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摘要: 本文介绍的自动喷灌控制器由分立元器仵组成,它也是通过检测土壤的湿度来实现对植物喷灌设施的自动控制。电路工作原理该自动喷灌控制器电路由电源电路和湿度检测控制电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、隔离二极管VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C1、C2等组成。湿度检测控制电路由湿度传感器、晶体管V1~V3、电阻器R1~R5、二极管VDI和继电器K组成。交流220V电压经T降压、UR整
本文介绍的自动喷灌控制器由分立元器仵组成,它也是通过检测土壤的湿度来实现对植物喷灌设施的自动控制。
电路工作原理
该自动喷灌控制器电路由电源电路和湿度检测控制电路组成,如图所示。
电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、隔离二极管VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C1、C2等组成。
湿度检测控制电路由湿度传感器、晶体管V1~V3、电阻器R1~R5、二极管VDI和继电器K组成。
交流220V电压经T降压、UR整流后,在滤波电容器C2两端产生直流6V电压。该电压一路供给微型水泵的直流电动机(采用交流电动机的大、中型水泵使用交流220V电源供电,见图中虚线处所示);另一路经VD2降压、vs稳压和Ct滤波后,产生+5.6V电压,供给VI~V3和继电器K。
湿度传感器插在土壤中,对土壤湿度进行检测。当土壤湿度较高时,湿度传感器两电极之间的电阻值较小,使VI、Y2导通,V3截止,继电器K不吸合,水泵电动机M不工作。当土壤湿度变小,使湿度传感器两电极之间的电阻值增大至一定值时,VI和V2将截止,使Y3导通,继电器K吸合,其常开触头接通,使水泵电动机M通电,喷水设施开始工作。
当土壤中的水份增加到一定程度,湿度传感器两电极间的电阻值减小至一定值时,VI和V2又导通,使V3截止,继电器K释放,水泵电动机M停转。当土壤水分减少至一定程度时,将重复以上工作过程,从而使土壤保持较恒定的湿度。
调整R2的阻值,可改变K动作的灵敏度。
元器件选择
RI、R3~R5均选用l/4W碳膜电阻器;R2选用密封式可变电阻器。
C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1选用IN4007型硅整流二极管;VD2选用lN5401型硅整流二极管。
VS选用lW、5.6V稳压二极管。
UR选用3A、50V的整流桥堆。
VI和V2均选用S9013型硅NPN型晶体管;V3选用S8050或C8050型硅NPN型晶体管。
T选用20W、二次电压为6V的电源变压器。
K选用4098型6V直流继电器。若控制的水泵采用交流电动机,则应选用触头电流容量较大的直流继电器。
湿度传感器用60mm×20mm的敷铜板自制:将敷铜板从中心线处割去一条宽度为10mm的铜皮,然后分别在敷铜板两侧留下的铜皮的端头焊上两根导线,将这两根导线分别与R1和V1的基极相连即可。
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型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |