HiTech технологии в теплицах

Блоки питания

Блоки питания

Питание БКР систем обеспечения микроклимата в теплице может осуществляться от стабилизаторов напряжения с сетевым понижающим трансформатором или от автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ). „На рис. 17 представлена принципиальная схема стабилизатора напряжения для отдельного функционального блока. Снимаемое с вторичной обмотки сетевого трансформатора переменное напряжение выпрямляется диодным мостом VD1-VD4, фильтруется на емкости С 7 и поступает на стабилизатор напряжения на элементах R1VD5VT1.

Стабилизатор напряжения для питания отдельного функционального БКРВторой этап фильтрации напряжения происходит на емкости С2. В качестве сетевого трансформатора ТР7 подойдет любой маломощный унифицированный (габаритная мощность порядка 3,5...5,0 Вт) трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 11... 13 В, например от блоков питания микрокалькуляторов.

Трансформатор ТР1 может быть изготовлен также на базе трансформаторов ТВК или ТВЛ кадровой развертки телевизоров или от магнитофонов «Электроника». Напряжение на вторичной обмотке должно составлять 12...14 В. Трансформатор следует разобрать, вторичную обмотку снять. На штатную изоляцию первичной обмотки следует положить три витка ленты из плотной бумаги. Ширина бумажной ленты должна на 7...8 мм превышать расстояние между щечками каркаса катушки.

Оба края ленты по всей длине необходимо надрезать через 3...4 мм на глубину 3...4 мм. При укладке ленты на катушку надрезанные участки ленты отогнутся и образуют края — витки вторичной обмотки при этом не будут соскальзывать в щель между щечками каркаса и не замкнутся на первичную обмотку. После намотки вторичной обмотки всю катушку в сборе необходимо проварить в кипящем парафине или воске на водяной бане.

Когда прекратится выход пузырьков воздуха, катушку необходимо достать из расплава воска, дать стечь излишкам. После затвердевания воска оставшиеся излишки воска аккуратно удалить ножом с внутренних плоскостей каркаса и собрать трансформатор. Такая доработка трансформатора позволит избежать пробоя сетевого напряжения на вторичную обмотку и тем самым обеспечить высокую степень гальванической развязки.

Универсальный блок питания функционального БКР Резистор R1 — МЛТ-0,5, мост VD1-VD4 — любой из типов КЦ. Мост может быть набран из любых маломощных диодов (4 шт.) с током 150...200 мА (Д226, Д226Б, КД105 и т. д.). Конденсаторы С1, С2 — К50-35, стабилитрон VD5 — любой маломощный с напряжением стабилизации 12... 13 В (КС5У2А). Транзистор VT1 можно заменить на КТ817. Выключатель SA1 — любого типа на напряжение 250 В И ток 0,5 А.

Для питания полной системы обеспечения микроклимата используется более мощный стабилизатор напряжения с защитой от короткого замыкания. Элементы R1VD5MT1 образуют узел защиты — при коротком замыкании потенциал базы транзистора VT1 выше потенциала эмиттера, и транзи. стор VT1, отпираясь, шунтирует стабилитроны VD6, VD7 и напряжение на выходе стабилизатора падает до нуля.

Диод VD5 должен быть обязательно кремниевым, транзистор VT1 — германиевым. Транзистор VT3 должен быть установлен на теплоотвод с размерами 70x70 мм. Для индикации наличия выходного напряжения используется светодиод HL1. Сетевой трансформатор ТР1 имеет габаритную мощность 30...40 Вт, напряжение на вторичной обмотке — 17...20 В при токе 1,5...2,0 А. Диоды выпрямительного моста типа КД202 (4 шт.) устанавливаются на теплоотводы в виде квадрата 30x30 мм.

Печатная плата универсального блока питанияРезисторы R1-R6 — МЛТ-0,5, конденсаторы С1, С2 — К50-35, СЗ — КМ, МБМ, КЛС. Выключатель SA1 — любого типа на напряжение 250 В и ток 2 А. Печатная плата универсального блока питания функционального БКР показана на рис.

Мы познакомились с общими принципами построения электронных систем обеспечения микроклимата в различных замкнутых объемах, с основными функциональными блоками систем и их схемотехникойПечатная плата универсального блока питания, а также с технологиями самостоятельного изготовления отдельных узлов и функциональных блоков в целом.

Теперь можно перейти к знакомству с конкретными замкнутыми объемами и конструкциями — гидропонными установками самых различных типов, организации и степени сложности, а также системами обеспечения микроклимата в теплицах, с примерами применения электронных автоматических устройств и систем.

Рассмотрим различные сервисные устройства, повышающие стабильность и надежность установок и систем, а также некоторые виды исполнительных устройств.

Оглавление раздела:

Инструмент, расходники и измерительные приборы

Изготовление печатных плат

Подготовка радиодеталей к монтажу

Изготовление теплоотводов

Работа с микромощными микросхемами

Изготовление датчиков

Датчики освещенности, освещение в теплице

Датчики температуры воздуха и почвы для теплиц

Датчики влажности для теплицы

Анализирующие блоки автоматической системы.

Блоки гальванической развязки

Блоки питания

Изготовление корпусов и конструкций электронных блоков

Сборка блоков и проверка их работоспособности

Проверка блоков питания

Проверка блоков автоматики микроклимата в теплицах

Проверка сигнализатора нарушений энергоснабжения

Калибровка датчиков температуры и влажности в теплице

Монтаж автоматической системы обеспечения микроклимата