Контакты

Прошивку проверил на плате с предыдущего проекта «Блок автоматики для инкубатора» все адекватно работает. Простая электрическая схема для системы поворота яиц в инкубаторе Самодельный таймер для инкубатора схема

В самодельных инкубаторах используется несколько видов автоматических лотков для переворота яиц, которые делятся на два типа. Устройство может переворачивать яйца по одному, или же ярусами. Первый тип оказался неэффективным, и используется только в небольших инкубаторах на 5 — 20 яиц. Лотки второго типа хорошо зарекомендовали себя как в промышленных, так и в самодельных аппаратах.

Чтобы эмбрионы развивались и прогревались равномерно, яйца необходимо переворачивать каждые 2-4 часа. В маленьких инкубаторах очень часто применяют ручной способ переворота, а в машинах, рассчитанных на 50 и более яиц оптимально использовать автоматическую систему переворота. Делится она на два типа: рамочную и наклонную.

Каждый из типов лотков имеет свои плюсы и минусы. Рамочный поворот потребляет меньше энергии, а механизм вращения очень прост в эксплуатации. Еще одно преимущество: может использоваться в небольших инкубаторах. К недостаткам можно отнести влияние шага сдвига на радиус поворота яйца. При низких рамках яйца могут побиться друг о друга. Пострадать яйца могут и при резких движениях рамок.

Наклонный лоток обеспечивает гарантированный поворот на заданный угол вне зависимости от размеров яиц.

Горизонтальное движение лотков по направляющим снижает уровень повреждения яиц на 75-85%. К минусам относят более сложное обслуживание и высокое потребление энергии. Конструкция получается тяжелее, что не всегда удобно для использования в небольших инкубационных машинах.

Рамочная система поворота

Лоток для инкубатора подойдет тем, кто использует легкие модели из пенопласта или фанеры. Чтобы сделать аппарат на 200 яиц, потребуется:

  • Моторедуктор,
  • Профиль оцинкованный,
  • Ящики из-под фруктов или овощей,
  • Уголок из стали и прутья,
  • Хомуты с подшипниками,
  • Звездочка с цепью,
  • Крепежные материалы.

Как сделать лоток: первой из уголка сваривается основание. Размеры его подбираются индивидуально, в зависимости от количества лотков и габаритов домашнего инкубатора. Устройство переворота собирают из пары осей, к которым крепят первый и последний лоток. Остальные же навешиваются на сами тяги. Из обрезов уголка делают площадку для посадки подшипников, которую наваривают с двух сторон на оси.

Саму раму изготавливают из алюминиевого уголка — он более легкий. Если в качестве лотков используются овощные ящики, то размер рамки будет 30,5*40,5 см. Если же лотки самодельные, то размер подгоняется под них + 0,5 см для свободного вхождения. Плюсы овощных ящиков: доступность и прочность. Минусы: плохая продуваемость. Самодельные лотки можно смастерить из металлической сетки с толщиной прута 1,5 мм, и сечением, равным размеру яйца. Готовую раму ставят на ось, в которой для крепления просверливают несколько отверстий. Для предотвращения появления ржавчины конструкцию рекомендуется покрасить.

Ось приваривается к станине через подшипник, который для прочности стягивают хомутом. Слева к основанию монтируется крепление для редуктора. Первая и последняя рамка соединяется тягами, остальные навешиваются между ними через каждые 15 см. Чтобы крепление было надежным, гайки рекомендуется законтрить.

Приводятся в движение лотки либо цепной передачей, либо при помощи шпильки.

Какой способ выбрать — зависит от используемого моторедуктора, но обычно в самодельных устройствах применяют цепную передачу.

На отрезе пластика в нижней части станины устанавливают выключатели, которые останавливают моторедуктор при наклоне лотков на угол в 45°. Более подробные схемы и чертежи можно найти на тематических форумах — это поможет понять особенности крепления и соединения узлов.

Обычное реле можно использовать вместе блока управления. Его придется немного доработать: три провода выводятся наружу, а ведущие к контактам дорожки перерезаются. Программируют блок на включение каждые 2,5-3,5 часа. К реле присоединяют два тумблера: без фиксации и с фиксацией. Первый служит для ручного переведения рамок в горизонтальное положение, а второй — для перевода в автоматический режим работы.

Источником питания механизма переворота служит пара блоков питания от персонального компьютера.

В зависимости от размеров инкубатора и количества лотков дополнительные нагревательные элементы устанавливают на одну или несколько рамок. В большом пространстве это обеспечит дополнительный контроль за температурой и влажностью. На станину также крепится небольшой вентилятор, который будет обеспечивать проветривание. Отсутствие вентиляции может привести к гибели до 50% выводка, так как образуются благоприятные условия для развития болезнетворных бактерий.

Наклонная система поворота

Автоматизировать поворот лотков в домашнем инкубаторе можно при помощи встроенного электромеханического привода, который срабатывает через заданный отрезок времени. Обычно таймер устанавливают на 2,5 — 3 часа. За точность отвечает временное реле. Его можно купить, а можно сделать из механических или электронных часов.

Механизм вращения к инкубатору можно сделать из часов с электромеханическим реле. На корпусе обычно имеется розетка, куда можно подключить потребитель. На циферблате расставлять интервалы времени. Двигатель будет передавать через редуктор крутящий момент.

Лотки для яиц в инкубаторе делают поворот по направляющим, в роли которых выступают стенки камеры. Конструкцию можно усовершенствовать креплением к оси более длинной, чем решетка, металлической планки. Сама же ось вставляется в пазы, прорезанные на бортиках каждого лотка.

Чтобы решетка двигалась, из штанги, редуктора, кривошипного элемента и двигателя собирается рабочий узел. Для данной модели вполне подойдет мотор от автомобильных дворников или микроволновой печи. В качестве элемента питания можно использовать блок питания от компьютера или присоединить шнур для подключения к розетке.

Работает устройство так: электрическая цепь замыкается при помощи реле через заданный отрезок времени.

Механизм приходит в действие, и переворачивает яйца в лотке до момента соприкосновения с упорами конечного положения. Рамка фиксируется до повторения рабочего цикла.

Наклонный лоток на 50 яиц

Главная деталь — алюминиевое основание, с просверленными в нем отверстиями для лучшей циркуляции воздуха. Максимальный диаметр — 1 см. Боковины изготавливаются из ламината. До середины делается пропил с шагом в 5 см, через который переплетается сетка из шпагата для удержания яиц.

Для более мелких яиц можно сделать сетку с шагом в 2,5 или 3 см. Для поворота оси применяется электропривод DAN2N. Он обычно применяется для вентиляции в трубах. Мощности привода хватит для медленного наклона лотка на 45°. Управление за сменой положения осуществляет таймер, который размыкает и замыкает контакты каждые 2,5-3 часа.

Таймер используется для включения и выключения электрического прибора через заданные промежутки времени. Соответственно устройство для поворота лотков в инкубаторе будет определять, через какое время их нужно будет переворачивать вручную или они это будут делать автоматически. Не у всех есть возможность приобрести готовый инкубатор, некоторые птицеводы предпочитают создать это устройство самостоятельно. В этом случае оно точно будет соответствовать необходимым требованиям. Далее рассмотрим, как сделать таймер для инкубатора на К176ИЕ5 с печатной платой своими руками, а также схему таймера для инкубатора.

Устройство К176ИЕ5

Микросхема К176ИЕ5 представляет собой счетчик, который генерирует секундные импульсы. Она была специально создана для использования в электронных часах. Но сегодня она применяется во многих других электронных устройствах, в том числе и инкубаторах.

Работа микросхемы организована по кругу:

  • при срабатывании таймера небольшая задержка;
  • мерцает светодиод (34 импульса);
  • с появлением напряжения включается поворотное устройство;
  • мерцает светодиод (34 импульса), но уже с другой частотой;
  • все начинается сначала.

Как настроить самодельный таймер поворота лотков в инкубаторе? Для больших выдержек времени необходимо определить время между соседними миганиями светодиода и умножить его на 34, а для небольших – закоротить второй резистор и замерить время, за которое осуществляются все 34 мигания светодиода. Все это можно увидеть на представленном видео. В стандартном случае пауза в работе составляет от 2,5 до 3,5 часов, а время работы – около 40 секунд. За время работы поворотный механизм успевает перевернуть лотки с куриными яйцами на 180 градусов, а с гусиными – на 90 градусов.

В самодельном таймере можно менять время работы поворотного механизма и паузы между работами. Это можно сделать, используя три светодиода. Таймер переворота для инкубатора на к176ие5 с печатной платой можно увидеть на представленной схеме.

Приспособление КР512ПС10

Подобной микросхемой к К176ИЕ5 (см. фото) является микросхема КР512ПС10. Ее особенностью является то, что она самостоятельно может рассчитывать и время работы, и время паузы. При этом пауза в работе может длиться несколько часов и даже днями, а время работы составляет от нескольких секунд до нескольких часов. Данное приспособление можно использовать как для переворота яиц в инкубаторе, так и для кормления рыбок в аквариуме, полива растений, в работе вентиляторов и холодильных установок.

Схема КР512ПС10 рассчитана на использование в устройстве, где лента для переворота яиц располагается под лотками. Для того чтобы она работала оптимально необходимо засечь время переворота лотков на 180 градусов и выставить его временем работы. Также нужно определиться со временем, через которое необходимо включать механизм переворота яиц. Например, в домашних инкубаторах поворот яиц либо включается одновременно с нагревательными элементами, либо через некоторое время – чаще всего через 3 часа. А вот в промышленных инкубационных устройствах лотки переворачиваются постоянно.

Настроить таймер для инкубатора своими руками можно следующим образом: закоротить первый резистор и посчитать секундомером время работы поворотного механизма, которое обычно составляет 36 секунд, отменить закорачивание резистора и установить время паузы. Отдельно можно проработать механизм, который будет определять, были отключения электроэнергии или нет.

Электрическая схема системы переворота яиц в инкубаторе.

Составные элементы предлагаемой электросхемы собраны из самых простых, что ни есть частей и механизмов.

Система автоматического переворота яиц состоит из механической части, связанной шарнирными соединениями с тележкой, на которой располагаются лотки с яйцами, или непосредственно с самими лотками, и электрической части, включающую в себя концевые выключатели(датчики фиксированного положения) и исполнительный блок.

Переключатель режимов электрической схемы поворота яиц в инкубаторе.

Нами использован малый кварцевый будильник китайского производства. В технологическом оборудовании промышленных инкубаторов использовалась система механических часов с концевыми выключателями, срабатывавшими от нажатия регулировочных болтов, установленных на временной шкале вращающегося вместо стрелок диска.

За основу была взята подобная система.

На циферблате кварцевых часов через каждые 90°(15, 30, 45, 60 минут) закреплены контакты, через которые подаётся напряжение на обмотки реле управления. А замыкает контакты — минутная стрелка, на которой с нижней стороны закреплён маленький пружинящий электрический контакт.

Циферблат можно обработать любым способом: приклеить контактные кольца, вплавить горячим паяльником проволоку, разместить фольгированный гетинакс с контактной разметкой, использовать фотоэлементы, герконы — всё на усмотрение конструктора и всё — в зависимости от имеющихся в наличии материалов.

Пружинящий контакт, установленный на минутной стрелке сделан из лужённой медной проволоки, она мягче стальной.

Стрелка пластмассовая и на неё легко вплавить горячим паяльником или приклеить готовый контакт.

Электрическая схема поворотной системы инкубатора собрана по-минимуму и легка в сборке.

Принцип работы электросистемы поворота яиц в инкубаторе.

Контакты управления(SAC1) замыкаются через каждые 15 минут. Часы работают в обычном режиме.

Блок электропривода системы переворота яиц в инкубаторе.

Механизм привода можно использовать любой: детские электроприводные игрушки, блок электродрели, старый механический будильник, механизм электропривода автомобильного дворника, поворотный механизм от бытового тепловентилятора или вентилятора, электромагнитное тяговое реле с вакуумным регулятором, использовать готовый от автоматического управления стиральной машинки или изготовить самостоятельно винтовой с минимальными деталями(кстати, очень простой и удобный). Зависит от конструкции и размеров самого инкубатора.

Если использовать редуктор с кривошипным механизмом, то главный вал должен иметь диаметр больше длины хода поворотной рамки(при горизонтальном положении рамки на лотке). При винтовом механизме длины рабочей резьбовой части соответствовать расстоянию хода системы поворота яиц.

Электропривод системы поворота яиц в инкубаторе винтового механизма управляется электродвигателем с реверсивным включением, то есть двигатель включается попеременно в левую и в правую сторону вращения.

Описание работы электросхемы поворотной системы инкубатора.

Запитанные элементом питания кварцевые часы-будильник работают в обычном режиме. Через равные промежутки времени, а именно: через каждые пятнадцать минут текущего времени минутная стрелка, проходя над закреплёнными на циферблате контактами, подводит к ним пружинящий контакт и через них замыкает электрическую цепь. Таким образом, формируется управляющий сигнал для реле управления(К2 или К3).

С обратной стороны реле(К2 или К3) электрический сигнал поступает на концевой выключатель(SQ1 или SQ2).

На подвижном механизме поворотной системы имеется шток, который перемещаясь вместе с подвижной частью системы, надавливает на клавишу концевого выключателя, находясь в одном из крайних положений и тем самым обрывает цепь: переключатель режимов-реле управления-концевой выключатель.

Проще говоря, получается так: от переключателя режимов(доработанный будильник) при его замкнутых контактах напряжение поступает на реле управления и далее на концевой выключатель. Если концевой выключатель будет находится в замкнутом состоянии, то реле управления включится и замкнёт своими контактами цепь управления реле привода, которое подаст питание на электропривод системы поворота.

Система запустится и переведёт механизм в одно из двух положений, осуществляемых при перевороте яиц в инкубаторе. Фиксирование крайнего положения будет производится выключением концевого выключателя надавливанием перемещаемого с рамкой штока на клавишу выключателя.

Схема с реверсивным подключением электродвигателя немного отличается добавлением второго реле привода с двумя управляемыми(коммутируемыми) контактами.

Любители электроники могут применить цифровой таймер с самозапуском после цикла или реле времени, применявшееся когда-то фотолюбителями. Вариантов много. Можно купить готовый электронный блок. Всё — от возможностей.

Список некоторых деталей.

  1. SAC1 — переключатель режимов.
  2. К3 и К4 — реле управления типа РЭС-9(10,15) или подобные.
  3. К1 и К2 — реле привода с током коммутации соответственно по току нагрузки.
  4. HV — световые индикаторы.
  5. SQ1 и SQ2 — концевые выключатели. Можно использовать микропереключатели (МК) от старых кассетных магнитофонов.

Птицы, такой как перепела, куры, утки, гуси, индейки. Такое разнообразие стало возможно благодаря микроконтроллерной автоматике.

Материалы для корпуса:
- лист ЛДСП или старые мебельные щиты (как у меня)
- доска полового ламината
- лист алюминиевый с перфорацией
- два мебельных навеса
- саморезы

Инструменты:
- Циркулярная пила
- Дрель, сверла, сверло мебельное (для навесов)
- отвертка

Материалы для автоматики:
- монтажная плата, паяльник, радиодетали
- трансформатор на 220->12в
- электропривод DAN2N
- две лампы накаливания по 40Вт
- вентилятор на 12в компьютерный, средних размеров

Пункт 1. Изготовление корпуса.
При помощи циркулярной пилы из листа ЛДСП выпиливаем заготовки в соответствии с размерами на Рис. 1.

В полученных заготовках, в соответствии с Рис. 2, просверливаем отверстия Д=4 мм. для саморезов, они помечены красными кружками, зелеными кружками обозначено место крепления навесов крышки. Сборку корпуса производим в соответствии со схемой. Устанавливаем крышку на две мебельные петли.




Просверливаем ряды вентиляционных отверстий Д=5 мм. спереди и сзади, по верху и по низу корпуса.

В результате получился полностью готовый корпус для инкубатора, дополнительно утеплять его не надо, электроника прекрасно справляется с обогревом ящика всего двумя лампочками.

Пункт 2. Лоток для яиц.


Главная деталь лотка, это основание, алюминиевый лист с частыми отверстиями для беспрепятственной циркуляции нагретого воздуха. Если нет аналогичного материала, то можно сделать дно из любого листового материала достаточной жесткости и насверлить в нем много отверстий Д=10 мм.

Боковины я сделал из ламината, в котором делаются пропилы до середины с шагом 50 мм, в них из садового шпагата заплетается сетка удержания яиц, по окончанию шпагат в пропилах проклеивается клеем Титан. Получается ячейка 50х50 мм, по размеру больших утиных яиц, чтобы не делать много разных лотков для разной птицы, поэтому куриные яйца в некоторых местах приходится немного распирать брусками из пенопласта. Вместимость такого лотка 50 яиц. Гусиные яйца закладываются в шахматном порядке, сетка из шпагата хорошо обжимает закладку.

Для перепелов изготавливается отдельный аналогичный этому лоток, но с шагом ячейки 30х30 мм, вместимость которого 150 яиц.

На этом вместительность инкубатора не заканчивается, потому, что есть еще второй ярус, второй лоток который при необходимости устанавливается сверху первого лотка.

На фото: Крепление (V) для верхнего лотка и металлическая скоба крепления к оси наклонного механизма.


Это (V) образное крепление расположено на обоих концах лотка и оно нужно только если планируется второй лоток. У верхнего дополнительного лотка такое же крепление только направлено вниз и входит клином в "ласточкин хвост" нижнего лотка.

Также на фото видна металлическая проушина для крепления лотка на флажок поворотного механизма.

На фото: Флажок поворотного механизма.

На фото: Противоположная сторона лотка.


Здесь видно (V) крепление и отверстие опорной оси лотка.



Пункт 3. Устройство для наклона лотка с яйцами.
Для поворота оси с флажком, который в свою очередь наклоняет лоток с яйцами на 45 градусов в одну и другую сторону, я применил электропривод DAN2N, применяемый для труб вентиляции.

На фото: Стандартное место применения DAN2N, открытие и закрытие задвижки трубы.


Он идеально подходит для этой работы.


Этот привод отрабатывает медленный поворот оси на 90 градусов из одной крайней точки в другую и когда упирается в ограничитель угла поворота, то по превышению тока в моторе переходит в режим остановки, до момента, пока управляющий контакт не сменит свое состояние на противоположное.


Для управления сменой положения на управляющем контакте, подойдет любой таймер, который будет замыкать и размыкать контакт через заданный промежуток времени. Для этой цели у меня нашелся Французский таймер с регулировкой от доли секунды до нескольких суток. Но все эти функции уже есть в нашем микроконтроллерном блоке управления, поэтому для поворота лотка нам достаточно использовать любой маленький моторчик с редуктором, а управление им возьмет на себя БУ.

Пункт 4. Блок управления.
Блок управления или сердце инкубатора, от которого зависит получите вы цыплят или нет.

С выходом в свет популярного микроконтроллера Atmel стало появляться множество интересных проектов, в том числе простых и очень надежных термостатов. Так мартовский проект из журнала Радио 2010 года перерос в полноценный законченный модуль управления инкубатором со всем возможным функционалом. А это: диапазон регулировок 35.0С - 44.5С., индикация и сигнализация в случае аварийной ситуации, регулировка температуры сложным алгоритмом с эффектом самообучения, автоматический поворот лотка, регулировка влажности.

При нагреве тэна (в нашем случае ламп накаливания) алгоритм подбирает мощность нагрева, благодаря чему температура выходит в баланс и может находиться постоянной с точностью 0,1гр.

Аварийный режим выручит, если повредились выходные симисторы, управление переходит на аналоговое реле и до момента устранения поломки поддержит температуру в допустимом диапазоне.

Для управления поворотом лотков, контроллер предоставляет диапазон регулировок до десяти часов, поддерживает наличие концевых выключателей наклона, так и без них, по установке времени включения мотора для прохождения нужного расстояния.

Автоматическая регулировка влажности управляется от второго электронного влажного термометра, психрометрический метод расчета и когда надо, включится нагрузка - распылитель или ультразвуковой генератор тумана с вентилятором.

Все манипуляции регулировок производятся тремя кнопками.

В схеме применяются температурные датчики DS18B20, погрешность которых с точностью в 0.1 градус можно выставлять из меню БУ.

Схема блока управления инкубатором на МК Atmega 8.










В зависимости от применяемых выходных силовых ключей, можно применять разные варианты выходных схем с разными точками подключения и вариантов прошивок.

* Если для управления тиристорами\симисторами применяются импульсные трансформаторы МИТ-4, 12 с точкой подключения (А), то применяется эта схема.


*Управление оптопарами МОС.

Прошивка - Фазоимпульсная, подключение в точке (А), применяются MOC3021, MOC3022, MOC3023 (без Zero-Cross)
Прошивка - Низкочастотной шим, подключение в точке (В), MOC3041, MOC3042, MOC3043, MOC3061, MOC3062, MOC3063 (с Zero-Cross)

Долог и нелегок путь человека, решившего построить, что-то своими руками. Наконец дошло время и до инкубатора. Помню, еще в детстве отец мечтал построить такое чудо, были попытки, и даже был выводок гусят, а вот с цыплятами не повезло. Прошли годы, отца не стало.… Пришел мой черед воплотить его мечты в жизнь.

Сегодня я уже точно знаю, какие ошибки нами были совершены тогда, каковы условия для успешной инкубации. Благо есть Интернет, а в те далекие годы информации было очень мало, все делалось путем проб и ошибок.

Прежде чем приступить к выбору схемы, припомнил моменты, как мы боролись с перегревом, который был инертный, ибо инкубатор грелся после отключения по инерции. От того ручку настройки постоянно крутили, то в плюс, то в минус.

Всем хороши цифровые терморегуляторы, но этого недостатка им не избежать. Потому как режим инкубации происходи путем включения и отключения нагревателя.

А ведь птица не вскакивает постоянно с гнезда. Значит, для нормальной инкубации быть ближе к природе необходимость. Следовательно, должен соблюдаться баланс. Ведь если посмотреть баланс есть во всем. И нарушая его, ничего хорошего не произойдет.

Значит, нужна схема, которая обеспечит плавную регулировку и нагрев, поддерживая заданную температуру. И такая схема есть!


После сборки схемы были сомнения, а работоспособно ли все это, а может зря решил с цифрового перейти на аналоговый режим? Однако, уже при самой инкубации обнаружил, что это чудо, а не схема:

1. Доступность элементов схемы.
Наверное труднее всего было найти германиевый диод Д7 выполняющий роль термодатчика, причем подходит с любой буквой. Уж больно старый, давно не выпускают. Кремневые не подходят однозначно. Можно использовать переход германиевых транзисторов типа: МП-40, МП-41, МП-42, МП-38 подойдут и более мощные. Вполне работоспособно.

Кстати, в новом, большом инкубаторе, который собираюсь строить, хочу заменить составной аналог однопереходного транзистора VT1-VT2, одним транзистором КТ117 . Это еще больше упростит схему.

Тиристор КУ202 подойдет с любой буквой, обязательно крепить на радиатор. Можно установить КУ221, однако они имею разные корпуса, что надо учитывать при изготовлении печатной платы.

Стабилитроны VD6, VD7, VD8- заменил на Д814А так как их в старых платах в избытке. Стабилитроны VD6, VD7 можно заменить одним стабилитроном с напряжением стабилизации 16 Вольт, например КС216Ж.

В качестве диодного моста применил диодную сборку КЦ 402 в принципе не столь существенно при такой нагрузке.

Транзистор VT1 можно заменить на КТ-501, КТ-3107,КТ-209, КТ502; транзистор VT2 и VT3- на КТ-503, КТ-3102, КТ-611. Чувствительность термодатчика сильно зависит от коэффициента усиления по току β=60-100 транзистора VT3. чем больше коэффициент, тем больше чувствительность, а следовательно и точность поддержания температуры.

В качестве диода VD5- можно использовать практический любой кремневый диод средней мощности. Типа КД 209 и т д, ну или Д226 на худой конец. Толстый конец)))) .. «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» (И.С. Тургенев) И здесь пошлость, все от воспитания)))))

Конденсатор С1 имеет очень важное значение потому подберите хороший «кондер» К71-5 или МБМ, 0.1мкФ вольт эдак на 160.

2. Чувствуешь удовольствие в точности регулировки заданной температуры. Особо хочу отметить необходимость качественного регулятора (резистора R6- 100 кОм.) Это позволит наслаждаться плавной настройкой температуры. Да, еще в качестве ручки используйте набалдашник с большим диаметром, чем больше, тем плавне регулировка температуры.

3. Совершенно неприхотлива к броскам напряжения. Точность поддержания заданной температуры в пределах ± 0,1°C.

Стабилитрон VD8 необходим для стабилизации работы составного транзистора VT1-VT2. Если им пренебречь, то точность поддержания температуры будет плавать в очень широких пределах ±2°C. Что конечно не есть «гуд».

4. Схема очень проста в настройке. Резистор R3 определяет напряжение открывания VT1-VT2 иногда приходиться подбирать, лучше на время установить построечный на 20кОм, стабилитрон VD8 также на время настройки отключают. Добившись устойчивой работы, схему восстанавливают, построечный резистор заменяют постоянным. Так же возможно продеться настроить резистор R2. Хотя схема работать начинает и без настройки, все от «вкуса» и желания..

5. Экономична до безумия. В рабочем состоянии потребляет около 11 Вт. И это при закладке 100 яиц.

6.Надежна и неприхотлива.

Инкубатор практически без перерыва проработал с марта месяца по август, включительно. Первые 2 выводка постоянно смотрел температуру и. т. д. , другими словами не доверял технике. Но уже потом, вспоминал об инкубаторе, только доливая воду, и когда появлялись на свет цыплята. Ито порой вспоминал, когда начинался страшный писк. Смотрю, а они уже бегают в выводном лотке, вывалившись из лотков инкубационных. За несколько месяцев инкубации ни разу не попадались «задохлики», выводок крепкий, не было гибели цыплят и в процессе выращивания. Секрет оказался прост, при такой схеме не требуется регулирование воздуха в инкубационную камеру. Отверстия подачи воздуха открыты постоянно. Много воздуха для птицы плохо не бывает! Ведь схема поддерживает баланс температуры и воздуха (микроклимат). Хотя, когда выключили свет, пришлось закрыть все отверстия, температура за 3 часа упала только на 2,1 градуса. Но это отдельная тема. В качестве нагревательного элемента использовал 1 лампочку на 100 Вт. Для обогрева 100 яиц этого достаточно с лихвой. Тем более горит она еле-еле (зависит от заданной температуры).

В момент включения инкубатора лампочка (нагреватель) EL1 горит во весь накал. По мере повышения температуры в инкубационной камере, накал EL1(лампочки) уменьшается. И при достижении заданной температуры, устанавливается баланс температуры, поступающего и отходящего воздуха. Инкубатор входит в рабочий режим.

Если температура в инкубаторе понижается, например вы открыли дверцу инкубатора. Сопротивление диода VD9 увеличивается, транзистор VT3 закрывается и не оказывает никакого влияния на VT1-VT2. При этом начале каждого полупериода напряжения сети тиристор открывается. Лампочка EL1(нагреватель) горит ярко.

В случае повышения температуры в инкубаторе термодатчик VD9 теряет свое сопротивление тем больше чем выше температура, тем самым открывая транзистор VT3 который шунтирует конденсатор С1- 01мкФ.

Конденсатор станет, заряжается значительно дольше, что в свою очередь задержит включение аналога однопереходного транзистора VT1, VT2. Соответственно управляемый им тиристор VS1 будет открываться значительно реже, а следовательно лампа (нагреватель) TL1 будет гореть не в полный накал или совсем погаснет.

Когда температура в инкубационной камере будет постоянной (рабочей), которую вы установили резистором R6. транзистор VT3 откроется почти полностью, уменьшая нагрев в камере. Тем самым, достигая баланса заданной температуры, входящего и выходящего воздуха, отдавая ровно столько тепла, сколько уходит через вентиляционные отверстия. Причем такое состояние баланса в закрытой инкубационной камере может держаться сколько угодно.

Влажность в инкубаторе поддерживал с помощью ванночек с водой. Причем для увеличения влажности до 75% ванночками устилал всю площадь пола. Воду доливал через день-два. Для контроля влажности применил электронный гигрометр (погодная метеостанция). А для контроля температуры использовал электронный медицинский термометр, у которого датчик (наконечник) вырезал и на длинных проводниках вывел и скрепил вместе с датчиком температуры диодом VD9. Таким образом, была обеспечена синхронность регулятора температуры и термометра. Хотя вначале использовал для контроля температур в разных точках инкубационной камеры очень точные ртутные термометры, образца 1969 года, (СССР рулит) которые остались от отца. Для настройки они замечательные, а для работы нет, очень плохо видно ртутный столбик. Хотя более точных термометров я не видел. Купил несколько современных термометров, смеялся до упада. Разница в температуре до 10 градусов)))причем в одном месте, термометры одного производителя, на вид одинаковые))). Им вообще кто то калибровку шкалы делает или все на потоке стоит?)))) В общем маде ин РАША!)) Не стану называть производителя….. выкинул их к едрёне фене.

Так же добавил таймер на 60 минут для поворота лотков. Для равномерности нагрева яиц воздух в инкубаторе перемешивается обычным куллером (от блока питания компьютера). Установлен на полу. Питание подключил от схемы таймера. Причем куллер тянет воздух, от лампочки ударяя потоком в угол стены и двери.

Данная схема отличается простотой и высокой надёжностью.

Двигатель поворота лотков включается каждые 60 минут и поворачивает все лотки на 90 градусов, то в одну сторону, то в другую.
На транзисторах Т1-кт315 и Т2-кт315 собран триггер, состояние которого зависит от того, какой из герконов В1 или В2 замкнут или в каком из положений находятся лотки с яйцами. В качестве выключателей В1-В2 использовал герконы. Переключение герконов происходит при помощи магнитов закрепленных на лотке.

Когда лоток с магнитом поворачивается в право, магнит включает геркон В1 , привод останавливается, а через 60 минут, снова включается для движения в противоположном направлении, пока магнит расположенный с другой стороны лотка не достигнет геркона В2. Через 60 минут процесс повторяется.
Включением реле Р1, изменяется направление вращения двигателя контакты К1.2-К1.3
Контакты реле Р1 , К1.1 переключают схему в ждущий режим.
Реле времени собрано на микросхеме К176ИЕ5, транзисторе Т4 -КТ815 и реле Р2. Конденсатор С7-0,22мкф обеспечивает время выдержки 60 минут. Сброс счётчика реле времени происходит, когда срабатывает один из концевых выключателей и переключает состояние триггера для начала нового отсчёта, через цепочку Д1 С2 во время установки лотков в одно из устойчивых положений.

Спустя 60 минут реле времени открывает транзистор Т4 который в свою очередь вызывает срабатывание реле Р2, которое и своими контактами К2.1 подают напряжение на электродвигатель поворота лотков. Так и происходит периодический поворот лотков.
Транзисторы: Т1.Т2 -КТ315, ТЗ,Т4,-КТ815,
Микросхемы: К176ИЕ5, КРЕН8А
Диоды: Д1-КС156, Д2-Д809,
Герконы - от сигнализации, которые устанавливаются на дверях. Можно заменить концевыми выключателями. Тогда магниты не нужны.
Резисторы: R1, R2, R7, - З ком; RЗ,R4,R9,-27 ком;R5,Rб, -15ком; R8-2,2мом; R10-120ком, R11-1ком; R12, -220ом;
Конденсаторы: С1-200,0мкф на 16в; С2-0,01мкф; С7-0,22мкф,
Электромагнитные реле: Р1,Р2-Реле РС9 или любые на 12в.
Двигатель М- 12 вольт от старого видеомагнитофона с редуктором.

Надо сказать, что вначале лоток поворачивался при помощи шнура, но мне не понравилось, так как лоток резко опрокидывался на другую сторону. Потому система поворота была переделана на редукторную, с использованием частей приемника кассеты старого видеомагнитофона.
ТР1-Трансформатор силовой малой мощности понижающий на 12-15в и ток 0,5 - 1А.
Диодный мост в моем случае собран на диодах кд226 -ну что было под руками.

В настройке схема не нуждается, ну разве, что подбором С7- можно изменить время ожидания до следующего поворота.

Понравилась статья? Поделитесь ей