CN102411383A - 用555时基电路制作的恒温控制器 - Google Patents

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Abstract

本发明属于电子控制技术领域,是关于一种用555时基电路制作的恒温控制器;它适用于农村家禽孵化、食用菌菌种培育、人工育苗等工作。该恒温控制器由6V直流电源DC、上限温度检测和下限温度检测电路、双稳态电路、控制执行电路及工作状态指示电路组成;上限温度检测和下限温度检测电路由热敏电阻Rt1和电位器RP1、热敏电阻Rt2和电位器RP2及555时基电路IC1组成,双稳态电路中555时基电路IC1的型号选用NE555。本发明适用于农户个体从事家禽孵化、人工育苗、菌种培养等工作。温度控制范围:15℃~45℃,恒温精度达±0.6℃。本发明的技术既可作为单独产品进行开发,作为农户土法育雏箱控制温度的升级、换代装置。

Description

用555时基电路制作的恒温控制器
技术领域
本发明属于电子控制技术领域,是关于一种用555时基电路制作的恒温控制器;它适用于农村家禽孵化、食用菌菌种培育、人工育苗等工作。
背景技术
农村家禽孵化条件好的已经改用普通电热毯作为加热装置,它们存在孵育箱内温度不易控制,存在孵化率较低、育雏成本高、劳动强度较大、防火隐患等缺陷。因此,研制一种安装使用方便、电路结构简单、工作性能可靠、制作成本低廉的孵育箱电子自动恒温控制器很有必要。该恒温控制器可广泛用于家禽孵育、食用菌菌种培育、人工育苗等工作,可以有效解决以往这些工作受到环境温度、人工照料不及时等因素的影响。
该温箱控制器适用于农户个体从事家禽孵化、人工育苗、菌种培养等工作。温度控制范围:15℃~45℃,恒温精度达±0.6℃。本发明的技术既可作为单独产品进行开发,作为农户土法育雏箱控制温度的升级、换代装置,也可作为孵化箱的配置组合到箱内进行配套开发。
以下详细说明这种用555时基电路制作的恒温控制器在制作过程中涉及到的有关技术。
发明内容
发明目的及有益效果:用555时基电路制作的恒温控制器,实际上它的核心是一个双稳态电路,该温箱控制器适用于农户个体从事家禽孵化、人工育苗、菌种培养等工作。温度控制范围:15℃~45℃,恒温精度达±0.6℃。本发明的技术既可作为单独产品进行开发,作为农户土法育雏箱控制温度的升级、换代装置,也可作为孵化箱的配置组合到育雏箱内进行配套开发。
技术特征:用555时基电路制作的恒温控制器,由6V直流电源DC、上限温度检测和下限温度检测电路、双稳态电路、控制执行电路及工作状态指示电路组成,其特征在于:
上限温度检测和下限温度检测电路:由热敏电阻Rt1和电位器RP1、热敏电阻Rt2和电位器RP2及555时基电路IC1组成,555时基电路IC1的型号选用NE555,热敏电阻Rt1的一端和电位器RP1的一端接555时基电路IC1的的6脚,热敏电阻Rt1的另一端接电路正极VCC,电位器RP1的另一端及其活动臂接电路地GND,热敏电阻Rt2的一端和电位器RP2的一端接555时基电路IC1的2脚,热敏电阻Rt2的另一端接电路正极VCC,电位器RP2的另一端及其活动臂接电路地GND;
双稳态电路:555时基电路IC1的4脚和8脚接电路正极VCC,555时基电路IC1的5脚接电容C1的一端,电容C1的另一端与555时基电路IC1的1脚接电路地GND;
控制执行电路:555时基电路IC1的3脚接继电器J线圈的一端和硅整流二极管D1的负极,继电器J线圈的另一端和硅整流二极管D1的正极接电路地GND。
其他电路的组成及电路中元件之间的连接关系
工作状态指示电路:由绿色发光二极管LED1和电阻R1,红色发光二极管LED2和电阻R2组成,绿色发光二极管LED1的正极接电路正极VCC,绿色发光二极管LED1的负极接电阻R1的一端,电阻R1的另一端和红色发光二极管LED2的正极接555时基电路IC1的3脚,红色发光二极管LED2的负极接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接电路地GND;
6V直流电源DC的正极与电路正极VCC相连,6V直流电源DC的负极接电路地GND。
电路工作原理:用555时基电路制作的恒温控制器,实际上它的核心是一个双稳态电路。该恒温控制器由热敏电阻Rt1和Rt2、555时基电路IC1、温度范围调整电位器RP1和RP2及控制执行电路组成,热敏电阻Rt1与电位器RP1为上限温度检测电阻及设定温度调节电位器,热敏电阻Rt2与电位器RP2为下限温度检测电阻及设定温度调节电位器。当温度下降时,555时基电路IC1的2脚电位低于1/3VCC时,IC1的3脚输出高电平,继电器J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC1的6脚电位高于2/3VCC时,IC1的3脚输出低电平,继电器J释放,断开受控制“电热器”的电源,停止加热。
附图说明
附图1是本发明提供一个用555时基电路制作的恒温控制器的实施例电路工作原理图;附图1中直流电源DC的负极为电路地GND。
具体实施方式
按照附图1所示用555时基电路制作的恒温控制器的电路工作原理图和附图说明,并且按照发明内容所述的各部分电路中元器件之间的连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求进行实施即可实现本发明。
元器件的选择及其技术参数
Rt1、Rt2为负温度系数的热敏电阻,其标称阻值均为7.8KΩ;
IC1为555时基电路,其型号选用NE555,555时基电路IC1为8脚DIP封装,各脚功能:1脚为电路地;2脚为触发端;3脚为输出端;4脚为复位端;5脚为控制电压;6脚为门限(阈值);7脚为放电端;8脚接电源正极;
LED1为绿色发光二极管,LED2为红色发光二极管;
RP1、RP2为微调电位器,其阻值均为16KΩ;电阻R1、R2为510Ω;
C1涤纶电容,其容量为0.01μF;D1为硅整流二极管,型号为1N4001;
J为直流电磁继电器,简称:继电器,其工作电压为6V,继电器触点的工作电流应根据电加热器功率大小的选择;继电器J共有5个脚,即:继电器的线圈有2个脚,功率输出的3个脚分别组成常开触点和常闭触点;
直流电源DC建议使用6V小型稳压电源供电。
电路制作要点与调试说明
用555时基电路制作的恒温控制器的电路只要是使用的电子元器件性能完好,按照附图1所示元器件的连接关系进行焊接,并对物理接线认真核对和检查,且在安装、焊接无误后,电路基本不需要进行复杂调试即能正常工作。
在电路调整时,首选应调整上限温度,把热敏电阻Rt1置于所要求的上限温度环境中,用温度计监测环境温度,过1~2分钟后,待热敏电阻Rt1与环境温度达到热平衡时,反复多调节电位器RP1使绿色发光二极管LED1刚好发光为止,可先将IC1的2脚与电路地短接一下,使IC1的3脚输出高电平,即:红色发光二极管LED2点亮,这样便于观察电路翻转情况;然后调整下限温度,调整电位器RP2使红色发光二极管LED2点亮,也要反复调整几次,可先将IC1的6脚与电路正极VCC短接一下,以使IC1的3脚输出低电平,以便观察电路翻转情况。
本发明的电路可稍加修改,即可作为温度超高或低报警器。

Claims (3)

1.一种用555时基电路制作的恒温控制器,由6V直流电源DC、上限温度检测和下限温度检测电路、双稳态电路、控制执行电路及工作状态指示电路组成,其特征在于:
上限温度检测和下限温度检测电路由热敏电阻Rt1和电位器RP1、热敏电阻Rt2和电位器RP2及555时基电路IC1组成,555时基电路IC1的型号选用NE555,热敏电阻Rt1的一端和电位器RP1的一端接555时基电路IC1的的6脚,热敏电阻Rt1的另一端接电路正极VCC,电位器RP1的另一端及其活动臂接电路地GND,热敏电阻Rt2的一端和电位器RP2的一端接555时基电路IC1的2脚,热敏电阻Rt2的另一端接电路正极VCC,电位器RP2的另一端及其活动臂接电路地GND;
双稳态电路中555时基电路IC1的4脚和8脚接电路正极VCC,555时基电路IC1的5脚接电容C1的一端,电容C1的另一端与555时基电路IC1的1脚接电路地GND;
控制执行电路中555时基电路IC1的3脚接继电器J线圈的一端和硅整流二极管D1的负极,继电器J线圈的另一端和硅整流二极管D1的正极接电路地GND。
2.根据权利要求1所述的用555时基电路制作的恒温控制器,其特征是:工作状态指示电路:由绿色发光二极管LED1和电阻R1,红色发光二极管LED2和电阻R2组成,绿色发光二极管LED1的正极接电路正极VCC,绿色发光二极管LED1的负极接电阻R1的一端,电阻R1的另一端和红色发光二极管LED2的正极接555时基电路IC1的3脚,红色发光二极管LED2的负极接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接电路地GND。
3.根据权利要求1所述的用555时基电路制作的恒温控制器,其特征是:6V直流电源DC的正极与电路正极VCC相连,6V直流电源DC的负极接电路地GND。
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