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禽类养殖孵化室湿度控制电路中电气设备的控制方法

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:禽类养殖孵化室湿度控制电路控制孵化室内的湿度维持在一定范围内:当孵化室内的湿度低于设定的湿度时,应自动起动加湿器进行加湿工作;当孵化室内的湿度达到设定的湿度时,应自动停止加湿器工作。图11-11所示为典型禽类养殖孵化室湿度控制电路。图11-11 典型禽类养殖孵化室湿度控制电路下面,主要通过对禽类养殖孵化室的加湿、禽类养殖孵化室的停止加湿以及再次加湿的控制过程进行学习,了解这些电气设备的控制是怎样实现的。

禽类养殖孵化室湿度控制电路中电气设备的控制方法

禽类养殖孵化室湿度控制电路控制孵化室内的湿度维持在一定范围内:当孵化室内的湿度低于设定的湿度时,应自动起动加湿器进行加湿工作;当孵化室内的湿度达到设定的湿度时,应自动停止加湿器工作。

图11-11所示为典型禽类养殖孵化室湿度控制电路。由图可知,该电路主要由供电电路、湿度检测电路、湿度控制电路等构成。

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图11-11 典型禽类养殖孵化室湿度控制电路

下面,主要通过对禽类养殖孵化室的加湿、禽类养殖孵化室的停止加湿以及再次加湿的控制过程进行学习,了解这些电气设备的控制是怎样实现的。

1.禽类养殖孵化室的加湿过程

在增加孵化室的湿度前,应先接通电源,如图11-12所示,交流220V电压经电源变压器T降压后,由二次侧分别输出交流15V、8V电压。

其中,交流15V电压经桥式整流堆VD6~VD9整流、滤波电容器C1滤波、三端稳压器IC1稳压后,输出+12V直流电压,为湿度控制电路供电,指示灯LED点亮。

交流8V经限流电阻器R1、R2限流,稳压二极管VZ1、VZ2稳压后输出交流电压,经电位器RP1调整取样,湿敏电阻器MS降压,桥式整流堆VD1~VD4整流,限流电阻器R3限流,滤波电容器C3、C4滤波后,加到电流表PA上。

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图11-12 禽类养殖孵化室湿度检测电路的供电过程

各供电电压准备好后,如图11-13所示,当禽类养殖孵化室内的环境湿度较低时,湿敏电阻器MS的阻值变大,桥式整流堆输出电压减小(流过电流表PA上的电流就变小,进而流过电阻器R4的电流也变小)。

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图11-13 禽类养殖孵化室的加湿过程

此时电压比较器IC2的反相输入端(-)的比较电压低于正相输入端(+)的基准电压,因此由其电压比较器IC2的输出端输出高电平三极管VT导通,继电器K线圈得电,相应的触点动作:(www.xing528.com)

常开触点K-1闭合,接通加湿器的供电电源,加湿器开始加湿工作。

2.禽类养殖孵化室的停止加湿过程

当禽类养殖孵化室内的环境湿度逐渐增高时,湿敏电阻器MS的阻值逐渐变小,整流电路输出电压升高(流过电流表PA上的电流逐渐变大,进而流过电阻器R4的电流也逐渐变大),此时电压比较器IC2的反相输入端(-)的比较电压也逐渐变大,如图11-14所示。

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图11-14 禽类养殖孵化室的停止加湿过程

由图11-14可知,当禽类养殖孵化室内的环境湿度达到设定的湿度时,电压比较器IC2的反相输入端(-)的比较电压要高于正相输入端(+)的基准电压,因此由其电压比较器IC2的输出端输出低电平,使三极管VT截止,从而继电器K线圈失电,相应的触点复位。

常开触点K-1复位断开,切断加湿器的供电电源,加湿器停止加湿工作。

3.禽类养殖孵化室的再次加湿过程

孵化室的湿度随着加温器的停止逐渐降低时,温敏电阻器MS的阻值逐渐变大,流过电流表PA上的电流就逐渐变小,进而流过电阻器R4的电流也逐渐变小,如图11-15所示,此时电压比较器IC2的反相输入端(-)的比较电压也逐渐减小。

当禽类养殖孵化室内的环境湿度不能达到设定的湿度时,电压比较器IC2的反相输入端(-)的比较电压再次低于正相输入端(+)的基准电压,因此由其电压比较器IC2的输出端再次输出高电平,三极管VT再次导通,继电器K线圈再次得电,相应触点动作;

常开触点K-1闭合,再次接通加湿器的供电电源,加湿器开始加湿工作;

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图11-15 禽类养殖孵化室的再次加湿过程

如此反复循环,来保证禽类养殖孵化室内的湿度保持在一定范围内。

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