схема самодельного цифрового регулятора температуры, как сделать на микроконтроллере
Регулятор температуры внутри автоматического инкубатора для яиц, независимо от того, как прибор изготовлен, самостоятельно или заводского производства, относится к одному из самых важных элементов этого изделия.
Природой предусмотрено, что для выведения молодняка птицы разных пород, нужны подходящие условия. Например, температура выведения гусиных яиц в инкубаторе, отличается от параметров выведения уток. Куриные яйца инкубируют при температуре 37,7°, гусиным нужна 38,8°.
Строить инкубаторы отдельно для каждой породы птиц нецелесообразно, поэтому в них предусмотрено регулирование и поддержание нужных условий с помощью терморегуляторов. Если принято решение о создании самодельного терморегулятора для инкубатора, отнеситесь к этому со всей серьёзностью.
Выполнить такую работу под силу тем, кто освоил азы радиоэлектроники, умеет обращаться не только с паяльником, но и измерительными приборами. Кроме того, в работе пригодятся навыки по изготовлению печатных плат, сборке и настройке радиоэлектронных устройств.
В этой статье мы постараемся рассказать о том, как можно самостоятельно изготовить и отрегулировать терморегулятор для инкубации яиц.
Выбор схемы регулятора
Если взять за основу для изготовления терморегулятора заводские изделия, можно столкнуться с непреодолимыми трудностями по сборке, а особенно по настройке таких изделий.
Чтобы обойти лишние проблемы, лучше всего выбрать схему изделия доступную для изготовления в домашних условиях.
Важно: внимательно изучите описание конструкции выбранного устройства, особенно её элементную базу. Простая на вид схема может содержать дефицитные радиокомпоненты.
Главным критерием для любого типа терморегуляторов является обеспечения высокой чувствительности к перепадам внутренней температуры внутри инкубатора, а также мгновенное реагирование на эти изменения. «Самодельщики» в большинстве случаев применяют два варианта построения регуляторов:
- Построение прибора на основе электрической схемы и радиодеталей. Способ сложный и доступный для подготовленных специалистов;
- Изготовление регулятора на основе термостата от бытовой техники.
Давайте кратко рассмотрим оба варианта изготовления.
Изготовление терморегулятора на основе схемы и радиодеталей
На рисунке ниже показана принципиальная схема самодельного регулятора температурного режима при инкубации.
Если внимательно рассмотреть схему этого прибора, то можно убедиться, то для его сборки требуются широко распространённые радиокомпоненты.
Внимание: все элементы находятся под напряжением сети 220 Вольт, поэтому требуется строгое соблюдение правил техники безопасности при работе с электроприборами.
Если вы хотите узнать узнать, сколько яиц несет перепелка в день , то советуем прочитать статью: //6sotok-dom.com/uchastok/ferma/skolko-yaits-neset-perepelka.html
Для самостоятельного изготовления прибора потребуется приобрести следующие радиодетали:
- Стабилитрон любого типа, который сможет обеспечить стабилизацию напряжения в пределах 7-9 Вольт;
- Два транзистора, один из них из МП 42 с любой буквой или аналогичный ему, второй из серии КТ 315, буквенный индекс прибора может быть любой;
- Тиристор из серии КУ 201-КУ 202, буква в обозначении должна быть Н;
- Четыре диода серии КД 202, желательно с буквенными обозначениями Н или НС. Можно использовать и другие полупроводниковые приборы, при условии их допустимой мощности не менее 600 Вт;
- Регулировка режима производится переменным резистором любого типа сопротивлением от 30 до 50 кОм;
- Резистор R5 должен иметь рассеиваемую мощность не менее 2Вт, остальные по 0,5 Вт;
- Также нужно приобрести реле типа МКУ (многоконтактное унифицированное).
В схеме, представленной на рисунке, датчиком температуры выступает транзистор VT1, который размещают в стеклянной трубке и укладывают непосредственно на лоток с яйцами. При включении регулятора в сеть, срабатывает реле, его контакты размыкаются и инкубатор обогревается от ламп, которые подключаются к сети 220 Вольт.
При отключении от сети, контакты реле замыкаются и подключают в работу аккумулятор и автомобильные лампы для обогрева. При возобновлении подачи напряжения, реле снова срабатывает и подключает второй парой контактов зарядное устройство для подзаряда аккумулятора. Переменным резистором устанавливается порог требуемой температуры. Особых требований к зарядному устройству нет, можно использовать любое имеющееся в наличии.
Термостат в качестве регулятора
Этот вариант более прост в изготовлении и в то же время весьма надёжен в эксплуатации. Для его изготовления потребуется найти любой термостат от бытовой техники, например, от утюга.
Его нужно определённым образом подготовить к работе. Для этого любым доступным способом наполняют корпус термостата эфиром и хорошо запаивают.
Важно знать: эфир сильное летучее вещество, поэтому работать с ним нужно быстро и аккуратно.
Эфир очень чутко реагирует на малейшее изменение наружной температуры, что приводит к изменению состояния корпуса термостата. Винт, который припаян к корпусу, жёстко связан с контактами. В нужный момент происходит включение или отключение нагревательного элемента. Нужную температуру выставляют при вращении регулировочного винта (под номером 6 на рисунке).
Также предлагаем вам прочитать о разведении индоуток в следующей статье: //6sotok-dom.com/uchastok/ferma/razvedenie-indoutok.html
Обращаем Ваше внимание, что перед закладкой яиц, нужно произвести настройку нужной температуры и прогреть инкубатор.
Итак, как видно из описания, изготовить терморегулятор в инкубатор не сложно. Это может выполнить даже школьник, который увлекается радиоэлектроникой. Схема не содержит дефицитных радиокомпонентов. Элементы устанавливают на печатную плату или монтируют навесным монтажом.
Если самостоятельно изготавливается «электрическая наседка», полезно для увеличения процентов вывода молодняка птицы, предусмотреть устройство для автоматического поворота яиц в инкубаторе.
Из этого видео Вы узнаете как сделать терморегулятор для инкубатора своими руками:
Терморегулятор для инкубатора
Нельзя не признать, что возможность дополнительного дохода интересует многих. В условиях кризиса шанс получить независимый финансовый источник многого стоит. Неудивительно, что всё больше людей обращают свои взгляды на сельское хозяйство. При действующей политике импортозамещения производить пищевую продукцию выгодно. Мало того, это даёт возможность значительно сэкономить на покупке товаров первой необходимости.
Одним из самых эффективных методов ведения сельского хозяйства — является разведение птицы. Во-первых, для этой деятельности требуется минимум свободного пространства. Во-вторых, стоимость содержания пернатых несравнима со средствами, которые нужно потратить на животных.
Ещё одной причиной, по которой всё больше людей желают завести себе курей или гусей заключается в том, что их можно содержать даже в квартире. Тем не менее этого лучше не делать, так как соседям вряд ли понравится данный факт. Другое дело выведение птенцов и их последующая продажа. Всё что необходимо для этого — инкубатор с терморегулятором, который можно сделать своими руками.
Что такое инкубатор, и как его сделать
Начать нужно с подбора подходящей конструкции, которая сможет удерживать тепло, и при этом внутри должна быть хорошая вентиляция. Лучше всего для этих целей подходит простой холодильник. При должной сноровке в него можно поместить около ста яиц.
Очень важную роль в инкубаторе, со встроенным терморегулятором, который вы сделали своими руками, играет освещение. Чтобы обеспечить нужную температуру вам понадобится не менее четырёх основных ламп по сто ватт каждая и две дополнительных по 60.
При создании инкубатора с терморегулятором своими руками световые элементы нужно располагать по периметру. Это поможет добиться наиболее равномерного обогрева всей площади.
Вентиляции также нужно уделить дополнительное внимание. Внутри можно установить вентилятор или же обойтись вытяжкой. Чтобы понять, как лучше поступить именно в вашем инкубаторе с терморегулятором, сделанным своими руками, нужно измерить температуру на расстоянии одного сантиметра от каждой ячейки. Средний показатель должен находиться в диапазоне от 37,3 до 38,6.
В случае, когда температурные показатели не отвечают норме, нужно по-другому организовать внутреннее пространство. Переустановите ламы, закройте вытяжку, попробуйте прикрепить внутри вентилятор.
Ещё одним важным элементом инкубатора с терморегулятором, который вы сделали своими руками, является переворачивающий механизм. Это устройство каждый час будет переворачивать яйца на другую сторону, чтобы обеспечить равномерное развитие птенцов.
Многие разводчики домашней птицы отказываются от автоматического механизма в инкубаторе с терморегулятором, сделанным своими руками. Безусловно, такое решение позволяет немного сэкономить, но учтите, что вам не менее четырёх раз в день нужно будет переворачивать яйца. Но даже при этом того эффекта, которого позволяет добиться автоматическая система вам не достичь.
Важно! Когда вы делаете инкубатор, учитывайте возможность термической обработки яиц разных размеров.
Дело в том, что если вы хотите делать продукцию на продажу, то должны учитывать изменения потребительского спроса. У вас должна быть возможность использовать разные яйца, к примеру, перепелиные или гусиные.
Обычные лампы внутри инкубатора с термостатом лучше своими руками размещать на расстоянии не менее 25 сантиметров друг от друга. Если речь идёт о нихромовой проволоке в качестве нагревательного элемента, то хватит и 10.
Особенности работы терморегуляторов
Итак, для того чтобы инкубатор, сделанный вашими руками работал как часы, вы должны заранее решить, каких именно птенцов будете выводить. Дело в том, что срок инкубационного периода у яиц разных птиц отличается. К примеру, для того чтобы вывести утят вам понадобится один временной отрезок, а для цыплят совсем другой.
Если температурный режим при выведении будет соблюдаться неправильно, то птенцы не просто вылупятся не вовремя, но и будут слабыми. В процессе их развития во много раз возрастает риск появления каких-либо физических отклонений.
Внимание! Для развития зародыша каждого вида птицы требуется своя средняя температура. Для цыплят — это 37,7 градусов по Цельсию.
Мало того, гусиные яйца требуют специальный температурный режим, который способен обеспечить далеко не каждый терморегулятор для инкубатора, который вы создадите своими руками.
Современные терморегуляторы способны определять температуру с погрешностью в 0,1 °C. Проще говоря, в лабораторных условиях удаётся воспроизвести режим, который полностью соответствует температуре в гнезде наседки.
Погрешностью в 0,1 °C обладают исключительно цифровые терморегуляторы. У ртутных и спиртовых этот показатель гораздо выше. В результате их не всегда можно использовать. Особенно если вы занимаетесь выведением экзотической птицы.
Важно! Главной частью цифрового терморегулятора для инкубатора является нагревательный элемент.
При работе с электронным устройством в инкубаторе, сделанном своими руками, при поднятии температуры срабатывает специальный датчик. После чего нагрев отключается. Мало того, то же происходит и при охлаждении воздуха внутри инкубатора.
Во время работы инкубатора внутрь должен быть обеспечен бесперебойный приток свежего воздуха. Мало того, недостаточно контролировать температуру внутри инкубатора, нужно чтобы в помещении было не более 25 градусов по Цельсию.
Важно! Не устанавливайте регулятор температуры там, где на него могут попасть солнечные лучи. Это приведёт к ошибочным показаниям системы.
Чтобы вы получили здоровых птенцов необходимо особое внимание уделить дню закладки яиц. Именно от него во многом зависит результат всех ваших трудов. Первый день нужно строжайше соблюдать температурный режим. Малейший перегрев приведёт к смерти эмбриона. В итоге инкубатор, сделанный своим руками, проработает весь оставшийся период вхолостую.
Купленный терморегулятор или сделанный своими руками
Перед тем, как приступить к созданию терморегулятора для инкубатора своими руками, вы должны знать, что это довольно сложный и кропотливый процесс, требующий внимательности и изучения технических материалов.
Если вы купите инкубатор с терморегулятором, то он будет с минимальной погрешностью задавать нужную температуру. Это даст гарантию того, что первая кладка не будет потеряна.
«Идеальная наседка»
Чтобы понять стоит ли вам делать инкубатор с терморегулятором своими руками, рассмотрим, какие устройства можно купить на рынке, а также, их плюсы и минусы. Начнём этот не большой обзор с устройства под названием «Идеальная наседка». К его плюсам можно причислить:
- Подходит для инкубации яиц любой домашней птицы.
- Обеспечивает равномерное прогревание всей площади.
- Предотвращает потери кислорода внутри системы.
- Создаёт естественные условия для рождения птенцов, что позитивно влияет на их физическое состояние.
- Компактен и легко поддаётся переноске.
- Есть смотровое окошко.
- Обеспечивает автоматический переворот яиц.
За один раз в такой агрегат можно поместить до 280 яиц. Цена аппарата колеблется в диапазоне от 3 до 4 тысяч. При этом он не имеет защиты от отключения энергии. Из-за чего без постоянного присмотра птенцы могут погибнуть.
«Блиц 48»
Чтобы вы имели возможность более объективно рассмотреть возможность приобретения инкубатора с терморегулятором или создание его своими руками, рассмотрим ещё одну модель — «БЛИЦ 48».
Устройство отлично подходит для выведения, как перепёлок, так и курей. Также при желании вы можете поместить внутрь инкубатора с терморегулятором яйца гусей. Данная система являет полностью автоматизированной и обладает такими достоинствами:
- работает с аккумулятором,
- погрешность в измерениях менее 0,1 °C,
- устройство не зависит от температуры помещения,
- регулируемый уровень влажности,
- встроенная память.
Данный инкубатор со встроенным терморегулятором обладает практически всеми возможными достоинствами. Тем не менее недостатки у него также есть. Это большой вес, необходимость отдельно докупать аккумулятор и большие габариты.
Делаем терморегулятор для инкубатора своими руками
Для начала разберёмся, что, собственно, такое терморегулятор для инкубатора? Это устройство, которое отвечает за выстраивание температурного режима внутри конструкции. Оно не только фиксирует количество градусов внутри ёмкости, но и при необходимости запускает нагревательный элемент.
Сразу нужно сказать, что существуют и заводские терморегуляторы, но они идут в комплекте с готовыми инкубаторами. Цена подобных устройств, конечно же, немаленькая, особенно, если брать во внимание простоту конструкции. Неудивительно, что большинство начинающих птицеводов решают всё сделать своими руками.
Есть два основных способа смастерить терморегулятор для инкубатора своими руками: электротехнический и посредством термостата. Первый требует специальных знаний и под силу только людям, профессионально занимающимся радиоэлектроникой. Подробнее вы можете узнать об электронном терморегуляторе из видео снизу:
youtube.com/embed/BL5kqIhGtbE»/>
Совсем другое дело терморегулятор для инкубатора, который вы создадите при помощи обычного термостата. Процесс состоит из таких этапов:
- Найдите термостат. Обычно такие устройства устанавливаются в бытовой технике, к примеру, стиральной машине. В утюге он также есть.
- Как бы это странно ни звучало, но для начала вам нужно будет вывести из строя термостат, который в будущем станет частью терморегулятора для инкубатора, который вы создадите своими руками. Поэтому распаяйте корпус и промойте его изнутри.
- Наполните термостат эфиром. После запаяйте конструкцию. В результате вы сможете смастерить терморегулятор своими руками. Он будет обладать большой чувствительностью к температуре. Мало того, при необходимости эфир будет сужаться или расширятся.
- Прикрепите к термостату пластины. При изменении температуры агрегат будет воздействовать на контакты.
- При расширении будет замыкаться электрическая цепь. В результате этого температурный режим изменится.
Как видите, простейший терморегулятор для инкубатора можно создать своими руками без каких-либо трудностей. Только не забудьте провести его настройку. Между контактами нужно создать расстояние, гарантирующее максимальную чувствительность
Итоги
Терморегулятор для инкубатора можно смастерить своими руками без каких-либо сложностей. При наличии старого утюга это будет практически бесплатно. Его термостат отлично послужит в качестве основного элемента будущей конструкции.
Простая и надёжная схема терморегулятора для инкубатора
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР СВОИМИ РУКАМИ
С ранней весны и до середины лета — пора инкубаторов. Почти все, имеющие в своём подворье птиц пользуются инкубаторами. С ним удобно в любой период времени вывести необходимое количество любой породы птицы. Не надо ждать когда сядет на гнездо наседка.
Неотъемлемая часть любого инкубатора — это терморегулятор! От его надёжности и точности зависит и вывод птицы.
Необязательно использовать программируемый цифровой дорогой терморегулятор. Со своей задачей отлично справляется терморегулятор, предложенный в этой статье. Простая и надёжная схема терморегулятора для инкубатора на одной простой и недорогой микросхеме К561ЛА7 предложена ниже.
Простая, потому что кучу транзисторов заменила одна микросхема.
Надёжная, потому что в схеме используются некоторые моменты:
- Для падения напряжения с 220В до 9В используется резистор, а не конденсатор (как часто бывает в других схемах). Он намного надёжнее.
- Лампы включены последовательно-параллельно, что тоже надёжнее чем просто параллельное включение.
- При плохом контакте переменного резистора «температура» произойдёт отключение ламп, а не наоборот.
- Микросхема К561ЛА7 (как показала практика) более надёжная чем ОУ или PIC.
На первом элементе DD1.1 собран пороговый элемент, который меняет с 1 на 0 свое положение на выходе при заданной температуре. Регулятором «Температура» меняется этот порог.
На втором элементе DD1.2 собран формирователь импульсов для правильной работы тиристора.
Третий элемент DD1.3 — сумматор.
Четвёртый элемент DD1.4 — свободен и может использоваться (в крайнем случае) для замены одного из остальных элементов в случае его выхода из строя.
Микросхему К561ЛА7 можно заменить её импортным аналогом CD4011B.
Ток потребления схемы по 9В — 5 мА, температура R13 примерно 60 — 70 гр. — это нормальный режим резистора.
Импульсы, поступающие на транзистор открывают его, что способствует в последствии открыванию тиристора.
Тиристор (Т122 или КУ202Н,М,Л) — мощный коммутирующий элемент схемы. Тиристор (если используется КУ202Н,М,Л) без радиатора способен коммутировать нагрузку до 300 Вт. Обычно это хватает. Если у вас нагрузка превышает данное значение, то тиристор необходимо поставить на радиатор. Максимальное значение 1000 Вт. А также можно установить более мощный тиристор — Т122.
Рассчитать нагрузку для инкубатора просто. Включаем нагреватели (лампы) через данный регулятор температуры на полную. И контролируем по термометру температуру. Даже на полную (лампочки не отключаются) температура в инкубаторе не должна подниматься выше 50 градусов.
Так как, в процессе эксплуатации нити ламп сильно провисают и перегорают. Есть опасность выхода из строя тиристора. Поэтому лампы рекомендуется соединять последовательно-параллельно, как указано на схеме, для большей продолжительности срока службы ламп и схемы.
Так как в инкубаторе очень высокая влажность на датчик температуры — терморезистор необходимо надеть кусочек трубочки и залить с двух сторон водостойким клеем или герметиком. Это лучше проделать несколько раз с периодом в несколько часов после высыхания. Торец терморезистора можно оставить на поверхности для большей чувствительности.
Схема универсальна к выбору терморезисторов. Номинал терморезистора подходит в широких пределах. Я пробовал от 1 кОма до 15 кОм, которые были у меня в наличии. Подойдут и другие. Правильный режим работы необходимо подобрать делителем на R2, R3. Подобрать R3 можно по таблице ниже.
Терморезистор | R3 |
1 kОм | 2,7 кОм |
2 кОм | 4,3 кОм |
3,6 кОм | 7,5 кОм |
10 кОм | 10 кОм |
15 кОм | 15 кОм |
Следует учитывать: чем больше сопротивление терморезистора или больше сопротивление R1 — R5, тем меньше диапазон регулирования переменными резисторами.
Можно использовать терморезисторы как с отрицательным, так и с положительным ТКС. С отрицательным ТКС, как сейчас на схеме, а с положительным терморезистор следует установить в низ делителя (например, в разрыв между R3 и R4).
Схема терморегулятора построена на логической микросхеме, а между уровнями логической 0 и 1 есть неопределенное состояние (см. рис), поэтому в данной схеме есть определенный гистерезис (запаздывание между включением и отключением).
Гистерезис очень сильно зависит от типа применяемого терморезистора.
Если Вам ненужно быстрое реагирование схемы на температуру, используйте терморезистор в металлическом корпусе. Типа MMT-4. Гистерезис в данном случае 2,5 — 3 гр.
Если нужна быстрая реакция схемы на температуру, то используйте терморезисторы в неметаллическом корпусе. Гистерезис 0,1 — 0,5 гр. Лампочки включаются и отключаются в несколько раз чаще.
Таблица напряжений по постоянному току микросхемы К561ЛА7
(измеряется цифровым мультиметром в рабочей схеме)
№ вывода | Нагреватель выкл / включен |
1, 2 | 4,3 / 5,5 |
3 | 0,2 / 8,9 |
4 | 3,8 / 8,9 |
5, 6 | 4,1 / 0 |
7 | 0 |
8 | 7 / 8,9 |
9 | 0,2 / 8,9 |
10 | ~ |
12, 13 | 0 |
14 | 9 / 7,5 |
Фото собранной платы
Примечание: маркировка некоторых деталей согласно схемы изменилась.
Фото печатной платы
Благодаря использованию резистора (R13, а не конденсатора) для понижения напряжения, стабилизации и фильтрации питающего микросхему напряжения, а также других «фишек» данная схема терморегулятора используется в инкубаторе более 10 лет и не разу не подвела!
А. Зотов. Волгоградская обл.
P.S. Если Вы решили сделать вышеизложенный терморегулятор, но у вас нет платы или некоторых эл. компонентов, то Вы можете приобрести у нас НАБОР ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ИНКУБАТОРА.
Фото готовой платы, собранной из набора
Вы можете купить готовый цифровой модуль терморегулятора со встроенным цифровым термометром в нашем магазине.
Наш «Магазин Мастера«
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Щипцы для укладки волос. Взгляд изнутри.
- Симисторный регулятор мощности
- Три схемы индикаторов бортовой сети автомобиля
Исследование алгоритма работы электронного термостата щипцов для укладки волос Ремингтон S-8660
Бытовая техника ломается, а «женская» бытовая техника ломается особенно часто 🙂
Но почему бы не использовать то, что ещё пригодно, в своих мастер-винтиковских самоделках?
Подробнее…
Простой регулятор мощности для паяльника (лампы) на MAC97A
Простой регулятор мощности до 100Вт можно сделать всего из нескольких деталей. Его можно приспособить для регулирования температуры жала паяльника, яркости настольной лампы, скорости вентилятора и т.п. Регулятор на тиристоре получается по размерам сильно большой и конструктивно имеет недочеты и большую схему. Регулятор мощности на импортном малогабаритном симисторе mac97a (600В; 0,6А) можно коммутировать и более мощные нагрузки, простая схема, плавная регулировка, маленькие габариты.
Подробнее…
Далеко не во всех автомобилях установлен контроль за напряжением бортовой сети. Раньше в отечественных автомобилях стояла обычная лампочка в щитке, которая сигнализировала о зарядке АКБ. Это, конечно мало информации. Было бы не лишним установить дополнительный цифровой вольтметр или хотя бы индикатор из нескольких разноцветных светодиодов, показывающий основные пороги допустимых напряжений. Ниже приведены три простые схемы светодиодных индикаторов напряжения авто.
Подробнее…
Популярность: 163 414 просм.
схема, фото и видео инструкция
Для поддержания необходимой температуры в инкубаторе, используется прибор, называемый терморегулятором. Он следит за показанием температур в устройстве и включает либо выключает (по необходимости) подогрев. В целях экономии и надёжности надо знать, как сделать терморегулятор для инкубатора своими руками.
самодельный терморегулятор
Предназначение
Учитывая стоимость молодняка птицы в продаже, многие фермеры стараются выводить птенцов уточек, курочек и гусят собственными силами. Это не составляет особых проблем. Всё что нужно – инкубатор и оплодотворённые яйца. Ещё потребуются познания об инкубационном периоде птицы, которую вы выбрали. Самое главное в этом процессе, это правильно выдерживать температуру. Этот фактор более всего влияет на развитие зародыша и время появления птенцов. При правильном соблюдении температурного режима, птенцы появятся в назначенное время и будут расти здоровыми и крепкими.
самодельный терморегулятор
Температура инкубационного периода для каждого вида птиц различна:
Для развития зародышей курей необходима температура 37,7 градусов Цельсия.
Что бы гусиные яйца созрели точно в срок, используется другой, более сложный, режим. Причиной этому является сильных нагрев яиц в процессе инкубации. Для того чтобы не допустить перегрева яиц и используют регулятор температур, согласно схеме.
Современной наукой достигнуты результаты определения температуры до 0,1 градуса по Цельсию. Такой точностью обладают цифровые терморегуляторы, а вот у других видов регуляторов диапазон погрешности более велик. Самой главной частью прибора является нагревательный элемент.
Необходимо установить нужный вам уровень температуры и когда температура начнёт подниматься сработает датчик отключения. Тот же принцип используется и при уменьшении температуры, срабатывают термодатчики и воздух снова прогревается. Большое значение имеет окружающая среда в месте, где находится инкубатор.
Необходим постоянный приток свежего воздуха, а комнатная температура не должна превышать 25 градусов Цельсия. При попадании солнечных лучей на регулятор температуры могут быть ошибочные показания, поэтому инкубатор лучше держать подальше от солнца, как показано на фото.
Самими важными являются первые дни закладки яиц. Именно в это время нужно строжайшим образом соблюдать температурный режим. Стоит хотя бы немного яйцу перегреться, эмбрион сразу же погибает или получает непоправимые мутации. При правильном соблюдении температуры, качественных яйцах, нормальном развитии эмбриона, во второй половине развития зародыша он сам будет подстраиваться под необходимую температуру и на свет появятся здоровые птенцы.
Весь процесс зарождения птенчиков в целом и полностью зависит от температуры, а это значит и от терморегулятора. В случае малейшего нарушения режима температуры, птенцы могут не появиться совсем или прожить очень недолго. При достаточном внимании и заботе с вашей стороны, они вас порадуют весёлыми голосами и отменным здоровьем.
Принимаем решение
Создание самодельного терморегулятора для вашего инкубатора довольно сложный и кропотливый процесс. Ведь от его правильной и точной работы будет зависеть, появится ли у вас молодняк птицы или придётся его всё же покупать. В приборе, сделанном своими руками, самым главным и сложным прибором является именно автотерморегулятор, который надо собирать точно по схеме.
В купленном приборе регулятор температуры сделан по всем правилам и с высокотехнологической точностью схемы. В домашних условиях довольно сложно скопировать этот технически продвинутый агрегат, без специальных знаний и навыков. И все же, если вы решитесь на столь серьёзный шаг, вам необходимо сначала проанализировать свои способности и умения. Ведь не каждому дано работать с приборами.
Главное требование, выдвигаемое к самодельному регулятору, это точная реакция на изменение температурного режима в инкубаторе. Не забывайте, от него напрямую зависит, будет ли у вас потомство птицы или нет.
Способы изготовления
Всего есть два способа изготовить самодельный регулятор температур:
- Электротехнический;
- С использованием термостата.
Электротехнический способ довольно сложный и требует обязательного использования специальных знаний. Он основан на использовании электротехнических схем и специальных приборов при изготовлении регулятора, как видно на фото. При его создании вам понадобятся знания по электромеханике, только в этом случае вам удастся сделать правильный и точный прибор. Изготовленный подобным способом прибор более точный и надёжный, но под силу не каждому. Если вы не обладаете нужными знаниями, то лучше остановится на втором, более простом способе.
С использованием термостата:
- Для изготовления автотерморегулятора этим способом вам понадобится простой старенький термостат. Его можно отыскать в старой бытовой технике, например, в утюге. Этот способ не менее надёжен, но намного проще, как показано на видео;
- Для начала вам придётся сделать термостат не рабочим. Для этого его нужно распаять либо расклепать и промыть его в середине;
- Для наполнения используют эфир, который обладает повышенными летучими свойствами. Наполняем, запаиваем и получаем прибор, чувствительный к окружающей температуре. В зависимости от температуры емкость расширяется либо сужается. Этому благоприятствуют физические свойства эфира;
- На винтах к термостату крепятся специальные пластины. Как только температура изменяется, термостат воздействует на контакты;
- Далее в дело вступает электрическая цепь: когда она замыкается, в инкубаторе включается обогрев, и наоборот, при размыкании обогрев прекращается. Все очень просто. Механические действия приводят к поддержанию в инкубаторе оптимальной температуры.
Перед использованием сделанного своими руками регулятора, стоит произвести его настройку. Нужно создать такое расстояние между контактами, при котором они будут обладать максимальной чувствительностью.
А может всё таки купить?
Подборка с Алиэкспресс.
Бренд: | Цены: | Заказы: |
---|---|---|
Ketotek | 565 — 849 | 1834 |
Fox robot | 35 — 144 | 1415 |
Ledsmith | 233 — 605 | 1070 |
KKMOON | 594 — 734 | 1042 |
hoomall | 104 — 133 | 1004 |
TCXRE | 540 — 572 | 890 |
KETOTEK | 541 — 583 | 513 |
Подведём итоги
Терморегулятор вполне возможно сделать и своими руками. Для этого необходимо иметь желание и минимальное умение работать с приборами. И тогда вас порадует дружное щебетание выращенных своими руками птенцов.
Терморегулятор для инкубатора своими руками: схема простейшей конструкции
Даже самый начинающий птицевод хорошо понимает: для получения наибольшей прибыли птенцов нужно выводить на собственном птичнике.
При наличии финансов процесс этот затруднений не вызывает, ведь сегодня в специализированных магазинах без труда можно приобрести самое разнообразное оборудование для инкубаторов. Но что делать, если бюджет еще неокрепшей птицефермы пока сильно ограничен?
Из подобных ситуаций всегда выходят одним способом: изготавливают все необходимое самостоятельно из подручных материалов. Система включает только один сложный компонент: устройство для поддержания температуры на заданном уровне. О том, как его сделать, мы и поговорим в статье, тема которой – терморегулятор для инкубатора своими руками.
Принцип работы
Работа термостата для инкубатора чрезвычайно проста и понятна даже школьнику.Основными его элементами являются нагреватель, в качестве которого используется инфракрасный излучатель или группа ламп накаливания, и температурный сенсор.
По сигналу сенсора термостат подает питание на нагреватель либо отключает его, благодаря чему температура в инкубаторе поддерживается в требуемом диапазоне.
Следует учесть, что значения комфортных температур для каждого вида птицы несколько разнятся. Чтобы инкубатор получился универсальным, нужно предусмотреть возможность настройки желаемой температуры.
Также нельзя забывать о том, что система электроснабжения является наиболее уязвимой частью загородной инфраструктуры. Лед, шквальный ветер и падающие деревья могут оборвать провода и обесточить вашу птицеферму, испортив тем самым все дело.
Чтобы иметь возможность благополучно пережить аварию, необходимо оборудовать терморегулятор аккумулятором, на который он будет автоматически переключаться при отключении основного электроснабжения.
После возобновления работы электросети прибор должен снова зарядить подсевший аккумулятор – также автоматически.
Терморегулятор или термостат – удобное устройство, которое широко применяется в быту, например, для автоматической регуляции обогрева подвала обогревателем. Как сделать терморегулятор своими руками и какие детали для этого понадобятся, смотрите в статье.
Об особенностях выбора стабилизатора напряжения для газового котла читайте далее. Типы стабилизаторов и технические характеристики.
Думаете, какой обогреватель лучше выбрать – масляный или конвекторный? Эта информация https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/chto-luchshe-konvektor-ili-maslyanyj-obogrevatel.html поможет вам определиться с выбором.
Терморегулятор для инкубатора своими руками – схема
Термостат можно собрать, так сказать, с нуля, используя для этого различные радиотехнические детали.
Наибольшее признание у радиолюбителей получила схема на основе специального элемента, именуемого компаратором.
Компаратор имеет две пары входных контактов и одну выходную. Одна из входных пар называется прямой (помечается знаком «+»), вторая – инверсной (знак «-»).
Функция компаратора заключается в сравнении уровня напряжения на входных контактах. Если напряжение на инверсном входе больше, чем на прямом, – на выходной паре микросхемы устанавливается высокий уровень.
При этом включается подключенное к ней реле, замыкая цепь нагревателя. Если для включения реле требуется больший ток, чем имеется в цепи терморегулятора, компаратор включает его через транзистор.
Как же формируются напряжения на входных контактах компаратора? Одно из них определяется пользователем, для чего в цепь терморегулятора включается переменный резистор. Меняя сопротивление резистора, пользователь фактически задает желаемую температуру.
Напряжение на втором входе зависит от состояния температурного сенсора. В этом качестве применяются различные элементы, характеристики которых меняются с изменением температуры. Например, термистор – резистор, сопротивление которого увеличивается при нагреве и падает при охлаждении (может быть и наоборот – зависит от типа элемента).
Силовая часть терморегулятора, то есть нагреватель, запитана от обычной электросети с напряжением в 220 В. На цепь управления следует подать постоянное напряжение в пределах 12 В, для чего применяется понижающий трансформатор с диодным мостом (выпрямитель) и стабилизатором.
Схема терморегулятора
Данную схему мы, как уже говорилось, дополним аккумулятором. В его цепь включим реле, контакты которого при наличии напряжения в централизованной электросети будут разомкнуты. При этом обогрев инкубатора будет осуществляться лампами на 220 В или таким же инфракрасным обогревателем.
При отключении основного электричества контакты реле в цепи аккумулятора замкнутся и электропитание будет поступать от него. При этом в качестве обогревателей будут использоваться автомобильные лампы.
Как только в основной электросети снова появится напряжение, реле разомкнет цепь аккумулятора, но второй парой контактов подключит зарядное устройство, которое восстановит заряд батареи до первоначального уровня.
Описание конструкции
Модуль управления терморегулятора должен быть помещен в какой-нибудь корпус.
Наилучшим образом для этого подходит старый, отслуживший свое электросчетчик.
Здесь найдется и плата, на которой можно разместить радиодетали, и катушка для изготовления понижающего трансформатора.
Кроме того, в электросчетчике имеется клеммник с розеткой, в который очень удобно включать провод от нагревателя.
Термодатчик помещают в стеклянную или термоусадочную трубку (предотвращает механические повреждения) и кладут прямо на лотки с яйцами.
Если в качестве обогревателя предполагается использовать лампы накаливания, то патроны для них лучше закрепить на алюминиевой пластине. Предварительно в ней придется просверлить несколько отверстий соответствующего диаметра.
Обычно нагреватель устанавливается под лотком с яйцами, при этом автомобильные лампы и обычные 220-вольтовые располагают вперемешку.
Если навыков радиолюбителя у вас нет, можно собрать примитивный терморегулятор, используя термостат от какого-нибудь ненужного или поломанного электроприбора. Лучшим «донором» является старый утюг. Извлеченный из него термостат промывают, заполняют эфиром и герметично запаивают. Эфир активно испаряется, поэтому работу с ним затягивать не следует.
Это вещество выбрано потому, что оно хорошо реагирует на колебания температуры изменением объема. Остается припаять к термостату регулируемый винт или пластину, которые при определенной температуре будут замыкать контакты в цепи нагревателя.
Обогреватель в качестве вспомогательного прибора для отопления часто используют и в частных домах, и в квартирах. Масляные радиаторы отопления электрические очень популярны среди потребителей благодаря их эффективности.
Нужно ли покупать ИБП для котла отопления? Попробуем разобраться далее.
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.
Сборка и налаживание
При сборке терморегулятора необходимо обеспечить качественное соединение всех электроконтактов, особенно в силовой части.При использовании термодатчика LM-335 или аналогичного ему (калиброванного) в настройке прибора, как уже отмечалось, нет необходимости.
Если же в качестве температурного сенсора применен термистор или какой-либо полупроводниковый элемент, то без наладки не обойтись. Удобнее всего осуществлять ее при помощи цифрового термометра, например, марки ТМ-902С.
Сенсоры термометра и терморегулятора нужно соединить при помощи скотча или изоленты и помещать в среды с различной температурой. При этом каждый раз нужно постепенно менять сопротивление переменного резистора, пока устройство не сработает. В этот миг нужно зафиксировать показания цифрового термометра и сделать напротив текущего положения ручки переменного резистора соответствующую пометку.
Видео на тему
Терморегулятор для инкубатора своими руками
Основными условиями для выведением цыплят, гусят и уток собственными силами является наличие инкубатора. Также, необходимы теоретические знания, касающиеся инкубационного периода птицы, которую необходимо выводить. Главная составляющая этого процесса – поддержание температуры в инкубаторе на нужном уровне, поскольку именно от этого зависит развитие зародышей, время появления птенцов, их будущее здоровье и развитие. При самостоятельном изготовлении инкубатора придется сделать терморегулятор. Он отслеживает температурные показания в инкубаторе и обеспечивает включение или выключение подогрева. Таким образом, терморегулятор является ключевым элементом каждого инкубатора.
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.
Конструкция и детали устройства
Главной деталью терморегулятора является термостатический элемент. Данное устройство изготовлено в виде цилиндра с гофрированными стенками, под названием сильфон. Его объем заполняет рабочее вещество, реагирующее на изменения температуры окружающей среды. Принцип действия сильфона уже рассматривался, остается лишь добавить, что данный элемент рассчитан примерно на 1 млн рабочих циклов «растяжение-сжатие», которых может хватить на 100 лет эксплуатации.
Не менее важным элементом являются клапана. Как правило в терморегуляторах используется два типа клапанов – RTD-N и RTD-G. Они имеют прямую и угловую конструкцию. Выбор каждого типа зависит от системы отопления, а размеры соответствуют диаметру трубы или отверстия в пробке прибора отопления.
Объем сильфона заполняется газом или жидкостью, реагирующими на изменения температуры окружающей среды. Каждый из элементов имеет свои преимущества и недостатки. Например, сильфоны с газовым наполнением быстрее реагируют на все температурные изменения за счет высокой скорости реакции чувствительного элемента. Жидкостные устройства обеспечивают более качественную и точную передачу изменяющегося давления в сильфоне к исполнительному механизму. По большому счету среда, находящаяся внутри емкости, не имеет решающего значения. Надежность каждого прибора определяется качеством его изготовления.
Схема терморегулятора для инкубатора
Сезон инкубаторов начинается ранней весной и заканчивается примерно в середине лета. За это время многие фермеры и просто хозяева частных домов успевают вывести нужное количество птиц любой породы. Основным элементом каждого инкубатора является терморегулятор, от точной и надежной работы которого полностью зависит процесс вывода птенцов.
Существует широкий ассортимент готовых изделий от различных производителей и с разнообразными техническими характеристиками. Однако приобрести их не всегда возможно в основном из-за высокой стоимости. Поэтому многие домашние мастера собственноручно собирают схемы терморегуляторов, используемых в инкубаторах.
Наиболее простыми вариантами считаются радиолюбительские конструкции, применявшиеся еще в конце прошлого века. Такие схемы были неустойчивыми и реагировали на сетевые помехи, были зависимы от температуры воздуха в помещении. Тем не менее, эти недостатки полностью перекрывались простотой сборки и элементной базой, доступной для широкого круга потребителей.
Нередко схемы с использованием операционных усилителей по своим техническим характеристикам были значительно лучше промышленных аналогов. Схемы, собранные на усилителях КР140УД6, были доступны даже начинающим радиолюбителям. Все необходимые детали можно взять из старой бытовой радиоаппаратуры. Если элементы полностью исправны, схема сразу начинает функционировать, и ее необходимо только откалибровать.
В настоящее время большинство схем выполняется с использованием PIC-контроллеров. Они представляют собой программируемые микросхемы с возможностью изменения функций с помощью прошивки. Терморегуляторы, изготовленные по этим схемам, отличаются простотой и функционально не уступают аналогичной промышленной продукции. Прошивка осуществляется специальным программатором с использованием готовых кодов прошивки. Простота схемы вполне позволяет выполнить самостоятельную сборку терморегулятора.
Регулятор температуры для инкубатора своими руками
В каждой современной модели инкубаторов имеется встроенный терморегулятор. Однако при самостоятельном изготовлении домашнего инкубатора может возникнуть необходимость в приборе, контролирующем установленное значение температуры. И хотя такие самодельные устройства не гарантируют 100% точности показаний, они пользуются большим спросом из-за простоты изготовления, доступности и низкой стоимости.
Некоторые фермеры используют в самодельных домашних инкубаторах обычные градусники. Однако такой способ контроля температуры предполагает постоянное дежурство неподалеку от инкубатора. Эта проблема полностью снимается терморегулятором, с помощью которого осуществляется автоматическое включение и отключение нагревательных элементов, поддержание заданной температуры. Достаточно всего лишь выполнить настройку наиболее оптимальных параметров, после чего начнется автономная работа инкубатора.
Создать терморегулятор для инкубатора своими руками достаточно сложно, для этого требуется определенный уровень знаний и практических навыков. Существуют две известные схемы, доступные для домашних мастеров.
Электротехническая схема
Такая схема считается наиболее сложной в изготовлении, хотя и гарантирует высокую точность температурного режима. Для сборки понадобится стандартный набор радиодеталей. Понадобится любой тип стабилитрона, обеспечивающий постоянное напряжение от 7 до 9 В. В комплект входят транзисторы КТ 315 и МП 42, которые могут быть заменены аналогами.
Обязательно нужны следующие детали: тиристор серии КУ201-КУ202 с буквой Н в маркировке; диоды КД202 – 4 шт. (НС или Н) минимальная мощность 600 Вт. Регулировка режимов будет выполняться с помощью переменного тиристора с сопротивлением от 30 до 50 кОм. В качестве датчика температуры служит транзистор, помещенный в стеклянную трубку и уложенный на лоток с яйцами. В состав схемы входит реле МКУ – многоконтактное унифицированное устройство.
Когда регулятор включается в сеть, происходит размыкание контактов реле. Инкубатор начинает обогреваться от ламп, питающихся от сети 220 В. При отключении от сети контакты реле замыкаются и лампы обогрева начинают работать от аккумулятора.
Схема на основе термостата
Схема позволяет изготовить терморегулятор значительно проще и быстрее. Корпус термостата заполняется эфиром и запаивается. При этом необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку эфир обладает свойством быстрого, интенсивного испарения. Это вещество реагирует даже на малейшие колебания температуры окружающей среды, приводя к изменениям в состоянии корпуса термостата.
К корпусу прибора припаивается винт, имеющий прочную связь с контактами. Именно он включает или выключает в нужный момент нагревательные элементы. Температурные показатели выставляются и регулируются путем вращения винта.
Данный вид терморегулятора изготавливается без каких-либо сложных радиодеталей и других электронных компонентов. При использовании его в инкубаторе, необходимо вначале произвести настройку параметров и выполнить прогрев устройства.
Терморегулятор для инкубатора своими руками
Схема терморегулятора для инкубатора своими руками
Приведенная ниже схема является развитием темы симисторного регулятора мощности. В данном случае добавляются термочувствительный и нагревательный элементы благодаря которым и поддерживается требуемая температура. Включая-отключая нагрузку, которой служит электронагреватель, терморегулятор регулирует температуру микросреды инкубатора, аквариума или другого замкнутого пространства.
Схема терморегулятора
- R1 – 10 кОм;
- R2 – 22 кОм;
- R3 – 100 кОм;
- R4 – 6,8 кОм;
- R5 – 1 кОм;
- R6 – 6,8 кОм;
- R7 – 470 Ом;
- R8 – 51 Ом;
- R9 – 5,1 кОм;
- R10 – 27 кОм 2Вт;
- С1 – 0,33 мкФ;
- DA1 – КР140УД6;
- VT1 – КТ117;
- VD1 – КС212Ж;
- VD2 – КД105;
- VS1 – КУ208Г.
Принцип работы терморегулятора
Итак, рассмотрим как работает схема терморегулятора для инкубатора своими руками: основой данного устройства является операционный усилитель DA1, работающий в режиме компаратора напряжений. На один вход подается изменяющееся напряжение с терморезистора R2, а на второй, задаваемое переменным резистором R5 и подстроечным R4. Для точной и грубой регулировки. В зависимости от области применения, подстроечный резистор можно и исключить.
При равенстве входных напряжений транзистор VT1, управляемый выходом компаратор – закрыт, на управляющем электроде VS1 ноль, а значит закрыт и симистор. При изменении температуры меняется сопротивление R2, а на разницу напряжений на входах компаратор отреагирует подачей открывающего сигнала на VT1. Появившееся на R8 напряжение откроет тиристор, пустив через нагрузку ток. Когда напряжения на входах операционного усилителя выравняются, он отключит нагрузку.
Питание управляющего каскада осуществляется через выпрямительный диод VD2 и гасящее сопротивление R10. При его сверхмалом потреблении тока – это вполне допустимо, как и использование для стабилизации питающего напряжения всего одного стабилитрона VD1. К тому же, управляющие цепи запитываются через нагрузку, на которой тоже происходит падение напряжения, особенно в нагретом состоянии.
Замены деталей
Обратите внимание на мощность резистора R10 — 2Вт, так же этот резистор должен выдерживать мгновенное напряжение 400В, если такой резистор не удается найти, его можно заменить несколькими последовательно включенными резисторами на меньшую мощность и напряжение.
В качестве стабилитрона VD1 можно установить BZX30C12 или любой другой стабилитрон на 12В близкий по параметрам.
Вместо VD2 можно поставить диод с обратным напряжением не менее 400В и током не менее 0,3А: например из серии 1N4004 — 1N4007
На место DA1 можно установить практически любой операционный усилитель, главное чтобы он работал в диапазоне питающих напряжений 10..15В.
А вот однопереходный транзистор КТ117 (VT1) не такой общераспространенный компонент электронных схем (зарубежные однопереходные транзисторы: 2N6027, 2N6028), зато его можно заменить схемой из двух биполярных транзисторов разной структуры и одного резистора 47 кОм. В схеме используются распространенные КТ315 и КТ361, но вполне могут использоваться и другие маломощные комплиментарные биполярные транзисторы.
Области применения терморегулятора
В основном, данное устройство применялось для термостабилизации птичьих инкубаторов. Где в роли тэнов выступали маломощные электрические лампочки по 60 Вт, соединенные параллельно по 4, 6 и 8 штук, в зависимости от размеров инкубатора и количества инкубируемых яиц.
Как монтировать обогреватель для инкубатора
- лампы должны быть равномерно расположены над поверхностью яиц, на расстоянии 25-30 см от их поверхности;
- терморезистор должен находиться как можно ближе к поверхности яиц, но не касаться их;
- использовать вместо лампочек можно и другие нагреватели, но с малой теплоемкостью, к примеру, вольфрамовую проволоку, натянутую на керамическую рамку в форме тетраэдра.
Обогреватель для аквариума
Реже, такой терморегулятор применялся для поддержания заданной температуры в аквариумах с тропическими рыбками. Такая необходимость возникала из-за того, что большинство, выпускаемых для этих целей термообогревателей, имеет механический терморегулятор объединенный с тэном в одном корпусе. А следовательно, они поддерживают в заданных пределах свою, а не окружающую температуру. Это хорошо работает только в помещениях со стабильной, в пределах одного-двух градусов, своей температурой воздуха.
Особенности монтажа
- из-за инертности воды, датчик и обогреватель должны быть разнесены, но в пределах прямой видимости (без перекрытия растениями и элементами декора) друг от друга;
- из-за электропроводимости воды, датчик должен быть изолирован, либо средствами с хорошей теплопроводностью, либо тонким слоем обычного герметика;
- допускается использование как обычных аквариумных обогревателей, так и регулируемых, с выставленной на максимум температурой.
Можно найти и другие сферы применения данному, несложному в изготовлении устройству. К примеру для рассадных парничков, сушильных шкафов, различных термованночек. На что вашей фантазии хватит. Только, если нагрузка допускает возможность короткого замыкания, необходимо добавить плавкий предохранитель на 1 А.
P.S.
Как говорилось выше данный простой терморегулятор применялся в инкубаторах раньше, сейчас на его смену пришли терморегуляторы с микроконтроллерным управлением, способные в автоматическом режиме понижать температуру в течении цикла инкубации. Да и сами инкубаторы обзавелись функцией регулирования влажности и переворачивания яиц.
Как создать простую схему термостата инкубатора для яиц
Схема электронного термостата инкубатора, показанная в этой статье, не только проста в сборке, но также проста в установке и получении точных точек срабатывания при различных заданных уровнях температуры. Настройку можно производить с помощью двух дискретных переменных резисторов.
Как работают инкубаторы
Инкубатор — это система, в которой яйца птиц / рептилий выводятся с помощью искусственных методов путем создания среды с контролируемой температурой.Здесь температура точно оптимизирована для соответствия естественному уровню температуры инкубации яиц, который становится наиболее важной частью всей системы.
Преимущество искусственной инкубации — более быстрое и здоровое производство цыплят по сравнению с естественным процессом.
Диапазон срабатывания
Диапазон срабатывания неплох от 0 до 110 градусов Цельсия. Переключение конкретной нагрузки на разных уровнях пороговой температуры не обязательно требует сложных конфигураций в электронной схеме.
Здесь мы обсуждаем простую процедуру создания электронного термостата инкубатора. Этот простой электронный термостат инкубатора точно определяет и активирует выходное реле при различных заданных уровнях температуры от 0 до 110 градусов Цельсия.
Недостатки электромеханических термостатов
Обычные электромеханические датчики температуры или термостаты не очень эффективны по той простой причине, что они не могут быть оптимизированы с помощью точных точек срабатывания.
Обычно эти типы датчиков температуры или термостатов в основном используют широко распространенную биметаллическую ленту для фактических операций отключения.
Когда измеряемая температура достигает пороговой точки для этого металла, он изгибается и коробится.
Поскольку электричество к нагревательному устройству проходит через этот металл, его изгиб вызывает разрыв контакта и, таким образом, питание нагревательного элемента прерывается — нагреватель выключается, и температура начинает падать.
По мере охлаждения биметалл начинает выпрямляться до своей первоначальной формы. В тот момент, когда он достигает своей прежней формы, через его контакты восстанавливается подача электричества к нагревателю, и цикл повторяется.
Однако точки перехода между переключениями слишком длинные и непостоянные, поэтому они не надежны для точных операций.
Представленная здесь простая схема инкубатора абсолютно лишена этих недостатков и обеспечивает сравнительно высокую степень точности при выполнении операций верхнего и нижнего отключения.
Список деталей
- R1 = 2k7,
- R2, R5, R6 = 1K
- R3, R4 = 10K,
- D1 — D4 = 1N4007,
- D5, D6 = 1N4148,
- P1 = 100K,
- VR1 = 200 Ом, 1 Вт,
- C1 = 1000 мкФ / 25 В,
- T1 = BC547,
- T2 = BC557, IC = 741,
- OPTO = LED / LDR Combo.
- Реле = 12 В, 400 Ом, SPDT.
Работа схемы
Мы знаем, что каждый полупроводниковый электронный компонент изменяет свою электропроводность в ответ на изменение температуры окружающей среды.Это свойство используется здесь для того, чтобы схема работала как датчик и контроллер температуры.
Диод D5 и транзистор T1 вместе образуют датчик дифференциальной температуры и сильно взаимодействуют друг с другом при изменении соответствующей окружающей температуры.
Также, поскольку D5 действует как эталонный источник, оставаясь на уровне окружающей температуры, его следует держать как можно дальше от T1 и на открытом воздухе.
Pot VR1 можно использовать извне для оптимизации опорного уровня, естественным образом устанавливаемого D5.
Теперь, предполагая, что D5 находится на относительно фиксированном уровне температуры (окружающей среды), если рассматриваемая температура около T1 начинает расти, после определенного порогового уровня, установленного VR1, T1 начнет насыщаться и постепенно начнет проводить.
Когда он достигнет прямого падения напряжения светодиода внутри оптопары, он начнет светиться, соответственно, ярче при повышении указанной выше температуры.
Интересно, что когда светодиоды достигают определенного уровня, дополнительно устанавливаемого P1, IC1 улавливает его и мгновенно переключает его выход.
T2 вместе с реле также реагируют на команду IC и, соответственно, срабатывают для отключения нагрузки или рассматриваемого источника тепла.
Как сделать оптопару LED / LDR?
Сделать самодельный оптоискатель LED / LDR очень просто. Отрежьте кусок доски общего назначения размером примерно 1 на 1 дюйм.
Согните провод LDR около его «головы». Также возьмите зеленый КРАСНЫЙ светодиод, согните его так же, как LDR (см. Рисунок и нажмите, чтобы увеличить).
Вставьте их на печатную плату так, чтобы точка линзы светодиода касалась чувствительной поверхности LDR и находилась лицом к лицу.
Припаяйте их выводы на стороне дорожки печатной платы; не отрезайте оставшуюся лишнюю часть свинца.
Накройте верх непрозрачной крышкой и убедитесь, что она светонепроницаема. Желательно заклеить края непрозрачным герметизирующим клеем.
Дайте высохнуть. Ваш самодельный оптопара на основе светодиодов / LDR готов и может быть закреплен на основной плате с ориентацией его выводов в соответствии со схемой электронного термостата инкубатора.
Обновление:
После некоторого тщательного исследования стало очевидно, что вышеупомянутый оптрон можно полностью исключить из предлагаемой схемы контроллера инкубатора.
Вот изменения, которые необходимо сделать после удаления оптики.
R2 теперь напрямую подключается к коллектору T1.
Место соединения вывода №2 IC1 и P1 зацепляется с указанным выше переходом R2 / T1.
Вот и все, более простая версия теперь полностью готова, значительно улучшена и проста в обращении.
Пожалуйста, ознакомьтесь с значительно упрощенной версией вышеуказанной схемы:
Добавление гистерезиса к вышеуказанной схеме инкубатора
В следующих параграфах описывается простая, но точная регулируемая схема регулятора температуры инкубатора, которая имеет специальную функцию контроля гистерезиса.Идею запросил Додзь, давайте узнаем подробнее.
Технические характеристики
Привет, господин,
Добрый день. Я хочу сказать, что ваш блог очень информативен, если не считать того факта, что вы также очень полезный блоггер. Большое спасибо за такой замечательный вклад в этот мир.
На самом деле, у меня есть небольшая просьба, и я надеюсь, что это не так сильно вас обременяет. Я искал аналоговый термостат для своего самодельного инкубатора.
Я узнал, что существует, вероятно, дюжина способов сделать это, используя различные датчики, такие как термисторы, биметаллические полоски, транзисторы, диоды и так далее.
Я хочу построить один, используя любой из этих методов, но считаю диодный метод лучшим для меня из-за доступности компонентов.
Однако мне не удалось найти диаграммы, с которыми мне было бы удобно экспериментировать.
Настоящая схема хороша, но не может многого добиться в отношении установки высоких и низких уровней температуры и регулировки гистерезиса.
Я хочу сделать термостат с датчиком на основе диода с регулируемым гистерезисом для самодельного инкубатора.Этот проект предназначен для личного пользования и для наших местных фермеров, которые решаются на выращивание уток и птиц.
По профессии я агроном, в качестве хобби изучал (базовый профессиональный курс) электронику. Я могу читать диаграммы и некоторые компоненты, но не очень. Надеюсь, вы сможете сделать мне эту схему. Наконец, я надеюсь, что вы сможете сделать более простые объяснения, особенно по настройке пороговых значений температуры и гистерезиса.
Большое спасибо и еще больше силы вам.
Дизайн
В одном из своих предыдущих постов я уже обсуждал интересную, но очень простую схему термостата инкубатора, в которой используется недорогой транзистор BC 547 для определения и поддержания температуры инкубации.
Схема включает еще один датчик в виде диода 1N4148, однако это устройство используется для генерации опорного уровня для датчика BC547.
Диод 1N4148 определяет температуру окружающей среды и, соответственно, «информирует» датчик BC547 о необходимости соответствующей настройки пороговых значений. Таким образом, зимой порог будет смещен в более высокую сторону, чтобы в инкубаторе оставалось теплее, чем летом.
Кажется, что в схеме все идеально, за исключением одной проблемы, а именно коэффициента гистерезиса, который здесь полностью отсутствует.
Без эффективного гистерезиса схема будет быстро реагировать, заставляя лампу нагревателя переключаться на быстрых частотах на пороговых уровнях.
Кроме того, добавление функции контроля гистерезиса позволит пользователю вручную устанавливать среднюю температуру в камере в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
На следующей схеме показана измененная конструкция предыдущей схемы, здесь, как мы видим, резистор и потенциометр были подключены к контактам №2 и №6 ИС.Потенциал VR2 можно использовать для регулировки времени выключения реле в соответствии с желаемыми предпочтениями.
Добавление почти делает схему идеальной конструкции инкубатора.
Список деталей
- R1 = 2k7,
- R2, R5, R6 = 1K
- R3, R4, R7 = 10K,
- D1 — D4 = 1N4007,
- D5, D6 = 1N4148,
- P1 = 100 кОм, VR1 = 200 Ом, 1 Вт,
- VR2 = 100 кОм
- C1 = 1000 мкФ / 25 В,
- T1 = BC547,
- T2 = BC557, IC = 741,
- OPTO = LED / LDR Combo.
- Реле = 12 В, 400 Ом, SPDT.
Термостат инкубатора с использованием датчика температуры IC LM35
В этой статье объясняется очень простая схема термостата контроллера температуры инкубатора для яиц с использованием LM 35 IC. Узнаем больше.
Важность контролируемой температуры окружающей среды
Любой, кто занимается этой профессией, поймет важность схемы контроллера температуры, которая должна быть не только по разумной цене, но также иметь такие функции, как точный контроль температуры и диапазоны, регулируемые вручную, иначе инкубация может сильно пострадать , уничтожая большую часть яиц или развивая недоношенное потомство.
Я уже обсуждал простую в сборке схему термостата инкубатора в одном из моих предыдущих постов, здесь мы познакомимся с парой инкубаторных систем с более простыми и гораздо более удобными для пользователя процедурами настройки.
Первая конструкция, показанная ниже, использует операционный усилитель и схему термостата на основе LM35 IC, и действительно это выглядит довольно интересно из-за своей очень простой конфигурации:
Представленная выше идея выглядит самоочевидной, в которой IC 741 настроен как компаратор
с его инвертирующим контактом № 2 входной контакт оснащен регулируемым опорным потенциометром, в то время как другой неинвертирующий контакт № 3 подключен к выходу датчика температуры IC LM35
Опорный потенциометр используется для установки порогового значения температуры, при котором выход операционного усилителя должен идти высоко.Это означает, что как только температура вокруг LM35 поднимается выше желаемого порогового уровня, его выходное напряжение становится достаточно высоким, чтобы на контакте №3 операционного усилителя превышалось напряжение на контакте №2, установленное потенциометром. Это, в свою очередь, вызывает высокий уровень на выходе операционного усилителя. На результат указывает нижний КРАСНЫЙ светодиод, который теперь горит, а зеленый светодиод гаснет.
Теперь этот результат можно легко интегрировать с каскадом транзисторного реле для включения / выключения источника тепла в ответ на вышеупомянутые триггеры для регулирования температуры инкубатора.
Стандартный драйвер реле можно увидеть ниже, в котором база транзистора может быть соединена с контактом № 6 операционного усилителя 741 для требуемого контроля температуры инкубатора.
Ступень управления реле для переключения нагревательного элемента
Термостат контроллера температуры инкубатора со светодиодным индикатором
В следующем проекте мы видим еще одну схему термостата контроллера температуры холодного инкубатора, использующую светодиодный драйвер IC LM3915
В этой конструкции IC LM3915 является сконфигурированный как индикатор температуры через 10 последовательных светодиодов, а также те же самые распиновки используются для инициирования включения / выключения нагревательного устройства инкубатора для предполагаемого контроля температуры инкубатора.
Здесь R2 установлен в форме кастрюли и представляет собой ручку регулировки порогового уровня и используется для настройки операций переключения температуры в соответствии с желаемыми спецификациями.
Датчик температуры IC LM35 можно увидеть прикрепленным к входному контакту № 5 микросхемы LM3915. При повышении температуры вокруг микросхемы LM35 светодиоды начинают последовательно переключаться от контакта №1 к контакту №10.
Предположим, что при комнатной температуре загорается светодиод № 1, а при более высокой температуре отключения светодиод № 15 загорается по мере выполнения последовательности.
Это означает, что вывод № 15 может считаться пороговым значением распиновки, после которого температура может быть небезопасной для инкубации.
Интеграция отключения реле реализована в соответствии с вышеизложенным соображением, и мы можем видеть, что база транзистора может получать подачу смещения только до контакта №15.
Следовательно, пока последовательность IC находится в пределах контакта №15, реле остается включенным, а нагревательное устройство остается включенным, однако, как только последовательность пересекает контакт №15 и попадает на контакт №14, контакт №13 и т. Д. .подача смещения транзистора отключается, и реле возвращается в положение N / C, затем отключает нагреватель … до тех пор, пока температура не нормализуется и последовательность не восстановится ниже распиновки контакта №15.
Вышеупомянутый последовательный дрейф вверх / вниз продолжает повторяться в соответствии с окружающей температурой, и нагревательный элемент включается / выключается, поддерживая почти постоянную температуру инкубатора в соответствии с заданными спецификациями.
DIY Автоматический инкубатор для яиц
Мы надеемся, что эта статья поможет вам построить собственный инкубатор для яиц для инкубации и выведения небольшого количества цыплят.С некоторыми незначительными изменениями предлагаемый автоматический инкубатор для яиц можно также использовать для других обычно инкубируемых домашних птиц и видов диких птиц.
Автор: Г. Адамидис
Учебное пособие Джорджа Адамидиса по созданию автоматического инкубатора для яиц находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Введение
Инкубатор — это корпус с контролируемой температурой, влажностью и вентиляцией.
Инкубационные яйца должны содержаться при правильной температуре и влажности, а также должны регулярно переворачиваться, чтобы развивающиеся эмбрионы не прилипали к внутренней части скорлупы. Автоматический инкубатор автоматически переворачивает яйца, обычно путем их медленного покачивания вперед и назад.
Автоматический инкубатор состоит из трех основных частей. Первая часть — это корпус. Корпус должен иметь хорошие физические свойства, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию между внутренним помещением инкубатора и внешней средой.Вторая часть — это электронное оборудование, используемое для измерения и контроля температуры и влажности. Последняя часть — это устройство, используемое для автоматического переворачивания яиц.
Наш инкубатор рассчитан на инкубацию 42 яиц каждый раз. Размеры шкафа инкубатора 50 × 50 × 50 см. Стены из фанеры были покрыты акриловой краской внутри и снаружи. В шкафу инкубатора поддерживается температура 37,6 ° C. В наших экспериментах влажность регулировалась в пределах 60% -90% относительной влажности с использованием двух отдельных поддонов для воды.В качестве основного источника тепла был выбран один силиконовый нагревательный кабель мощностью 100 Вт, длиной около 8 метров и снабженный зажимами на концах проводов. Мы также включили две розетки для ламп накаливания, которые будут использоваться в качестве резервных нагревательных элементов. Эти розетки запитываются вместе с основным нагревательным элементом. Обычно розетки остаются пустыми. Однако в экстренных случаях на них можно поставить две лампы накаливания мощностью 40 Вт для замены основного нагревательного элемента.
Внутри шкафа у верхней стенки были установлены два маленьких вентилятора для обеспечения стабильной циркуляции воздуха.Для контроля и измерения температуры и влажности мы используем демонстрационную плату датчика влажности и температуры, которая основана на микроконтроллере PIC18F2620 и датчике SHT21 от Sensirion. Для автоматического переворачивания яиц мы используем обычное устройство для переворачивания яиц для инкубаторов.
Проведя 10 экспериментов по инкубации куриных яиц, мы заметили, что наш инкубатор имеет средний показатель вывода около 84%. Это примерно 35 инкубационных яиц, всего из 42 яиц. Эксперименты проводились на оплодотворенных яйцах, заказанных птицеводами, у которых в стадах есть петухи.
Строительство инкубатора
Корпус
Первым шагом при изготовлении инкубатора является строительство корпуса. Помещение должно иметь хорошие теплоизоляционные свойства, чтобы яйца оставались теплыми, а температура во всех частях инкубатора оставалась постоянной. Дерево — хороший выбор, если его можно содержать в чистоте и не допускать попадания влаги. В нашем инкубаторе мы используем шкаф размером 50 × 50 × 50 см, сделанный из листа морской фанеры толщиной 1,9 см. Фанера морского сорта имеет хорошую влагостойкость.Однако для дополнительной защиты от влаги мы покрыли древесину тремя слоями акриловой краски. Покрытие дерева краской необходимо не только для защиты от влаги, но и для облегчения очистки. Возможно, вы не думаете об этом прямо сейчас, но когда вы придете чистить инкубатор после вылупления и увидите возникший беспорядок, вам будет приятно, что вы подумали о добавлении нескольких слоев краски. Очистка и стерилизация между люками очень важны, поскольку бактерии невероятно быстро размножаются при температуре инкубации, и вашим яйцам не нужно много времени, чтобы испортиться и даже взорваться, оставив беспорядок и даже больше бактерий на оставшихся хороших яйцах.
Чтобы облегчить процесс очистки и добавить дополнительную теплоизоляцию, мы решили также покрыть поверхность пола листом пенополистирола толщиной 3 см. Покрытие всех стен пенополистиролом было бы лучшим выбором, но это не обязательно, поскольку яйца будут в основном находиться ближе к полу.
После сборки корпуса необходимо просверлить три отверстия в задней стенке инкубатора диаметром около 12 мм, расположенные на одинаковом расстоянии примерно 30 см от пола, чтобы чистый и здоровый воздух всегда поступал в шкаф.Инкубаторы должны вентилироваться, чтобы в них поступало достаточное количество кислорода и чтобы образовавшийся углекислый газ и испарившаяся вода выходили.
Очевидно, что у шкафа тоже должна быть дверца. В нашем прототипе мы используем дверь спереди. Собственно вся передняя стена, за исключением небольшого участка возле крыши, используется как дверь. Входная дверь сделана из морской фанеры, и мы используем две цилиндрические петли, чтобы соединить ее с остальной частью корпуса. Мы также используем два магнита, чтобы обеспечить надлежащую герметичность.Над дверью сделали маленькое окошко. Окно сделано из прозрачного листа оргстекла, помещенного на достаточно большую прорезь. Внутренняя поверхность двери покрыта пенополистиролом толщиной 3 см, как и пол.
Добавление вентиляторов
Есть 2 основных типа инкубаторов: с неподвижным воздухом и с принудительной подачей воздуха. Разница просто в одном или нескольких вентиляторах. В инкубаторах с принудительной подачей воздуха вентиляторы используются для циркуляции воздуха вокруг инкубатора, чтобы поддерживать постоянную температуру во всех местах.
В основе нашего инкубатора лежит принцип принудительной подачи воздуха, и мы используем два небольших вентилятора, расположенных рядом с верхней стенкой, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха и распространение тепла. Вентиляторы направлены вниз, и этому есть хорошее объяснение: тепло в воздухе всегда имеет тенденцию подниматься вверх, и это потому, что теплый воздух менее плотный, чем холодный. Вынуждая верхние слои воздуха двигаться вниз, происходит повторное распространение тепла, которое в противном случае имеет тенденцию концентрироваться около крыши.
В прототипе мы используем обычный 12VDC, 1.Бесщеточные вентиляторы мощностью 2 Вт, 40 x 40 x 10 мм, аналогичные вентиляторам ПК. Эти вентиляторы работают тихо и с минимальной вибрацией. Мы купили их в местном хозяйственном магазине примерно по 5 долларов за штуку.
Вентиляторы размещаются параллельно верхней поверхности стены и симметрично относительно центральной точки стены. Они размещаются в направлении спереди назад, на расстоянии около 20 см между ними. Они направлены вниз (воздух течет вниз, от крыши к полу), и их также размещают на расстоянии около 4-5 см от внутренней поверхности верхней стены.Вентиляторы всегда включены во время инкубации.
Размещение нагревательного кабеля
Основным нагревательным элементом в нашем инкубаторе является силиконовый нагревательный кабель мощностью 100 Вт и длиной примерно 8 метров. Кабель питается напрямую от электросети общего пользования. Он включается и выключается с помощью твердотельного реле, которое управляется с демонстрационной платы датчика влажности и температуры.
Нагревательный кабель размещается на внутренних поверхностях боковых стенок и верхней стенки, удерживая периметр вокруг яиц.Кабель удерживается на месте некоторыми зажимами для кабеля, и он расположен таким образом, чтобы равномерно занимать как можно больше места. Равномерное расположение важно для достижения равномерного распределения тепла. Также важно, чтобы витки кабелей никогда не касались друг друга. Соприкосновение витков может привести к выходу из строя в результате последующего плавления защитной изоляции из-за сильного тепловыделения в точках соприкосновения.
Контроллер
В качестве контроллера используется демонстрационная плата датчика влажности и температуры на базе SHT21.В исходной версии платы SHT21-demo датчик размещен на плате. В нашей версии мы решили разместить датчик подальше от основной платы. Это было сделано, потому что мы хотели поэкспериментировать, разместив датчик в разных местах инкубатора, чтобы найти лучшее место.
После проведения некоторых экспериментов мы обнаружили, что температура внутри инкубатора на угловых краях немного отличается от стабильной температуры, наблюдаемой во всех других местах. Удивительно, но внутри инкубатора не было разницы температур по высоте.Обычно тепло имеет тенденцию концентрироваться на вершине, и мы ожидали увидеть более высокую температуру около вершины, чем в среднем в других местах, но это не так. Мы были счастливы наблюдать это явление, потому что пришли к выводу, что вентиляторы, используемые для циркуляции воздуха вокруг инкубатора, работают отлично. Принудительная циркуляция воздуха поддерживала постоянную температуру почти во всех местах внутри шкафа. Как мы упоминали ранее, было исключение вблизи угловых краев деревянного ящика.Температура около углов была примерно на 0,5 градуса Цельсия ниже, чем во всех других местах. Однако это не вызовет никаких проблем, поскольку яйца находятся подальше от угловых краев коробки.
Чтобы разместить датчик подальше от основной платы, мы разработали небольшую печатную плату. Печатную плату соединил с основной платой, перекинул четырехжильным кабелем. Два провода используются для питания, а два других — для шины I2C. SHT21 был припаян к небольшой печатной плате и размещен внутри инкубатора в удобном месте, подальше от нагревательного резистора и угловых краев коробки.Первым делом мы разместили датчик как можно ближе к яйцам, но, поскольку мы заметили, что температура остается стабильной в любом месте внутри шкафа (за исключением точек возле нагревательного резистора и угловых краев), мы решили разместить датчик в более удобное место, где-то посередине задней стены, чтобы держать ее в чистоте и подальше от молодых птиц.
Демонстрационная плата SHT21 была размещена внутри передней панели, и мы просверлили прямоугольный слот для дисплея.Дисплей разместили внутри слота, чтобы его было видно спереди. Для дополнительной защиты мы покрыли дисплей небольшим слоем прозрачного оргстекла.
Для автоматического включения и выключения ТЭНа мы используем твердотельное реле. Реле управляется с главной платы, перебросил единую линию управления. Линия, используемая для управления твердотельным реле, — это линия DA4 от порта ввода-вывода контроллера. Линии DA3 и DA2 также используются для подачи предупреждающих сигналов.Если температура опускается ниже 37 или поднимается выше 38,3 ° C, DA2 или DA3 повышаются соответственно. Оба предупреждающих сигнала остаются низкими, когда температура внутри шкафа находится на безопасном уровне. Эти предупреждающие линии можно использовать для включения зуммеров, отправки сообщений или для совершения звонка на ваш мобильный телефон в случае чрезвычайной ситуации (если температура выходит за пределы безопасного региона)!
Во время нормальной работы на ЖК-дисплее одновременно отображаются температура и относительная влажность. Однако контроллер используется только как термостат и напрямую регулирует только температуру внутри инкубатора.Уровень влажности регулируется косвенно с помощью двух поддонов для воды внутри кабины.
Прошивка
Контроллер работает с немного измененной версией оригинальной прошивки, описанной на веб-странице демонстрационной платы датчика влажности и температуры SHT21. Модификации включают управление контактом ввода-вывода RA4 и установку очень стабильного термостата.
Щелкните по предоставленной ссылке, чтобы загрузить прошивку в формате .hex.
Файлы исходного кода написаны на C. Щелкните здесь, если вы хотите загрузить исходный код (платная ссылка для загрузки).
Для программирования микроконтроллера PIC18F2620 вам понадобится программатор PIC. В нашем проекте мы использовали внутрисхемный отладчик MPLAB ICD 3 — программатор от Microchip.
Термостат — это главный компонент системы, который измеряет температуру системы так, чтобы температура системы поддерживалась около желаемой уставки. Термостат делает это путем включения или выключения нагревательного элемента для поддержания правильной температуры. Название происходит от греческих слов thermos «горячий» и statos «стоящий».
Термостат включает и выключает нагревательный элемент при температурах по обе стороны от заданного значения. Степень разницы известна как гистерезис и предотвращает слишком частое переключение (или дребезг) управляемого оборудования. Уставка в нашем термостате составляет 37,6 ° C, и мы используем гистерезис 0,03 градуса по Цельсию. Термостат включает и выключает нагревательный элемент, когда определяет, что температура падает ниже 37,60 ° C или поднимается выше 37,63 ° C соответственно.
Была выбрана конкретная уставка, как наиболее подходящая для цыплят.Однако, если вы хотите инкубировать другую, обычно инкубируемую птицу, вам может потребоваться изменить заданное значение на другом уровне. Для этого вам нужно будет только установить желаемые значения температуры, изменив исходный код. После установки новых значений необходимо перекомпилировать код и перепрограммировать микроконтроллер PIC.
На этом этапе вы можете быть удивлены, что мы могли бы использовать три кнопки демонстрационной платы датчика влажности и температуры для установки уставки без необходимости перекомпилировать код.Что ж, ты прав! Это будет будущее обновление. Однако ждать не нужно. Вы всегда можете написать свой собственный код для добавления дополнительных возможностей.
Машина для переворачивания яиц
Устройство для переворачивания яиц отлично подходит для тех, кто предпочитает инкубацию без вмешательства пользователя. Купили токарь, в который входит один комплект из шести универсальных стоек. Каждая полка вмещает 7 яиц, поэтому токарь может обработать до 42 яиц. Электродвигатель осторожно покачивает яйца 4 раза в день (24 часа) назад и вперед под углом примерно 30 градусов в каждом направлении, что предотвращает оседание желтка и тренирует эмбрион.Легко снимаемые направляющие в сочетании с пластиковой конструкцией, которую можно мыть в посудомоечной машине, позволяют легко чистить.
Мы использовали токарь, работающий от низкого напряжения. Требуется источник питания переменного тока 12 В / 600 мА. Электропитание переменного тока обеспечивается трансформатором 12 В / 3 А, который также используется для питания термостата. Устройство для переворачивания яиц работает независимо и может быть включено или выключено в любое время с помощью внешнего выключателя. Переключатель переворачивания яиц был размещен на передней панели рядом с другими переключателями.
Кастрюли для воды
В нормальном режиме работы температура и относительная влажность одновременно отображаются на ЖК-дисплее контроллера.Однако контроллер используется только как термостат и напрямую регулирует только температуру внутри инкубатора. Уровень влажности регулируется косвенно с помощью двух поддонов для воды внутри кабины.
Из-за ограниченного пространства мы разместили две емкости для воды на металлической решетке примерно в 20 см над яйцами. Мы также просверлили два отверстия в крыше и поместили в них два резиновых шланга, чтобы иметь возможность снабжать кастрюли пресной водой извне, не открывая переднюю дверцу и не трогая яйца.
Сковороды были сделаны из двух пластиковых пищевых контейнеров размером примерно 15х15х4 см каждый. При использовании одной кастрюли, наполненной пресной водой, внутри шкафа относительная влажность составляла около 60%. Используя две сковороды, мы получили около 75% относительной влажности. После добавления двух губок в емкости для воды, при которых поверхность губок находится немного выше поверхности воды, уровень влажности внутри инкубатора составляет около 90%.
Электрические соединения
Здесь мы представляем электрическую схему подключения нашего автоматического инкубатора.
Как пользоваться инкубатором
- Осторожно поместите яйца в устройство для переворачивания яиц. Больший конец каждого яйца должен быть сверху (заостренный конец должен быть ближе всего к полу).
- Включите инкубатор и устройство для переворачивания яиц.
- Наполните поддон (или сковороды) теплой водой. Добавьте губку в поддон для воды, если вам нужно увеличить влажность. Относительная влажность должна быть около 65% на протяжении всего периода инкубации, за исключением последних 3 дней, когда ее следует повысить до 90%.Регулярно доливайте воду в поддон для воды, иначе уровень влажности упадет слишком низко.
- В течение последних 3 дней выньте яйца из машины для переворачивания яиц. Снимите устройство для переворачивания яиц и положите яйца на пол инкубатора на бок.
- После вывода переместите сухих цыплят на подготовленное место.
Об этом руководстве
Прототип автоматического яичного инкубатора был построен и испытан в Греции в феврале 2013 года.Многие друзья построили свой собственный автоматический инкубатор для яиц на основе первоначального прототипа. Тесты показывают, что средний показатель вывода из инкубатора составляет около 84%.
Если у вас есть новые идеи, дополнения, исправления или жалобы, не стесняйтесь оставлять отзывы. Все будут признательны за любой дальнейший вклад.
Модернизация инкубатора DIY с помощью Incukit Mini
Я обновил свой старый инкубатор с помощью Incukit Mini!В этом посте рассказывается о пошаговом процессе, который я использовал для преобразования настольного инкубатора с неподвижным воздухом с вафельным термостатом в инкубатор с принудительной подачей воздуха с автоматическим цифровым термостатом.Набор, который я использовал, Incukit Mini, также можно использовать для превращения пенополистирола или другого контейнера в самодельный инкубатор.
Модернизация старых инкубаторов для поддержания стабильной температуры
У меня есть два настольных инкубатора, и в обоих есть ручные термостаты. Эти инкубаторы отлично работают, если в вашей комнате достаточно стабильная температура, и они успешно используются многими любителями птицеводства. Однако, если температура в вашей комнате сильно повышается и падает, у вас будут проблемы с поддержанием надлежащей температуры для развивающихся эмбрионов.
Зимой мы обогреваем наш дом дровяной печью, что вызывает резкие перепады температуры, поэтому я хотел перейти на инкубаторы с автоматическим термостатом, которые поддерживают постоянную температуру во всем люке. Но я действительно не хотел тратить большие деньги на свой «инкубатор мечты».
Incu-kit mini сбоку. Другой вид сбоку.Я нашел набор на складе инкубаторов под названием Incukit Mini для настольных инкубаторов. Этот комплект содержит комбинацию нагревателя / вентилятора с пропорциональным термостатом, который поддерживает постоянную температуру.Мне понравилась идея обновить мои старые инкубаторы вместо того, чтобы начинать с нуля. Вы также можете использовать этот набор для создания инкубатора из пенополистирола или другого изолированного контейнера. (Убедитесь, что емкость не слишком велика, чтобы нагреватель мог поддерживать нужную температуру, иначе ему придется работать слишком много. Небольшой кулер подойдет.)
На виде снизу Incukit Mini показан циркуляционный вентилятор. Он имеет крышку для предотвращения травм цыплят лопастями вентилятора.Вот в чем проблема … Я не особо ловкий человек.Я стараюсь делать проекты дома и сарая, но обычно они включают в себя много клейкой ленты и в итоге выглядят довольно классно . Так что я откладывал этот проект около 2 месяцев. Я здесь, чтобы сказать вам, что мне удалось без проблем установить Incukit Mini, и моему мужу-электронщику нужно было лишь немного помочь с настройкой настроек. Да … Я рок! Конечно, я использовал клейкую ленту в стратегических областях, и да, получилось довольно стильно.🙂
Процесс установки — модернизация старого инкубатора
Вот установка моего старого инкубатора. Вы можете увидеть металлический змеевик и блок управления, который нужно было снять. Инкубатор с удаленными внутренностями.Поскольку я модернизирую старый инкубатор, мне пришлось удалить старый термостат и нагревательный элемент, прежде чем я смог установить Incukit. Болты вышли легко, и разборка прошла безболезненно. Я был готов к установке нового агрегата.
Incukit, вид сверху.Я вырезал отверстие для цифрового дисплея Incukit Mini и элементов управления, чтобы они были видны через верх моего инкубатора. Я использовал удобный нож для стейка для «деликатной» процедуры, следуя шаблону, приведенному на обратной стороне инструкции.
Я использовал шаблон с обратной стороны инструкции, чтобы разметить отверстие в пенополистироле для дисплея. Вырезание отверстия кухонным ножом.Здесь я должен отметить, что Мне, к сожалению, не удалось вырезать отверстие в центре верха.Из-за формы крышки инкубатора комплект нагревателя и вентилятора свешивался очень близко к поверхности вывода. Я не очень доволен размещением Incukit сбоку от инкубатора, потому что опасался, что это вызовет неравномерную температуру. Однако я уже разобрал старый инкубатор и решил, что попробую. Если вы подумываете об обновлении существующего инкубатора, проверьте, сможете ли вы разместить Incukit в центре, прежде чем начинать.
Отверстие для дисплея с добавлением изящной клейкой ленты, чтобы пенополистирол не осыпался.Две точки показывают, куда пойдут болты.Я также не был доволен тем, что маленькие кусочки пенополистирола натирают стенки нового отверстия. Поэтому я использовал секретное оружие мастера, клейкую ленту, чтобы прикрыть неровные края и предотвратить разрыв пенополистирола.
Я проверил, правильно ли проходит цифровой дисплей через новое отверстие, и пометил отверстия для болтов, которыми комплект крепится к внутренней части верхней части инкубатора. В комплект поставки входили две маленькие черные трубки, которые протыкали пенополистирол, чтобы болты проходили сквозь него, чтобы пенополистирол не развалился.Я наклеил еще один квадрат из клейкой ленты на каждое отверстие в пенополистироле, затем проделал отверстия для болтов.
Я купил более длинные болты, чем те, что были в комплекте.Когда я подумал, что приближаюсь к финишу, я наткнулся на препятствие. Входящие в комплект болты были недостаточно длинными, чтобы прикрепить Incukit к нижней части крышки из пенополистирола толщиной около 1 дюйма. Драт! Поисковая миссия через все наши остатки винтов, болтов и других крепежных элементов, сохраненных от предыдущих проектов демонтажа, не принесла побед, и мне пришлось бежать в строительный магазин за нужным размером (# 10, 2-дюймовые болты сделали свое дело) .
Новый Incukit Mini установлен и нагревается.Я заклеил все разные отверстия в пенополистироле изолентой, чтобы уменьшить потери тепла (интересно, может ли здесь пригодиться другое секретное оружие мастера, распыление пены?), Подключил адаптер переменного тока (продетый через существующее вентиляционное отверстие) в Incukit Mini, подключил блок питания и дождался стабилизации температуры.
Подключение адаптера переменного тока.Через несколько часов температура все еще не достигла 99.5 F, подходящая температура для инкубации куриных яиц. Я связался с Incubator Warehouse и объяснил проблему. Они быстро ответили и сказали мне изменить настройку наклона OSP с 0,25 на 0,10, и я внес изменения и ждал, помогло ли это.
Это датчик… он должен быть приклеен лентой, чтобы он лежал примерно там, где будут вершины яиц.Я оставил инкубатор на ночь, чтобы проверить правильность температуры, и обнаружил, что она все еще показывает 98,9, плюс-минус немного.Я поставил цифровой термометр в инкубатор рядом с нагревателем Incukit. Показатель достиг 99,7 и держится довольно стабильно. Датчик Incukit был приклеен лентой к противоположному концу инкубатора, отсюда и разница в показаниях температуры. Опять же, я не рад, что новый Incukit установлен сбоку от инкубатора. Первоначально я думал, что циркуляционный вентилятор выровняет температуру внутри инкубатора, но, похоже, это не так. Чтобы приспособиться к разнице температур, я кладу все яйца на сторону инкубатора, ближайшую к нагревателю Incukit.
Я позволил инкубатору поработать на ночь и сегодня утром добавил 32 яйца от моего куриного стада. Через 21 день у меня будет лучшее представление о том, повысит ли установка Incukit мой инкубатор и повысит ли он выводимость. У меня все еще есть еще один инкубатор, который нужно обновить другим Incukit Mini, который я заказал, и я вижу, что форма крышки инкубатора позволяет разместить устройство в центре, а не сбоку. Так что я уверен, что для этого проекта все будет лучше.Если мой первый проект по преобразованию инкубатора не сработает так, как мне хотелось бы, я продолжу поиск небольшого кулера, который позволит мне вынуть Incukit Mini из этого инкубатора и установить новый. Затем я переустановлю старый нагревательный элемент и либо оставлю старый инкубатор на всякий случай, либо, возможно, продам его на Craigslist.
Вы когда-нибудь использовали инкубатор с пропорциональным (автоматическим) термостатом? Или вас интересует модернизация инкубатора с ручным термостатом? Я хотел бы знать, была ли эта статья полезной … пожалуйста, оставьте комментарий, дайте мне знать!
Вот видео с YouTube, которое может быть полезно, если вы решите заняться этим проектом…
Обновление
: таким образом я модернизировал два инкубатора и получил от них много пользы.Температура остается намного стабильнее, чем с термостатом вафельного типа, и я им очень доволен. Я использую два инкубатора для вылупления цыплят, утят и индюшат для своей фермы.
Примечание. Я не получал никакой компенсации от Incubator Warehouse за просмотр этого продукта. Я купил два Incukit Minis, чтобы обновить свои инкубаторы и поделиться процессом и информацией с другими. Следующие ниже ссылки на Incukit Mini и другие продукты, которые могут вас заинтересовать, являются партнерскими ссылками.Вы не будете платить за них больше, если купите эти продукты по ссылкам, которыми я делюсь, но я сделаю небольшую комиссию … Спасибо за поддержку Self Sufficient HomeAcre!
Этот сайт является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы я мог получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты. Вы не будете переплачивать за эти продукты, а я получу небольшую комиссию, чтобы помочь поддержать этот блог.Как построить инкубатор для яиц, сделать самодельный инкубатор с IncuKits
При оценке стоимости инкубатора для яиц важно учитывать аксессуары, которые вы планируете купить. Существует множество принадлежностей для инкубаторов для яиц, которые могут улучшить процесс инкубации. Наиболее распространенными аксессуарами для инкубаторов являются устройства для переворачивания яиц, комплекты вентиляторов с принудительной подачей воздуха, подсвечники для яиц, термостаты для инкубаторов и термометры для инкубаторов. Несмотря на то, что вы можете купить высококачественный инкубатор для яиц примерно за 40 долларов, покупатели обычно считают, что дешевле всего купить комбинированный инкубатор для яиц, который включает в себя все необходимое.
Вы не поверите, яйцо нужно переворачивать не менее 2-3 раз в день, чтобы эмбрион не прилипал к скорлупе. Это достигается путем переворачивания яиц вручную или с помощью автоматического устройства для переворачивания яиц. Автоматические устройства для переворачивания яиц работают, раскачивая или перекатывая яйца, чтобы эмбрион не прилипал к скорлупе. Двигатель с очень низкой частотой вращения используется для автоматизации устройства переворачивания яиц.
Устройство для просвечивания яиц (иногда называемое тестером яиц или лампой для тестирования яиц) используется для освещения яйца, чтобы вы могли видеть развивающийся эмбрион внутри яйца.Используя яичный подсвечник, вы сможете увидеть развивающиеся вены и, в конечном итоге, движение развивающейся птицы. Мы считаем, что лучший яичный подсвечник за такие деньги — это IncuBright Egg Candler. См. Рисунки и инструкции по использованию яичного подсвечника.
Термостат инкубатора является наиболее важным компонентом инкубатора для яиц. Найти подходящий термостат может быть очень сложно. Существует несколько типов термостатов инкубатора: биметаллический термостат инкубатора (иногда называемый пластинчатым термостатом инкубатора), электронный термостат инкубатора вкл / выкл и пропорциональный термостат инкубатора.Самый точный и последовательный тип термостата инкубатора — это пропорциональный термостат инкубатора, потому что он поддерживает более постоянную температуру, увеличивая или уменьшая мощность нагревателя, вместо того, чтобы включать и выключать его. Биметаллические и электронные термостаты инкубатора включения / выключения также работают хорошо, но они требуют правильного количества мощности нагревателя, чтобы избежать чрезмерного превышения или занижения уставки термостата инкубатора.
самодельный инкубатор без термостата
Это видео недоступно.Наклейте датчик с верхней стороны малярным скотчем на другую сторону колбы, куда будут помещены яйца. Инкубатор должен иметь возможность стабильно поддерживать температуру, потому что большие колебания, особенно когда они случаются часто, будут ограничивать рост и могут вызвать аномалии в… 3 мая 2009 г. 47 0 32. 22 июня 2017 г. 194 188 161 SW Онтарио, Канада. 1 из 9 Перейти на страницу. 7 июля 2017 г. № 8 Leaguinea Songster. Еще я использую 2 луковицы в своих самодельных инкубаторах. Наденьте термостат снаружи передней коробки, сделайте 3 отверстия для проводов и приклейте их горячим клеем, вставьте провод питания 12 В и реле лампы в термостат.Первое, что вам нужно сделать перед инкубацией яиц, — это проверить температуру внутри инкубатора и убедиться, что он стабильно поддерживает температуру. Поскольку весна уже не за горами, некоторые любители домашней птицы заказывают своих цыплят, цыплят и утят онлайн в инкубаториях, связываются с заводчиками или (как я) звонят во все хозяйственные магазины, чтобы узнать, когда у них будет первая доставка цыплят. Любители птицеводства наполняют свой инкубатор, чтобы вывести новое весеннее стадо.Загружается … Закрыть. Самодельный термостат инкубатора! 10 лет. Смотреть очередь очереди. Идеи инкубатора «Сделай сам». Простой инкубатор. Автор мастерской Umair Follow. Поиск. Я хочу построить его, используя любой из этих методов, но я считаю, что диодный метод является лучшим для меня из-за доступности компонентов. Я узнал, что существует, вероятно, дюжина способов сделать это с использованием различных датчиков, таких как термисторы, биметаллические полоски, транзисторы, диоды и так далее. розыскиваемый66 сказал :. 9; Следующий. Надеюсь это поможет.Идти. Затем протяните патрон лампы и лампочку на 25 Вт через отверстие и обмотайте изолентой отверстие внутри и снаружи контейнера. Подготовка инкубатора к инкубации. Хорошо, думаю, я был немного нетерпеливым. Автор темы # 1 chickenlittle77 В Brooder. лучший термостат для домашнего инкубатора ?? Сортировать по оценке реакции Автор темы chickenlittle77; Дата начала 3 мая 2009 г .; 1; 2; 3… Перейти на страницу. Если вы хотите выращивать цыплят дома с помощью инкубатора, купите пенопластовый охладитель и сделайте отверстие на одном конце.Следующий Последний ••• Другие варианты Кто ответил? Пропустить навигацию Войти. Простой инкубатор. Введение: КАК СДЕЛАТЬ ДОМАШНИЙ ИНКУБАТОР. Идти. Сортировка по оценке реакции … и то, что она находится всего в 1 / 2-2 дюйма от лампочки. Очередь просмотра… 3 мая 2009 г. Я искал аналоговый термостат для своего самодельного инкубатора.
Face Shop США, Норвежский марципановый торт, Почему опасно озеро Виктория, Mango Muzic Instagram, Французский шов проймы, Подержанная швейная машина на продажу, Гаске, Ca Fire, Ненастроенные ударные инструменты, Настольные весы, Действия по сортировке абзацев,
Купить детали инкубатора для яиц, чтобы сделать самодельный инкубатор своими руками
Хотите купить автоматический инкубатор для яиц или детали инкубатора? Вы пришли в нужное место.Этот полностью автоматический инкубатор для яиц может похвастаться двойным источником питания. Он может питаться от сети 220 В (110 В с адаптером) и 12 В (аккумулятор). Если оба подключены одновременно, сеть будет основным источником питания, а при отключении электроэнергии инкубатор автоматически переключится на питание от аккумуляторной батареи 12 В до тех пор, пока сетевое питание не будет восстановлено, после чего он автоматически переключится обратно. к электросети.
Это комбинированный инкубатор для яиц и выводной шкаф. Он оборудован универсальными лотками для яиц, в которые помещаются куриные, утиные, перепелиные и индюшачьи яйца.Если вы хотите купить инкубатор для яиц, эта машина идеально подойдет для ваших нужд. Грузоподъемность:
Курица: 180 яиц
Утка / Индейка: 105 яиц
Гусь: 75 яиц
Перепелка: 300 яиц
Поскольку этот автоматический инкубатор для яиц может работать от аккумулятора 12 В, он подходит для использования с солнечной батареей. В качестве солнечного инкубатора он отлично подходит для использования даже в сельской местности, где нет электричества.
Инкубатор для яиц автоматическая подставка для яиц 24 куриных яйца 96 птичьих яиц Двигатель 1/240 об / мин 110 В и 220 В
Инкубатор с автоматическим устройством для переворачивания яиц, лоток 24 куриных яйца 96 птичьих яиц 1/240 об / мин.Идеальный автоматический лоток для переворачивания яиц для самодельных инкубаторов. Эта высококачественная автоматическая машина для переворачивания яиц изготовлена из упрочненного пластика, что обеспечивает ее долговечность и упрощает чистку. Благодаря двигателю с частотой вращения 1/240 об / мин устройство для переворачивания яиц запрограммировано на переворачивание яиц 6 раз каждые 24 часа. Автоматические устройства для переворачивания яиц являются важными частями инкубатора, поскольку они предотвращают прилипание яичного желтка к одной стороне яйца во время инкубации.
Количество яиц: 96 яиц
Вместимость куриных или утиных яиц: 24 яйца
Материал: высококачественный пластик
Напряжение: 110 В и 220 В
Цвет: красный
Размер: 42.8 * 28 см
Применение: самодельный инкубатор, инкубатор для кур / уток / птиц.
Упаковка: толстые пузырчатые пакеты.
Инкубатор Автоматическая подставка для яиц на 63 яйца с двигателем 1/240 об / мин 110 В и 220 В
Лоток автоматического переворачивания яиц инкубатора, оснащенный двигателем со скоростью вращения 1/240 об / мин. Этот высококачественный автомат для переворачивания яиц изготовлен из упрочненного пластика, что обеспечивает его долговечность. Благодаря двигателю с частотой вращения 1/240 об / мин устройство для переворачивания яиц запрограммировано на переворачивание яиц 6 раз каждые 24 часа.Автоматические устройства для переворачивания яиц являются важными частями инкубатора, поскольку они предотвращают прилипание яичного желтка к одной стороне яйца во время инкубации.
Прочная конструкция, вместимость 63 яйца. Не будет раскачиваться.
Двигатель запрограммирован на переворачивание яиц 6 раз в день.
Прочная конструкция с двумя упрочненными пластиковыми планками, удерживающими лоток вместе.
Подходит для куриных, перепелиных и утиных яиц.
Размеры: 41,7 см X 42,7 см).
Этот лоток инкубатора поставляется в разобранном виде, и его легко собрать.Посередине лотка имеется большое пустое пространство, обеспечивающее беспрепятственную циркуляцию воздуха в инкубаторе. Питание подключается через 2 провода, идущие от двигателя. Срок доставки: 7-15 дней.
В комплект входит: 1 лоток автоматического переворачивания яиц для автоматического инкубатора 63 яйца 110В / 220В.
Автоматический контроллер инкубатора XM16 со свободными датчиками температуры и влажности XM-16
Контроллер яичного инкубатора XM16 Автоматическая многофункциональная система управления яичным инкубатором со свободными датчиками температуры и влажности.Этот контроллер инкубатора действует как контроллер температуры термостата инкубатора, контроллер влажности инкубатора, контроллер двигателя устройства переворачивания яиц и контроллер вентиляции. Контроллер инкубатора XM-16 — это полностью интеллектуальная компьютерная система управления, разработанная для яичных инкубаторов. В нем используются новейшие микроэлектронные технологии, новые электрические детали и высокопроизводительные датчики температуры и влажности.
Технические характеристики:
1.Диапазон отображения температуры: 0–99 градусов Цельсия
2. Точность измерения температуры: +/- 0,1
градусов Цельсия
3. Диапазон отображения влажности: 0–99% относительной влажности
4. Точность контроля влажности: +/- 3% относительной влажности
5. Выходные каналы: 9-канальный (превышение температуры, контроль температуры, низкая температура, поворот яиц влево, поворот яиц вправо, контроль влажности, сигнализация вентилятора и освещения).
6. Выходной ток: 10 А для контроля температуры и низкой температуры и 1 А для других
7.Длина измерительной линии: около 2 метров
8. Рабочее напряжение: 180-240 В переменного тока, 50 Гц
Бесплатные аксессуары: датчик влажности + датчик температуры.
В комплект входит: 1 шт. Контроллер инкубатора XM-16 Автоматическая многофункциональная система управления инкубатором для яиц со свободными датчиками температуры и влажности.
Комбинированный контроллер температуры и влажности термостата инкубатора
Комбинированный термостат температуры и контроллер влажности инкубатора предлагает вам 2 продукта в 1.Комбинированный автоматический контроллер инкубатора контролирует как температуру, так и влажность. Это контроллер температуры термостата инкубатора и контроллер влажности инкубатора в одном. Не нужно покупать два отдельных контроллера. Подключите источник тепла (нагревательный элемент или лампочки) к стороне термостата, а источник влажности (водонагреватель или вентилятор) — к стороне влажности. Он поставляется с датчиком температуры и влажности. Это высококачественный контроллер инкубатора, обеспечивающий точность и надежность.Контроллер инкубатора может похвастаться следующими характеристиками:
- Идеально подходит для инкубаторов для яиц.
- Напряжение 110В / 220В.
- Кабели датчиков длиной 3 метра (9 футов).
- Это устройство управляет источником тепла для регулирования температуры.
- В качестве источника тепла можно использовать нагревательный элемент или лампочки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание: 85 ~ 264 В переменного тока, 50-60 Гц
Управляющий выход: 5 А, 250 В переменного тока (резистивная нагрузка)
Дисплей: LED
Диапазон установки температуры: 0-99.9 ° С
Диапазон настройки влажности: 0-99,9% относительной влажности
Установка разницы поворотов: температура 0-9 ° C, влажность 1-9% относительной влажности
Точность: температура + -1C, влажность + -5% относительной влажности
Температура окружающей среды: от -10 ° C до 70 ° C
Влажность окружающей среды: от 45 до 85% относительной влажности
Механический срок службы: не менее 3000000 раз
Размер: около 300 г, (48 * 48 * 111) мм
Режим установки: режим панели, размер резьбы 45 * 45 мм
В комплект входит: Комбинированный термостат инкубатора, регулятор температуры и влажности, 1 шт.
Автоматический инкубатор для переворачивания яиц Двигатель устройства для переворачивания яиц 220 В с высоким крутящим моментом и редуктором
Автоматический двигатель инкубатора с высоким крутящим моментом 220В. Это профессиональный промышленный двигатель для переворачивания яиц, используемый в шкафных инкубаторах, таких как инкубатор 264, инкубатор 528 и т. Д. Это очень мощный двигатель инкубатора, способный переворачивать яйца весом до 120 кг / 265 фунтов.
Синхронный двигатель с медным эмалированным магнитом, реверсивная передача — 2,5 об / мин.
Скорость: 2,5 об / 1 мин.
Электропитание: 220В
Мощность: 14 Вт
Размер: ок. 6 см x 8 см / 2,36 дюйма x 3,15 дюйма
Срок доставки: 7-15 дней.
В упаковке: 1 X Автоматический мотор-редуктор для поворота яиц инкубатора 220В.
Инкубатор-увлажнитель воздуха 12 LED Промышленный ультразвуковой распылитель 110 В / 240 В увлажнитель воздуха
Купить увлажнитель воздуха инкубатор 12 LED Industrial 110V — 240V ультразвуковой распылитель увлажнитель воздуха.Этот автоматический увлажнитель инкубатора обеспечивает постоянную влажность воздуха внутри инкубатора. Предотвращает пересыхание воздуха. При наличии источника влажности внутри инкубатора становится легко контролировать и соответствующим образом регулировать общую влажность.
Напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 А
Размер керамической мембраны: φ16 / 20 мм
Скорость увлажнения: ≥300 мл / ч
Рабочая температура: 0-40 градусов Цельсия
Срок службы керамической мембраны:> 3000 часов
Фонарь: круглый, 12 светодиодов, цвет
Особенности: Автоматически прекращает работу, когда вода закончена.
Вес: 200 г
Диаметр распылительной головки: 45 мм, высота: 27 мм
В комплект входит: Увлажнитель-инкубатор 12 LED Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха-распылитель 110–240 В.
Купить цифровой гигрометр-влагомер-инкубатор. Этот гигрометр измеряет и отображает влажность инкубатора в процентах. Это высококачественный гигрометр-инкубатор с превосходной точностью.
Технические характеристики:
Размеры: 65 мм x 40 мм x 13 мм.
Размер ЖК-дисплея: 46 мм x 27 мм.
Диапазон измерения влажности: 10% ~ 99%.
Точность влажности: ± 5%.
Разрешение дисплея влажности: 1% относительной влажности.
Характеристики:
Удобный размер и качественный дизайн.
Надежное считывание с высокой точностью.
The In³8r (In-cube-8-or) — инкубатор DIY для грибоводов
Зачем его строить?
Обычно вы можете инкубировать чашки, колбы, кувшины и пакеты при комнатной температуре без инкубатора.Но когда вы экспериментируете с новыми сортами, субстратами, добавками и методами, вы лучше знаете, как температура влияет на результаты. Температурная реакция — это основной биологический параметр, и бегать без оглядки и без головы просто сбивает с толку. Был там. Не понравилось.
Когда вы подключаете регистратор данных температуры к вашим культурам (вы делаете это, не так ли?), Вы обнаруживаете, что контроль температуры, обеспечиваемый вашим дружелюбным комнатным термостатом, может колебаться на три градуса или более в зависимости от того, где в комнате вы измеряете.Контроль температуры возле термостата показывает довольно жесткие допуски; в другой части комнаты возможны недопустимые колебания температуры.
Теперь рассмотрите возможность выращивания культур при температуре 70 °, 75 °, 80 °, 85 ° F, когда температура колеблется на пять градусов. Какие выводы можно сделать? Я не уверен. Используйте точные инкубаторы и будьте уверены. Устройство, описанное здесь, будет раскачиваться только на ± 0,5 ° F. Инкубаторы от научных поставщиков обычно имеют меньшую точность, гораздо более высокую стоимость и часто не продаются отдельным экспериментаторам.
Зачем строить 6 инкубаторов?
Необходимо свести к минимуму неконтролируемые источники ошибок. Известно, что скорость роста варьируется от одной партии питательной среды к другой, и разные изоляты мицелия могут расти с разной скоростью. Поэтому, если вы хотите измерить скорость роста в зависимости от температуры, вы также должны минимизировать эффекты скорости роста, вызванные различными изолятами и питательными средами.
Простой способ сделать это начинается с большой партии гомогенной культуральной среды и отдельной разделенной мицелиальной колонии.Затем запустите все параллельно с несколькими репликами. Я делаю большую партию тарелок, колб или коробок и случайным образом распределяю их по инкубаторам с разной температурой. Таким образом, я могу быть достаточно уверен в том, что различия в скорости роста, наблюдаемые в разных инкубаторах, связаны с температурой.
Кроме того, если бы мне пришлось провести тест 70 °, затем тест 75 °, затем тест 80 ° , мне пришлось бы быть более терпеливым человеком.
Материалы
Покупая по вышеуказанным ссылкам Amazon, я получу небольшую комиссию с ваших покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за поддержку моей работы! -Myc
Рисунок 2. Инкубатор, вид с торца. Отображаются монтаж блока управления и проводка.
Мне нравится ставить блок управления вне камеры, особенно если внутри будет повышенная влажность или даже орошение.