| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема автомата полива

     
    Схема автомата полива

    Далеко не каждый садовод может постоянно находится на своем садовом или дачном участке. Но летом, особенно в жаркие и сухие времена, растениям требуется регулярный полив. Как обеспечить полив без непосредственного присутствия садовода? Поможет несложная автоматика.




    Другой вариант. Утром почва была влажная, но днем высохла. В таком случае утреннего полива не будет, но днем, когда почва высохнет, будет включен полив.

    Третий вариант. Все утро и весь день почва влажная. Датчик влаги будет постоянно поддерживать на выводе 2 D1.1 напряжение логического нуля. Поэтому полив производиться не будет.

    Таким образом, данный автомат может производить полив несколько раз в день, в зависимости от быстроты высыхания почвы. Есть культуры, которые не любят такого нерегулярного полива. Им требуется утренний полив один раз в сутки, причем фиксированным количеством воды. Это же может понадобиться и при растениеводстве в тепличном хозяйстве.

    На рисунке 2 показана схема автомата, который включает полив только утром, один раз в сутки, если почва сухая, и выдает фиксированное количество воды.

    Схема автомата полива

    Здесь есть такой же фотодатчик, как и в первой схеме, и его точно так же нужно настроить на освещенность. Аналогичный и датчик влажности. Разница в том, что продолжительность полива ограничена не только достижением необходимой влажности, но и ограничена по времени.

    Утром сопротивление фотодиода VD1 снижается и напряжение на входах элемента D1.1 поднимается до логической единицы. На его выходе возникает ноль. Этот ноль через конденсатор С2 передается на входы элемента D1.2. На выходе D1.2 возникает единица. На выходе D1.3 - ноль. Если почва сухая, то на выводе 13 D1.4 будет тоже ноль. В результате на выходе D1.4 возникает единица. Транзистор VT1 открывается и через реле К1 включает поливной насос. Полив будет продолжаться пока не произойдет одно из событий, - почва станет достаточно увлажненной (напряжение на выводе 13 D1.4 достигнет логической единицы и на выходе D1.4 будет ноль). Или до того момента как зарядится конденсатор С2 через резисторы R2 и R3. После его зарядки напряжение на входах D1.2 достигает логической единицы. Соответственно, единица появляется и на выводе 12 D1.4. На выходе, - ноль, транзистор VT1 закрывается и реле выключает насос.

    Таким образом, полив возможен только один раз, на рассвете, а продолжительность полива ограничена временем зарядки конденсатора С2 через резисторы R2 и R3. Это время можно установить переменным резистором R2.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Мобильный включатель ТЭНа
  • Охранное устройство на основе сотового телефона
  • Схема светового дублера сотового телефона
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Схема телефонного охранного устройства
  • Схема автомата отключения электроприбора
  • Схема автомата полива комнатных растений

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема кодового замка на логических элементах


    Схема усилителя мощности аудиоплеера


    Схема устройства записи телефонных разговоров



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved