Главная Новости

Автоматы кормления аквариумных рыб

Опубликовано: 05.09.2018

видео Автоматы кормления аквариумных рыб

Самодельная авто кормушка для рыбок
    Да, любители аквариумный рыб, заботу о регулярном кормлении ваших подопечных вполне можно поручить описываемому здесь автомату. Он обеспечивает ежедневное одноразовое утреннее кормление рыб.



Электронную часть такого устройства (рис.1) образуют светочувствительный элемент, функцию которого выполняет фоторезистор R1, триггер Шмитта, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, формирователь импульса нормированной длительности подачи корма, выполненный на элементах DD1.3, DD1.4, и электронный ключ на транзисторах VT1,VT2. Роль дозатора корма выполняет электромагнит, управляемый транзисторным ключом.


Многоканальный суточный таймер для аквариума

Источником питания автомата служит серийно выпускаемое выпрямительное устройство ПМ-1, предназначаемое для питания двигателей электрифицированных самоходных моделей и игрушек, или любой другой сетевой блок питания с выходным напряжением 9 В и током нагрузки до 300 мА. Для повышения стабильности работы автомата его фотоэлемент и микросхема питаются от параметрического стабилизатора напряжения R7, VD2, С2.


Как сделать корм для рыб

В темное время суток, когда сопротивление фотодатчика R1 велико, на входе и выходе триггера Шмитта, а также на входе элемента DD1.3 и выходе элемента DD1.4 действует напряжение низкого уровня. Транзисторы VT1 и VT2 закрыты. В таком «дежурном» режиме устройство потребляет небольшой ток- всего несколько миллиампер. С рассветом сопротивление фоторезистора начинает постепенно уменьшаться, а падение напряжения на резисторе R2 — увеличиваться. Когда это напряжение достигает порога срабатывания триггера, на выходе его элемента DD1.2 появляется сигнал высокого уровня, который через резистор R5 и конденсатор С3 поступает на вход элемента DD1.3. В результате элементы DD1.3 и DD1.4 формирователя импульса нормированной длительности переключаются в противоположное логическое состояние. Теперь сигнал высокого уровня на выходе элемента DD1.4 открывает транзисторы VT1 и VT2, а электромагнит Y1, срабатывая, приводит в действие дозатор корма рыб.

С наступлением вечернего времени суток сопротивление фоторезистора увеличивается, а напряжение на резисторе R2 и, следовательно, на входе триггера уменьшается. При пороговом напряжении триггер переключается в исходное состояние и конденсатор С3 быстро разряжается через диод VD1, резистор R5 и элемент DD1.2. С рассветом весь процесс работы автомата повторяется.

Рис. 1

 

Длительность работы дозатора определяется временем зарядки конденсатора С3 через резистор R6. Изменением сопротивления этого резистора регулируют норму высыпаемого в аквариум корма. Чтобы устройство не срабатывало при пропадании и последующем появлении сетевого напряжения, различных световых помех, параллельно резистору R2 подключен конденсатор С1.

Микросхема DD1 может быть К561ЛА7, транзистор VT1 — КТ315А-КТ315И, КТ312А-КГ315В, КТ3102А-КТ3102Е,/Т2 — КТ603А, КТ603Б, КТ608А, КТ608Б, КТ815А-КТ815Г, КТ817А — КТ817Г. Стабилитрон КС156А заменим на КС168А, КС162В, КС168В. Диоды КД522Б — на КД521А, КД102А, КД102Б, КД103А, КД103Б, Д219А, Д220. Конденсатор С1-КМ; С2 и С3-К50-6, К50-16; С4 — К50-16 или К50-6. Подстроечные резисторы R2 и R6 — СП3-3, другие резисторы-ВС, МЛТ. Фоторезистор R1 -СФ2-2, СФ2-5, СФ2-6, СФ2-12, СФ2-16; можно также использовать фототранзистор ФТ-1.

Монтажную плату вместе с фоторезистором размешают в пластмассовом корпусе подходящих размеров. В стенке корпуса против фоторезистора сверлят отверстие. Устройство ставят на подоконнике таким образом, чтобы через отверстие в корпусе на фоторезистор падал рассеянный дневной свет и не попадали прямые солнечные лучи или свет от искусственных источников освещения. Для соединения с блоком питания и дозатором на корпусе можно установить разъемы любой конструкции.

Возможная конструкция дозатора, устанавливаемого на аквариуме, показана на рис.2. С целью упрощения, функцию электромагнита в нем выполняет несколько переделанное электромагнитное реле РЭН-18 (паспорт РХ4.564.706), которое срабатывает при напряжении 6 В и обеспечивает достаточное усилие для работы дозатора.

Сам дозатор состоит из конусообразного бункера 2 из тонкого металла (можно использовать корпус от аэрозольного препарата), приклеенного к цилиндрическому основанию 1 толщиной 5…7 мм и диаметром 15…20 мм. В основании — сквозное отверстие диаметром 5…7 мм, в котором свободно перемещаете тонкостенная трубка 3 с дозирующим отверстием в стенке. Снизу на трубку надета пружина 9, зафиксированная шайбой 10 и развальцованным (или оплавленным — для пластмассовой трубки) концом. Верхний конец трубки стальной проволочной тягой 4 соединен с рычагом 5, скрепленным с якорем 6 реле 7. Все контактные группы реле удаляют. Бункер и реле жестко скреплены с основанием 8 дозатора.

Сухой корм насыпают в бункер. В это время дозирующее отверстие в трубке, диаметр которого равен длине хода трубки, под действием якоря реле должен перекрываться основанием бункера. При срабатывании реле его якорь через рычаг 5 и тягу 4 смещает трубку вверх, дозирующее отверстие в трубке открывается и через него корм попадает в аквариум.

Налаживают автомат в таком порядке. Движок резистора R2 устанавливаютв верхнее (по схеме) положение и размещают устройство на выбранном месте. В утренние часы, при небольшом освещении, медленно увеличивая сопротивление этого резистора, добиваются срабатывания дозатора. Далее в бункер засыпают корм и, периодически затеняя фоторезистор, подстроечным резистором R6 регулируют длительность работы дозатора.

Работу устройства в автомагическом режиме контролируют в течение двухтрех нацель и провопят дополнительные необходимые регулировки. 

Рис. 2

Источник: Радио №5, 1993 г., стр.33

Автор: И.НЕЧАЕВ, г. Курск

 

 

В комплект автоматического устройства для кормления аквариумных рыб входит фоторезистор типа ФСК-1, блок автоматики и дозатор корма.

 

 

В тёмное время суток сопротивление фоторезистора R8 очень велико. С наступлением рассвета его сопротивление уменьшается, на базу транзистора Т1 подаётся отрицательное смещение. Транзистор Т1 открывается. Через цепь R5-T1-R7 на базу Т2 попадает положительное смещение, и транзистор Т2 тоже открывается.

Напряжение питания через нормально замкнутые контакты Р2/1 подаётся на обмотку реле Р1. Оно срабатывает (замыкаются контакты Р1/1), напряжение сети 220 В попадает на обмотку электромагнита дозатора корма, а через контакты Р1/2 — на обмотку реле Р2.

Затем срабатывает реле Р2 и через свои контакты Р2/2 самоблокируется. Одновременно контакты Р2/1 разрывают цепь питания реле Р1, и оно возвращается в исходное состояние: контакты Р1/1 размыкаются и снимают напряжение с обмотки электромагнита дозатора.

С наступлением сумерек сопротивление фоторезистора R8 увеличивается, транзисторы Т1 и Т2 запираются, а обмотка реле Р2 обестачивается – схема приходит в исходное положение. Она готова к очередному срабатыванию при наступлении рассвета.

К свободным контактам Р2 можно подключить компрессор.

Переменный резистор R2 служит для установки порога срабатывания реле в зависимости от силы света, падающего на фоторезистор R8. Конденсатор С1 обеспечивает необходимую выдержку времени на отпускание якоря Р1.

В схеме использованы резисторы МЛТ-0,25 или ВС-0,25, диоды Д226Б или Д7Ж, конденсаторы электролитические К50-6, выключатель сети В – любой тумблер, реле Р1 и Р2 – РЭС-6 или РЭС-9. Ток срабатывания 30-35 мА, на напряжение 24 В.

Трансформатор питания можно собрать на сердечнике Ш16 с толщиной набора 25 мм: I – сетевая обмотка – 2600 витков провода ПЭЛ-0,15, II – понижающая обмотка – 220 витков ПЭЛ-0,31.

Дозатор корма состоит из бункера, латунной трубки с поршнем и электромагнита ЭВ-235 (реле времени). Устройство понятно из рисунка. При срабатывании электромагнита поршень втягивается, через отверстие в трубку засыпается дневная норма корма, при отпускании электромагнита, поршень выталкивает корм в аквариум.

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода

rss