ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Dispositivo di controllo del motore dell'incubatrice. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore I dispositivi di controllo del motore per la rotazione dei vassoi dell'incubatrice [1, 2] utilizzano motori monofase senza inversione di marcia. Questi dispositivi sono applicabili in piccole incubatrici progettate per deporre 30...50 uova. Questo articolo descrive un dispositivo di controllo per un motore trifase di qualsiasi potenza collegato a una rete monofase. Può essere utilizzato nelle incubatrici agricole con uova deposte a partire da 500 pz. (incubatrice da frigorifero) fino a 50mila pezzi. (incubatori industriali di tipo “Universale”). Questo dispositivo funziona da 11 anni in un'incubatrice ricavata da un frigorifero. Il design contiene blocchi di controllo e di potenza. L'unità di controllo (Fig. 1) comprende un generatore e divisori di frequenza sui microcircuiti DD2, DD4, DD5, un driver di commutazione del motore sugli elementi DD6.1, DD1.1-DD1.4, DD3.6, un circuito integratore R4C3, interruttori sui transistor VT1, VT2, relè K1, K2. Il generatore e il divisore di frequenza fino agli impulsi minuti sono assemblati secondo un circuito standard su un chip DD2 (K176IE12). Per dividere fino a 1 ora viene utilizzato un divisore per 60 (chip DD4). I trigger DD5.1 e DD5.2 dividono fino a 2 e 4 ore. L'interruttore SA3 seleziona il tempo richiesto dopo il quale i vassoi ruoteranno. La durata degli impulsi sulle uscite del trigger DD6.1 corrisponde al periodo di tempo selezionato. I fronti di questi impulsi azionano il motore di rotazione del vassoio tramite gli elementi DD1.1-DD1.3. Lungo il bordo dell'impulso dall'uscita diretta del trigger DD6.1, passando attraverso gli elementi DD7.4, DD7.2, inoltre, viene attivata la retromarcia del motore. Gli elementi DD1.4, DD3.6 sono necessari per cambiare la modalità operativa "Manuale" - "Automatica" e installare i vassoi nella posizione orizzontale "Centro". Per ritardare l'avviamento del motore dopo la retromarcia viene utilizzato il circuito integratore R4C3. Con i valori indicati nel diagramma, questo tempo è di circa 10 ms. Gli impulsi di controllo tramite gli interruttori a transistor VT1, VT2 accendono il relè di avviamento del motore K2 e il relè di retromarcia K1. Quando la tensione di alimentazione è attivata, verrà stabilito un potenziale elevato su una delle uscite del trigger DD6.1, diciamo che questo è il pin 1. Se il finecorsa SF3 non è chiuso, l'uscita dell'elemento DD1.3 sarà alto e i relè K1, K2 funzioneranno. Alla successiva commutazione del trigger DD6.1, il relè di inversione K1 non si accende, poiché all'ingresso dell'elemento DD7.4 verrà applicato un livello basso. I relè K1 e K2 vengono attivati brevemente, solo mentre i vassoi girano, poiché quando vengono attivati i finecorsa SF2 o SF3, l'uscita dell'elemento DD1.3 verrà impostata su un livello basso. Lo stato dei vassoi (alto, basso) è indicato dai LED HL1, HL2. Le scritte “Top”, “Bottom” mostrano la posizione del bordo anteriore del vassoio e sono condizionali, poiché il senso di rotazione del motore può essere facilmente modificato mediante l'apposito collegamento degli avvolgimenti del motore. Lo schema a blocchi di potenza è mostrato in fig. 2. I relè K3 e K4 (accesi alternativamente) commutano gli avvolgimenti del motore e, quindi, controllano il senso di rotazione del rotore. Poiché il relè K1 (se necessario) funziona prima del relè K2, il motore verrà acceso dai contatti K2.1 dopo che i contatti K1.1 hanno selezionato la posizione appropriata. I pulsanti SB 1 -SB3 duplicano i contatti K2.1, K1.1 e sono destinati all'impostazione manuale della posizione dei vassoi. Il pulsante SB1 è installato strutturalmente tra i pulsanti SB2 e SB3 per la comodità di premere due pulsanti contemporaneamente. Si consiglia di scrivere "Top" sotto il pulsante in alto. Lo spostamento dei vassoi in modalità manuale deve essere effettuato con l'interruttore SA2 in posizione “Off”. La capacità del condensatore di sfasamento C6 dipende dal circuito di commutazione del motore (stella, triangolo) e dalla sua potenza [3]. Per un motore collegato secondo il circuito "a stella", C=2800l/U, per il collegamento secondo il circuito "a triangolo", C=4800l/U, dove I=P/(1,73-Uη-cosφ); P - potenza del motore nominale in watt; cosφ - fattore di potenza; η - efficienza; U - tensione di rete in volt; C è la capacità del condensatore in microfarad. Il dispositivo è assemblato su un circuito stampato (Fig. 3). I relè KZ, K4 e il condensatore C6 si trovano nelle immediate vicinanze del motore. Il dispositivo utilizza gli interruttori SA1, SA2 - P2K, SA3 - PG2-9-6P2N. Finecorsa SF1 - SF3 - MP1105. Relè K1 e K2 - RES49, passaporto RF4.569.426. I relè KZ e K4 possono essere utilizzati di qualsiasi tipo per tensione alternata 220 V con la corrispondente corrente massima attraverso i contatti. Il motore trifase M1 con riduttore può essere utilizzato da chiunque abbia una potenza all'albero sufficiente per ruotare le teglie. Per calcolare, è necessario prendere il peso di un uovo di gallina pari a circa 60 g, uova di anatra e tacchino - 80 g, uova d'oca - 190 g [4]. La versione dell'autore utilizza un motore FTT-0,08/4 con una potenza di 80 W. Sulla fig. 4 mostra uno schema di un dispositivo per il controllo di un motore monofase. I finecorsa si trovano attorno all'asse di rotazione dei vassoi all'angolo richiesto. All'asse è fissata una boccola con filettatura M8, nella quale viene avvitato un bullone per chiudere i finecorsa. Maggiori dettagli sul design di un'incubatrice ricavata dal corpo di un frigorifero domestico e consigli per l'incubazione delle uova possono essere trovati sul sito web . Letteratura
Autore: N.Zaets, villaggio di Veydenevka, regione di Belgorod. Vedi altri articoli sezione Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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