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水族館の魚の餌箱。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 家、家庭、趣味

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そうです、観賞魚の愛好家の皆さん、ここで説明した機械に病棟への定期的な餌やりを任せることは十分に可能です。 毎日XNUMX回、朝に魚に餌を与えます。

このようなデバイスの電子部分(図1)は、感光性要素によって形成され、その機能はフォトレジスタR1、要素DD1.1およびDD1.2に組み立てられたシュミットトリガ、正規化されたパルス整形器によって実行されます。要素 DD1.3、DD1.4 で行われるフィード供給期間、およびトランジスタ VT1、VT2 での電子キー。 飼料ディスペンサーの役割は、トランジスタ キーによって制御される電磁石によって実行されます。

機械の電源は市販の整流器 PM-1 で、電動自走式モデルや玩具のエンジン、または出力電圧 9 V および最大 300 の負荷電流を備えたその他の主電源に電力を供給するように設計されています。 mA。 マシンの安定性を高めるために、そのフォトセルとマイクロ回路はパラメトリック電圧レギュレータ R7、VD2、C2 によって電力を供給されます。

夜間、フォトセンサー R1 の抵抗が高くなると、シュミットトリガの入出力、DD1.3 素子の入力、DD1.4 素子の出力にローレベル電圧が動作します。 。 トランジスタ VT1 と VT2 は閉じています。 この「スタンバイ」モードでは、デバイスはわずか数ミリアンペアの小さな電流を消費します。 夜が明けると、フォトレジスタの抵抗は徐々に減少し始め、抵抗 R2 の両端の電圧降下が増加します。 この電圧がトリガしきい値に達すると、その素子 DD1.2 の出力にハイレベル信号が現れ、その信号が抵抗 R5 とコンデンサ C3 を介して素子 DD1.3 の入力に供給されます。 その結果、正規化持続時間パルス整形器の要素DD1.3およびDD1.4は、反対の論理状態に切り替えられる。 ここで、要素 DD1.4 の出力のハイレベル信号によりトランジスタ VT1 と VT2 が開き、電磁石 Y1 がトリガーされると、魚の餌ディスペンサーが駆動されます。

夕方が始まると、フォトレジスタの抵抗が増加し、抵抗R2の両端の電圧、したがってトリガ入力の電圧が減少します。 しきい値電圧に達すると、トリガは元の状態に切り替わり、コンデンサ C3 は VD1 ダイオード、R5 抵抗、DD1.2 素子を介して急速に放電します。 夜が明けると、機械のプロセス全体が繰り返されます。

水族館の魚の餌箱
米。 1(クリックで拡大)

ディスペンサーの持続時間は、抵抗器 R3 を介したコンデンサ C6 の充電時間によって決まります。 この抵抗器の抵抗値を変えることで、水槽に注がれる餌の量が調整されます。 主電源電圧が低下し、さまざまな光の干渉が発生したときにデバイスが動作しないように、コンデンサC2が抵抗R1と並列に接続されています。

チップ DD1 は K561LA7、トランジスタ VT1 - KT315A-KT315I、KT312A-KG315V、KT3102A-KT3102E、// T2 - KT603A、KT603B、KT608A、KT608B、KT815A-KT815G、KT817A - KT817G にすることができます。 。 KS156A ツェナーダイオードを KS168A、KS162V、KS168V に置き換えます。 ダイオード KD522B - KD521A、KD102A、KD102B、KD103A、KD103B、D219A、D220。 コンデンサ C1-KM; C2およびC3-K50-6、K50-16; C4 - K50-16 または K50-6。 トリマー抵抗器 R2 および R6 - SP3 ~ 3、その他の抵抗器 - VS、MLT。 フォトレジスタ R1 -SF2-2、SF2-5、SF2-6、SF2-12、SF2-16; フォトトランジスタFT-1も使用できます。

回路基板はフォトレジスターとともに、適切な寸法のプラスチックケースに入れられます。 フォトレジスタに向かってハウジングの壁に穴が開けられます。 デバイスは、拡散した日光がケースの穴を通ってフォトレジスタに当たり、直射日光や人工光源からの光が当たらないように窓辺に設置されます。 任意のデザインのコネクタを本体に取り付けて、電源やディスペンサーに接続できます。

水槽に設置されるディスペンサーの可能な設計を図に示します。 2. 簡単にするために、その中の電磁石の機能は、わずかに修正された電磁リレー REN-18 (パスポート РХ4.564.706) によって実行されます。これは、6 V の電圧で動作し、電源の動作に十分な力を提供します。ディスペンサー。

ディスペンサー自体は、薄い金属で作られた円錐形のホッパー2で構成されており(エアロゾル製剤のケースを使用できます)、厚さ1 ... 5 mm、直径7 mmの円筒形のベース15に接着されています。 .20mm。 底部には直径 5 ~ 7 mm の貫通穴があり、壁に投与穴のある薄肉チューブ 3 を自由に動かすことができます。 スプリング9が下からチューブに取り付けられ、ワッシャー10とフレア状の(プラスチックチューブの場合は溶けた)端で固定されています。 チューブの上端は鋼線ロッド 4 でレバー 5 に接続され、リレー 6 のアンカー 7 に固定されています。リレーのすべての接点グループは取り外されます。 ホッパーとリレーはディスペンサーのベース8にしっかりと固定されている。

乾燥した食品がバンカーに注がれます。 このとき、リレーアーマチュアの作用により、直径がチューブのストロークの長さに等しいチューブの投与穴がホッパーの基部によってブロックされなければなりません。 リレーが作動すると、そのアンカーがレバー 5 とロッド 4 を介してチューブを上に移動させ、チューブの投与穴が開き、そこを通って餌が水槽に入ります。

この順番で調整していきます。 抵抗スライダー R2 が (図に従って) 上の位置に設定され、デバイスが選択した場所に配置されます。 朝、暗い光の中で、この抵抗器の抵抗をゆっくりと増加させることによって、ディスペンサーが作動します。 次に、飼料がホッパーに注がれ、定期的にフォトレジスターを遮光し、トリミング抵抗器 R6 がディスペンサーの持続時間を調整します。

自動モードでの装置の動作は XNUMX ~ XNUMX 週間制御され、追加の必要な調整が行われます。

水族館の魚の餌箱
図。 2

著者:I.ネチャエフ、クルスク。 出版物: cxem.net

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