественной конвенции воздуха
В ином случае, когда яйца уложены в несколько рядов, необходимо использовать вентилятор для принудительного перемешивания воздуха. Также, стоит обращать внимание и на удобство контроля температуры. Так как в процессе инкубации необходимо постоянно следить за температурой и влажностью воздуха внутри камеры, то все термометры должны быть удобны для просмотра, то есть визуальный доступ к ним должен быть свободен. Созданы такие инкубаторы, которые основаны на специальном источнике тепла – тен, благодаря которому обеспечивается темнота в процессе инкубации, так как многими учеными доказано, что свет может играть негативную роль в процессе естественного развития птенца.
Таким образом, современные инкубаторы обеспечивают высокую надежность, возможность инкубации в разное время года, высокий процент выводимости птенцов, малое потребление электроэнергии.
Немного теории
Любой терморегулятор конструктивно включает в себя три основных блока:
- измерительный;
- логический;
- исполнительный.
Теоретически температурный датчик можно представить набором из четырех сопротивлений, среди которых три резистора будут представлены элементами с постоянными электрическими параметрами, а четвертый переменным. Они собираются в схему измерительного полуплеча, приведенную на рисунке 1 ниже:
Рис. 1. Датчик из полуплеча резисторов
На схеме показан принцип соединения резисторов для получения температурного датчика. Как видите, сопротивление R2 является переменным и меняет физическую величину в соответствии с изменениями температуры окружающей среды. При подаче одного и того напряжения питания в терморегуляторе, при изменении сопротивления в плече будет возрастать ток в цепи.
На основании изменений происходит анализ температурных колебаний в результате которого рабочий орган вызывает срабатывание терморегулятора и последующее отключение или включение оборудования.
Для измерения сопротивления резисторов в качестве логического элемента устанавливается микросхема, работающая в режиме компаратора. Ее задача сравнить электрические сигналы в двух плечах. Пример схемы регулятора температуры приведен на рисунке:
Рис. 2. Принципиальная схема терморегулятора
Здесь блок микросхемы U1A принимает сигналы от измерителя температуры на входы 2 и 3. При достижении температуры срабатывания, в плечах начнет протекать разный ток, и компаратор выдаст на управляющий элемент электронного терморегулятора сигнал о включении.
При остывании датчика термометра ток в плечах терморегулятора уравняется, и электронный блок выдаст управляющий сигнал на отключение. Приведенная электронная схема работает в двух устойчивых состояниях – отключенном и включенном, чередование рабочих режимов происходит в соответствии с заданной логикой.
Эта схема терморегулятора используется в работе куллера персонального компьютера, получая электроснабжение от блока питания, происходит сравнение тока в плечах. Когда блок питания перегреется, терморегулятор переведет транзистор в противоположное состояние и вентилятор запустится.
Такой принцип может применяться не только в вентиляторах, но и в ряде других устройств:
- для контроля работы электрического отопления по температурным показаниям в помещении;
- для установки уровня температуры в самодельном инкубаторе;
- при подключении теплого пола для контроля его работы;
- для установки температурного диапазона работы двигателя, с принудительным охлаждением или отключением системы при достижении граничного значения температуры;
- для паяльных станций или ручных паяльников;
- в системах охлаждения и холодильном оборудовании с логикой снижения температуры в определенных пределах;
- в духовках, печах как бытового, так и промышленного назначения.
Сфера применения терморегулятора ничем не ограничена, везде, где вы хотите получить контроль уровня температуры в автоматическом режиме с управлением питания, такое устройство станет отличным помощником.
Это интересно: Как найти мощность, зная силу тока, напряжение и сопротивление: внимательный взгляд на вопрос