Circuito controlador de temperatura para estantes de répteis

O artigo a seguir é sobre um circuito controlador de temperatura que pode ser usado para controlar a temperatura dentro dos racks de répteis. A ideia foi solicitada pelo Sr. Tom.

As especificações técnicas

Eu estou olhando para fazer um circuito para aquecer meu rack de répteis, eu realmente gosto do seu circuito da incubadora, mas não tenho experiência em eletrônica para alterá-lo de acordo com minhas necessidades. É aqui que este email entra.
Preciso controlar um elemento de aquecimento de 240V 600w, usando uma sonda externa.

A faixa de controle de temperatura pode ser bem pequena, já que eu precisarei controlar apenas 30 graus Celsius durante o dia e descer para 21 graus à noite. Eu estava procurando usar duas estatísticas separadas e uma para o dia e outra para à noite, alterando-os com um interruptor mecânico. Mas tem que haver uma maneira melhor.

Uma coisa que me disseram é que, como planejo usá-lo com répteis, precisaria que falhasse em um estado seguro, para evitar queimaduras etc. no. Existe uma maneira simples de fazer isso?

Basicamente, você precisaria que a temperatura subisse de manhã, digamos das 20:00 às 30 graus, depois faça o check-in às 30 do dia até as 18:00. e comece a descer até 21 graus às 20h e continue monitorando a noite toda.

Para estimular a alimentação e a reprodução, é necessário que haja uma lenta mudança de temperatura, mais à noite do que pela manhã, pois são noturnas.

Se também fosse possível aumentar / diminuir a duração do dia, então no verão é um dia de 12 horas e depois se desdobra lentamente de algumas semanas a 8 horas, seria melhor do que qualquer estatística no mercado, mas como você diz Isso se tornaria mais complexo e difícil de configurar.


Esta é a parte em que eu estava pensando se você poderia usar um plugue de timer mecânico para entrar quando quiser temperaturas diurnas.

Espero que isso seja mais claro
Obrigado novamente.

O desenho

O requisito acima envolve basicamente dois estágios, o primeiro é o estágio de temporização e o outro estágio do controlador de temperatura.

O circuito, portanto, formaria essencialmente parte desses dois estágios, vamos aprender como funciona com os seguintes pontos:

Os diagramas mostrados abaixo funcionam juntos como o circuito controlador de temperatura programável proposto para o rack de répteis.

O primeiro diagrama mostra um circuito temporizador discretamente programável que consiste em um par de 4060 circuitos integrados. Vamos aprender como funciona

O IC1 determina o tempo de desativação, enquanto o IC2 determina o tempo de ativação do relé conectado.

Os contatos do relé se conectam adequadamente ao estágio do controlador de temperatura, para selecionar entre as opções de temperatura de 30 e 21 graus ao alternar.

P1 é ajustado para que C1 conte ao longo do dia enquanto seu pino de saída permanece baixo e se torna alto somente após o período definido. Durante esse período, os contatos N / C do relé garantem que o controlador de temperatura seja referenciado para controlar a aproximadamente 30 graus Celsius.

Uma vez decorrido o tempo acima, T1 liga o relé para mudar para seu estado de N / O, onde seleciona a opção de 21 graus para o controlador de temperatura conectado.

Nesse ponto, o T2 também liga, que começa a registrar o IC 4060 inferior (IC2).

Para o IC2, o P2 está configurado para contar durante a noite até a manhã seguinte às 10 horas, quando você liga o IC1 novamente para repetir o ciclo novamente.

O segundo circuito é um circuito controlador de temperatura simples, porém preciso, que funciona da seguinte maneira:

Aqui D5 e T1 estão interligados para que suas características se entrelaçam. Como os dois dispositivos alteram suas propriedades condutoras em resposta à temperatura ambiente, eles se complementam efetivamente no projeto discutido.

D5 atua e mantém uma tensão de referência para T1 e essa referência varia com a temperatura atmosférica.

De acordo com esta referência e a configuração VR1, T1 responde ao calor gerado pela fonte de aquecimento conectada.

À medida que a temperatura da fonte aumenta, T1 continua dirigindo um pouco mais, diminuindo seu potencial de coleta.

O IC1, que é um opamp 741, é configurado como um comparador, seu pino nº 3 é referenciado em 1/2 Vcc, tornando o IC funcional com uma única fonte e não uma dupla.

Com o potencial T1 abaixo de um certo nível, a tensão no pino2 do IC1 muda abaixo da tensão no pino3, o que instantaneamente faz com que o IC altere seu estado de saída. O estágio do controlador de relé conectado desliga instantaneamente para o aquecedor.

A condição acima persiste até que a temperatura do aquecedor comece a cair, o que em algum momento ativa o IC no estado anterior, liga o aquecedor e o processo continua.

O processo acima é controlado em duas faixas que devem ser cuidadosamente estabelecidas ajustando VR1 e a proximidade de T1 à fonte de calor.

Para algumas tentativas e erros, o VR1 deve ser configurado para que, sem o timer conectado e o ponto “A” conectado manualmente a B, a temperatura seja mantida em 30 graus.

Uma vez estabelecido o acima, a faixa inferior é ajustada automaticamente, pois a operação é muito linear e R7 é escolhido como 1/3 de R8 (já que 20 graus é 1/3 menos 30 graus)

Para tornar a resposta ainda mais precisa e ajustável, o R4 pode ser variável, mas pode tornar a instalação um pouco mais complicada.

Lista de peças para o segundo circuito

R1 = 2k7,

R2, R5, R6 = 1K

R3, R4 = 10K, R7 = 470 ohms

R8 = 680 ohms

D1 — D4 = 1N4007,

D5, D6 = 1N4148, P1 = 100K,

VR1 = 200 ohms, 1 watt,

VR2 = 100k potC1 = 1000uF / 25V,

T1 = BC547, T2 = BC557,

IC = 741, OPTO = combinação LED / LDR.

Relé = 12V, 400 Ohm, SPDT.



FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

Status (Não Revisado)

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