CN103385183A - 一种孵蛋装置 - Google Patents
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Abstract
一种恒温孵蛋装置,包括箱体、设在箱体内的支架,在箱体的底侧设有进风口,进风口处设有加热单元,加热单元下面设有风扇,在箱体内设有温度检测单元,温度检测单元通过温度控制单元与加热单元连接,温度控制单元还连接有温度设定单元。通过温度设定单元设定电压比较基准,使孵蛋装置的温度保持在恒定的温度,不但简化了电路结构,降低了成本,同时可以准确可靠地控制温度。
Description
技术领域
本发明涉及一种孵蛋技术领域,具体的说是涉及一种恒温孵蛋装置。
背景技术
孵蛋箱是一种最有效率的孵蛋工具,以往孵蛋箱是在一箱体内部设有加热装 置,加热装置设有风扇可将热风吹送至整个箱体内部以维持一定高温,其温度完全依靠人为进行控制,温度控制不准确。
发明内容
本发明提供一种结构简单的孵蛋装置,该孵蛋装置可以准确地控制温度的变化,将温度保持在需要的范围。
一种恒温孵蛋装置,包括箱体、设在箱体内的支架,在箱体的底侧设有进风口,进风口处设有加热单元,加热单元下面设有风扇,在箱体内设有温度检测单元,温度检测单元通过温度控制单元与加热单元连接,温度控制单元还连接有温度设定单元,所述孵蛋装置还包括温度显示单元,温度显示单元与温度检测单元连接。
作为本发明的优选方案,所述温度检测单元包括第一放大器A1,第一放大器A1的反向输入端通过电阻R11与15V电压连接,第一放大器A1的正向输入端通过电阻R12与15V电压连接,第一放大器A1正向输入端通过滑动电阻R13及电阻R14接地,第一放大器A1的输出端通过热敏电阻RT及电阻R15与第一放大器A1的反向输入端连接。所述温度设定单元包括第二放大器A2,第二放大器A2的反向输入端通过电阻R21与15V电压连接,第二放大器A2的正向输入端通过电阻R22与15V电压连接,第二放大器A2正向输入端通过滑动电阻R23及电阻R24接地,第二放大器A2的输出端通过精密变阻器R26及电阻R25与第二放大器A2的反向输入端连接。所述温度控制单元包括电压比较器A3,电压比较器A3正向输入端通过电阻R17连接第一放大器A1的输出端,电压比较器A3反向输入端通过电阻R27连接放大器A2的输出端,电压比较器A3的输出端通过电阻R31连接三极管T1的基极,三极管的集电极通过继电器输入端KR与15V电压连接,三极管T1的发射极接地。所述加热单元包括加热器T,加热器T与继电器输出端KR-1串联。所述温度显示单元包括第四放大器A4,第四放大器A4的反向输入端与第一放大器A1的输出端连接,第四放大器A4的输出端通过滑动电阻R41与第四放大器的反向输入端连接,第四放大器A4的输出端通过电阻R42及电流表接地。
通过温度设定单元设定电压比较基准,使孵蛋装置的温度保持在恒定的温度,不但简化了电路结构,降低了成本,同时可以准确可靠地控制温度。
附图说明
附图1是孵蛋装置的结构示意图。
附图2是加热单元和温度控制电路回路图。
具体实施例
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明:
一种恒温孵蛋装置,包括箱体1、设在箱体内的支架2,在箱体的底侧设有进风口3,进风口处设有加热单元4,加热单元下面设有风扇5,在箱体内设有温度检测单元6,温度检测单元6通过温度控制单元7与加热单元4连接,温度控制单元7还连接有温度设定单元8,温度控制单元通过温度检测单元检测的值与温度设定单元的值比较,实现加热单元的导通与断开,风扇5将热风吹进孵蛋机内,控制孵蛋机内的温度,孵蛋装置还包括温度显示单元9,显示单元9与温度检测单元6连接。
所述温度检测单元包括第一放大器A1,第一放大器A1的反向输入端通过电阻R11与15V电压连接,第一放大器A1的正向输入端通过电阻R12与15V电压连接,第一放大器A1正向输入端通过滑动电阻R13及电阻R14接地,第一放大器A1的输出端通过热敏电阻RT及电阻R15与第一放大器A1的反向输入端连接。
所述温度设定单元包括第二放大器A2,第二放大器A2的反向输入端通过电阻R21与15V电压连接,第二放大器A2的正向输入端通过电阻R22与15V电压连接,第二放大器A2正向输入端通过滑动电阻R23及电阻R24接地,第二放大器A2的输出端通过精密变阻器R26及电阻R25与第二放大器A2的反向输入端连接。
所述温度控制单元包括电压比较器A3,电压比较器A3正向输入端通过电阻R17连接第一放大器A1的输出端,电压比较器A3反向输入端通过电阻R27连接放大器A2的输出端,电压比较器A3的输出端通过电阻R31连接三极管T1的基极,三极管的集电极通过继电器输入端KR与15V电压连接,三极管T1的发射极接地。所述加热单元包括加热器T,加热器T与继电器输出端KR-1串联。
所述温度显示单元包括第四放大器A4,第四放大器A4的反向输入端与第一放大器A1的输出端连接,第四放大器A4的输出端通过滑动电阻R41与第四放大器的反向输入端连接,第四放大器A4的输出端通过电阻R42及电流表接地,当检测温度单元检测的温度变化时,会电流表的读数的变化,通过电流表数值的与温度的关系,可以准确监控孵蛋装置当前的温度。
第二放大器A2的输出作为电压比较器A3的电压比较基准,通过热敏电阻阻值与温度的关系设定精密变阻器R26的电阻值,精密变阻器R26的电阻值的变化引起调节第二放大器A2的输出的变化,从而实习电压的比较基准的调节。当温度检测单元检测到的温度低于设定温度时,电压比较器A3的正向输入端电压的绝对值小于反向输入端电压的绝对值,电压比较器A3的输出电压为正向饱和电压,三极管T饱和导通,继电器吸合,继电器输出端KR-1导通,加热器T进行加热,当温度检测单元检测到的温度高于设定温度时,电压比较器A3的正向输入端电压的绝对值大于反向输入端电压的绝对值,电压比较器A3的输出电压低于三极管T的截止电压,继电器断开,从而加热器T回路断开,加热器停止加热,因此,通过控制三极管T的导通和截止,有效控制孵蛋装置的温度。
总之,以上内容是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对应本发明所属技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (2)
1.一种恒温孵蛋装置,包括箱体、设在箱体内的支架,在箱体的底侧设有进风口,进风口处设有加热单元,加热单元下面设有风扇,在箱体内设有温度检测单元,温度检测单元通过温度控制单元与加热单元连接,温度控制单元还连接有温度设定单元,所述孵蛋装置还包括温度显示单元,温度显示单元与温度检测单元连接。
2.根据权利要求1所述的孵蛋装置,其特征在于:所述温度检测单元包括第一放大器A1,第一放大器A1的反向输入端通过电阻R11与15V电压连接,第一放大器A1的正向输入端通过电阻R12与15V电压连接,第一放大器A1正向输入端通过滑动电阻R13及电阻R14接地,第一放大器A1的输出端通过热敏电阻RT及电阻R15与第一放大器A1的反向输入端连接,所述温度设定单元包括第二放大器A2,第二放大器A2的反向输入端通过电阻R21与15V电压连接,第二放大器A2的正向输入端通过电阻R22与15V电压连接,第二放大器A2正向输入端通过滑动电阻R23及电阻R24接地,第二放大器A2的输出端通过精密变阻器R26及电阻R25与第二放大器A2的反向输入端连接,所述温度控制单元包括电压比较器A3,电压比较器A3正向输入端通过电阻R17连接第一放大器A1的输出端,电压比较器A3反向输入端通过电阻R27连接放大器A2的输出端,电压比较器A3的输出端通过电阻R31连接三极管T1的基极,三极管的集电极通过继电器输入端KR与15V电压连接,三极管T1的发射极接地,所述加热单元包括加热器T,加热器T与继电器输出端KR-1串联,所述温度显示单元包括第四放大器A4,第四放大器A4的反向输入端与第一放大器A1的输出端连接,第四放大器A4的输出端通过滑动电阻R41与第四放大器的反向输入端连接,第四放大器A4的输出端通过电阻R42及电流表接地。
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