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禽蛋自动孵化器 一

作者:dolphin时间:2012-07-24

  本例介绍的禽蛋自动孵化器具有恒温控制 (可在37-39℃之间调节)和定期翻蛋功能,可用于各种禽蛋孵化场所。
  电路工作原理
  该禽蛋孵化器电路由电源电路、自动翻蛋控制电路和温度控制电路等组成,如图4-1所示。

  电源电路由电源开关Sl、熔断器FU、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、电阻器Rl、R2、电源指示发光二极管VL2、稳压二极管VSl和电源调整管VI组成。
  自动翻蛋控制电路由与非门集成电路ICl(Dl-D4)内部的与非门Dl-D3、计数器集成电路IC2、电阻器R3-R6、电容器C3-C5、发光二极管VLl、晶体管V3、光耦合器VLC、整流二极管VD5-VD8、行程开关S2和电动机M组成。
  温度控制电路由热敏电阻器RT、稳压二极管VS2、电位器RP、电阻器R8-Rl2、运算放大器集成电路IC3、ICl内部的与非门D4、晶体管V2,晶闸管VT和加热用照明灯EL等组成。
  接通电源开关Sl后,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波及Vl、VSl稳压调整后,在C2两端产生+l2V电压,作为lCl-IC3和V3的工作电源。
  由lCl内与非门Dl、D2和R3、C3组成的振荡器振荡工作后,产生4Hz的低频振荡信号,该信号经D3缓冲整形后,送人lC2的10脚进行计数处理。当lC2计数达到8192个触发脉冲(约4Omin)时,其输出端 (2脚)由低电平变为高电平,使V3导通,VLC内部的发光二极管和光控晶闸管导通,电动机M通电运转,驱动塑料圆盘 (安装在电动机减速器轴上)及拉杆使孵化器中的蛋糟慢慢倾斜,约3-6s,圆盘上的凸轮使行程开关S2接通,使IC2复位,V3和VLC截止,M断电,但由于惯性,电动机M在断电后仍能转动一定时间,圆盘上的凸轮将52的触头断开,允许IC2开始重新对振荡器的输出脉冲进行计数。当计数器计入8192个脉冲后,V3和VLC又导通使M反转,蛋槽倾斜至相反方向。
  IC3的同相输大端 (3脚)为基准电压端,调整RP的阻值可以设定孵化温度;反相输入端 (2脚)为温度检测输大端。
  在初始温度较低时,热敏电阻器RT的阻值较大,lC3因反相输入端电压高于同相输入端电压而输出低电平,该低电平经与非门D4反相后变为高电平,使V2导通,VT受触发也导通,EL通电开始加温。
  随着孵化器内温度的逐渐升高,RT的阻值也开始减小,当IC3的反相输入端电压低于正相输入端电压时,IC3输出高电平,使V2和VT截止,EL熄灭而停止加温。
  随着孵化器内的温度的下降,RT的阻值又慢慢增大,当IC3的反相输大端电压高于同相输入端电压时,IC3又输出低电平,V2和VT又导通,EL又点亮开始加温。
  以上过程周而复始地进行,使孵化器内非温度恒定为设置的孵化温度。
  元器件选择
  Rl-Rll均选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;Rl2选用lW金属膜电阻器。
  RT选用负温度系数热敏电阻器。
  RP应选用精度较高的电位器,其温度刻度可用精度为0・lT的水银温度计予以校准。
  CI选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3和C4均选用独石电容器;C5选用耐压值为250V的油浸聚苯乙烯电容器或CBB电容器。
  VDl-VD8均选用1N4007型硅整流二极管。
  VLl和VL2选用φ5mm的普通发光二极管。
  VSl选用lN4741型硅稳压二极管;VS2选用1N4738型硅稳压二极管。
  Vl和V2选用3DA4或3DAl80、2SCl096、BD239等型号的硅NPN晶体管;V3选用S9013或C8050型硅NPN晶体管。
  VT选用3CT系列的lOA、600V双向晶呵管。
  ICl选用CD401l型四与非门集成电路;IC2选用CD4020型14级二进制串行计数器集成电路;IC3选用LF353或TL081型运算放大器集成电路。
  VLC选用TAC系列的光耦合器,其内部的光控晶闸管应为3A、250V以上。
  T选用15-2OW、二次电压为l5V的电源变压器,使用时在其一次绕组取出127V电压供给电动机M。
  EL可用多只灯泡并联,其总功率为lkW左右。
  M选用单相异步电动机。


关键词: 禽蛋 自动 孵化器

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