Su Tasarruflu Sulama Devresi

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Makale, çiftliklerde ve sulama sistemlerinde verimli bir su yönetimi ve kontrolü uygulamak için kullanılabilecek basit bir su tasarrufu sağlayan sulama sistemi devresi fikrini sunar.

Bu fikir, AISSMS IOIT Mühendislik Koleji'nde okuyan Bay Ajinkya Sonwane, Bay Akshay Kokane ve Bay Kunal Raut tarafından talep edildi.



Devre Hedefi

Talebe göre, mahsulün türüne ve gerekliliğine bağlı olarak suyun önceden belirlenmiş belirli bir oranda kontrol edilmesi ve yönetilmesi gerekir.

Bunun için mümkün olan en kolay çözüm, ekin veya mevsim değişene kadar her gün otomatik su yönetimi sağlamak için çiftçiler tarafından bir kez programlanabilen solenoid zamanlayıcılar olabilir. Zamanlayıcının son derece esnek, kullanımı kolay ve uygun maliyetli olması gerekiyordu.



Buradaki fikir, DC solenoid valflerini dağıtım boru ağının farklı düğümlerine bağlamak ve bu solenoid valfleri zamanlayıcılar kullanarak kontrol etmektir.

Zamanlayıcı kontrol ünitesi, çiftçilerin ihtiyaçlara göre zamanlamayı her zaman ve gerektiği gibi ayarlamasını sağlamak için belirli bir konuma (kontrol odası) konumlandırılabilir ve sinyaller, kontrollü bırakmanın gerçekleştirilmesi için teller aracılığıyla ilgili vanalara uygun şekilde iletilebilir verilen alan boyunca su.

Aşağıdaki devre fikri IC 4060 kullanarak sulama sisteminde önerilen hassas su yönetimi için tamamen uygun olarak kabul edilebilir.

Devrenin işleyişi aşağıdaki noktaların yardımı ile anlaşılabilir:

Devre Şeması ve Tanımı


IC 4060, kendi içinde yapılandırılmış olarak görülebilir. standart zamanlayıcı / osilatör modu.

Pin # 10 ve pin # 9, çıkış pin çıkışları 3, 13, 14 ve 15 için zaman gecikmesi ayarı ile ilişkilidir.

SW1 anahtarı, IC'nin çıkışının ne kadar süreyle aktif hale getirilebileceğine karar veren ilgili dirençler aracılığıyla zaman gecikmesi seçimini kolaylaştırarak, bağlı solenoid vananın yalnızca bu süre boyunca açık ve su sağlama modunda kalmasını sağlar.

SW1 için belirtilen zamanlama dirençleri keyfi olarak düzenlenmiştir ve ürün özelliklerine ve su mevcudiyetine göre fiili uygulama sırasında uygun şekilde hesaplanmalıdır.

SW1, basitçe daha fazla sayıda kontağa sahip bir anahtar kullanılarak ve uygun sırayla sonraki sayıda direnç eklenerek daha fazla konuma yükseltilebilen 4 konum seçimi için belirtilmiştir.

SW2 aynı zamanda SW1 ile aynı olan bir döner anahtardır ve solenoid valfın anahtarlama modunu seçmek için konumlandırılmıştır.

Pim # 3, seçilen zaman aralığı için vana için sürekli bir AÇIK modu sağlar, bunun ardından vana ertesi güne kadar kapatılırken, pim 13, 14, 15 için salınımlı (AÇIK / KAPALI / AÇIK / KAPALI) solenoid, böylece su daha kontrollü bir şekilde yönetilir, ancak bu, valf nozülü verilen kriterlere göre sınırlı bir akış için doğru şekilde boyutlandırılmışsa isteğe bağlı olabilir.

Gecikme Süresi Ayarı

Pin # 10 ve pin # 9 R ve C değerleri aşağıdaki formüllere göre uygun şekilde hesaplanarak yapılabilir:

f (osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

2.3 Sabit olmak değişmeyecek.

Çıkış gecikmelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için aşağıdaki gösterilen kriterleri doğru şekilde korumak önemlidir.

Rt<< R2 and R2 x C2 << Rt x Ct.

Rt, pin # 10'daki dirençlere karşılık gelir, R2, pin # 11'deki direnç içindir. C2, pim # 9'daki kapasitörü gösterir

Güneş Paneli ile Güçlendirme

Tüm sistem, tüm sistemi tam otomatik hale getiren küçük bir güneş panelinden güç alarak görülebilir.

Şafak vakti geldiğinde, güneş paneli voltajı kademeli olarak yükselir ve belirli bir noktada bağlı röleyi etkinleştirerek 12V seviyesine ulaşır.

Röle kontakları, güneş voltajını, IC pini # 12'nin, IC'yi sıfırdan saymaya başlaması için C2 tarafından sıfırlandığı prosedürü başlatan devreye anında bağlar.

Tüm çıkışlar başlangıçta sıfır mantığıyla oluşturulur ve bu, TIP127 transistörünün bir anahtar AÇIK koşuluyla başlamasını ve bağlı solenoid valfi tetiklemesini sağlar.

SW2, pim # 3 ile konumlandırılırsa, TIP127 ve valf, ayarlanan zamanlama dolana ve pim # 3 yüksek olana kadar nozuldan damlayan bir şekilde sürekli olarak su besleyerek AÇIK durumda kalır.

Pin # 3 yükselir yükselmez mantık yüksek anında IC'nin pin # 11'i kilitler ve IC'yi daha fazla saymayı durdurarak prosedürü gün boyunca kalıcı olarak dondurur. Mantıksal yüksek ayrıca TIP127'nin tabanına aktarılır ve valf sistemi ile birlikte KAPATILIR. Şu anda mahsullere su temini kesiliyor.

Sistem Nasıl Sıfırlanır

Güneş ışığı zayıfladığında ve röle tutma seviyesinin altına düştüğünde, röle KAPALI konuma getirilir ve bu da prosedür yeni bir döngünün tetiklenmesinden sonraki güne kadar ilgili devre aşamalarını KAPATIR.

PB1, devre için yeni bir başlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir zamanda işlemleri sıfırlamak için kullanılır.

Sulama sistemlerinde istenen hassas su yönetimini elde etmek için yukarıda açıklanan sistemlerin birçoğu dağıtım borusunun belirtilen düğümlerinde uygulanabilir.

Su tasarrufu sağlayan sulama sistemi için Zamanlama Dirençleri Nasıl Hesaplanır

SW1 ile ilişkili zamanlama dirençleri, aşağıda verildiği gibi bazı deneylerle hesaplanabilir:

Keyfi olarak seçilen herhangi bir direnç başlangıçta SW1 ile değiştirilebilir, örneğin referans olarak 100k direnci seçiyoruz.

Şimdi prosedürleri başlatmak için devreyi AÇIK konuma getirin, kırmızı LED'in yanmaya başladığı görülecektir.

Devre başlar başlamaz bir kronometre veya bir saat kullanarak zamanlamayı izleyin ve yeşil LED'in AÇIK konuma gelip kırmızı LED'i KAPALI duruma getirmesini izleyin.

Bu durumda 100K olan belirli bir direnç kullanılarak elde edilen zamanlamaya dikkat edin.

Diyelim ki 450 saniyelik bir gecikme süresiyle sonuçlandı, sonra bunu ölçüt olarak alarak diğer değerler basit bir çapraz çarpımla aşağıda verildiği gibi belirlenebilir:

100 / R = 450 / t

burada R, diğer bilinmeyen direnç değeri anlamına gelir ve 't', solenoid valf için istenen zaman gecikmesidir.

Zamanlayıcı kullanan bu su tasarrufu sağlayan sulama devresiyle ilgili daha fazla öneriniz varsa, lütfen bunları yorumlarda belirtmekten çekinmeyin.




Önceki: Stethescope Amplifier Circuit Yapma Sonraki: Araba Amplifikatörleri için Güç Kaynağını Seçme