Innehållsförteckning:
- Steg 1: Steg 1 - Ansluta strömmen
- Steg 2: Steg 2 - Modifieringar av brygglikriktare
- Steg 3: Steg 3 - Anslut reläer
- Steg 4: Steg 4 - Driva motorerna och vända polaritet
- Steg 5: Steg 5 - Anslut det linjära ställdonet
- Steg 6: Steg 6 - Programmera och testa
Video: Automatisk kycklingdörröppnare: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Automatisk kycklingdörröppnare
I denna instruktionsguide kommer jag att gå igenom stegen och delarna som är nödvändiga för att skapa en automatisk hönsdörröppnare från vanliga delar som kan köpas från många återförsäljare. Alla delar och verktyg som används är alla prisvärda och lätta att skaffa.
Nödvändiga delar:
● Bevattningstimer med minst 2 stationer
● Reläkort med 4 kanaler
● 24VAC till 12VDC omvandlare
● 12VDC linjärt ställdon (2-4”slag)
● 12VDC blybatteri
● 2 brygglikriktare
● 2 1uf kondensator
● Tråd
● Kapsling för tavlan
Verktyg som används:
● Trådbundna skär
● Skruvmejslar
● Lödkolv
● Lödning
● Multimätare
● (laserskärare som tillval)
Vad händer:
Vi kommer att använda en vanlig AC trädgårdstimer för att styra ett linjärt ställdon. I det här fallet använder vi det linjära ställdonet för att öppna och stänga en dörr. Reläkortet används för att vända polariteten för likström som krävs för att öppna eller stänga dörren. Slutligen används ett batteri för att tillhandahålla den ström som krävs för att driva det linjära ställdonet.
Steg 1: Steg 1 - Ansluta strömmen
Lägg din timer på ett bord, vi kommer att ansluta strömkablarna till timers AC -ingångar och ansluta nätsladden till den.
Anslut strömförsörjningen till timerterminalerna (vänligen motstå önskan att ansluta till väggen). Anslut separat uppsättning ledningar till AC -ingångarna på timern till AC/DC -omvandlaren. Detta kommer att driva reläkortet och hålla batteriet laddat. Så låt oss göra det. Anslut kablarna till de positiva och negativa terminalerna på AC/DC -omvandlaren. Anslut kablarna till motsvarande positiva och negativa terminaler på batteriet. Därifrån ansluter du mer kabel till batteriet och ansluter dem till rätt DC IN -uttag på reläkortet.
Steg 2: Steg 2 - Modifieringar av brygglikriktare
Brolikriktare har två AC -ben betecknade med de snurrade linjerna på locket som ser ut som en tilde "~" symbol. Ta bort ett av AC -ingångsbenen på varje likriktare.
Ta också bort det negativa benet på likriktaren. Det behövs inte heller. Det du bör vara kvar med är ett AC -ben och ett positivt ben. Se figuren nedan.
Fäst likriktarens återstående AC -ben på station 1 och upprepa denna process för station 2. Eftersom vi bara använder ett ben av likriktaren slutar vi med början på en 12VDC -signal som vi så småningom kan använda för att styra 4 kanalreläkort.
Steg 3: Steg 3 - Anslut reläer
För att öppna och stänga kycklingdörren behöver vi ett sätt att vända polariteten på det linjära ställdonet. För att uppnå detta använder vi station 1 för att styra öppningskretsen och station 2 för att styra stängningskretsen.
Anslut likriktarens positiva ben från station 1 på timern med en trådlängd som är tillräckligt lång för att nå din första uppsättning reläer. Anslut den kabeln till ingångssidan för båda reläerna 1 och 2. Anslut sedan den positiva sidan av en av dina 1uF -kondensatorer till relä 1 och 2. Obs! Kondensatorerna är ofta polariserade och indikeras med en rand med en minussymbol på det negativa sida. Upprepa detta för station 2 för relä 3 och 4 med kondensatorn. Nu sitter du kvar med den negativa sidan av din kondensator. Anslut en kabel från båda kondensatorerna och anslut den till den negativa kontakten på reläkortet.
Steg 4: Steg 4 - Driva motorerna och vända polaritet
Våra reläer arbetar nu med att driva motorn. För detta börjar vi med den positiva sidan. Anslut en annan kabel som är tillräcklig för din motor till den positiva sidan av batteriet. Ta det till "Com" (gemensamma) sidan av relä 1 och 4. Gör samma sak för det negativa till relä 2 och 3. Här är den del som är kontraintuitiv. Anslut en av ledningarna från motorn till "NO" (normalt öppen) terminal på relä 1 (pos) och relä 3 (neg) anslut sedan den andra ledningen från motorn till "NO" (normalt öppen) terminal på relä 2 (neg) och relä 4 (pos). Eftersom du bara kommer att slå på relä 1 och 2 samtidigt och 3 och 4 vid den andra tiden skapar du polaritetsomvändningarna
Steg 5: Steg 5 - Anslut det linjära ställdonet
För att slutföra detta projekt måste vi ansluta det linjära ställdonet till dörren. Om din är den vanliga lilla kycklingdörren som är tillräckligt stor för, intressant nog, en kyckling. För det behöver du ett ställdon med en slaglängd på 2 till 4 tum med gränslägesbrytare. Gränslägesbrytarna stoppar motorn från överkörning in eller ut. Dessa kan enkelt hittas på EBAY. Du måste justera positionen så att när dörren är stängd är ställdonet i full förlängning och när det är öppet kommer ställdonet att vara helt tillbaka.
Steg 6: Steg 6 - Programmera och testa
När du har monterat till delarna kan du programmera din timer för att öppna och stänga. Jag använder station 1 för att programmera den öppna fasen och station 2 för att stänga dörren. Det tar vanligtvis mindre än 1 minut att stänga dörren så du behöver bara programmera din timer så att den går precis tillräckligt länge för att utföra denna uppgift. Kör det några gånger och ta sedan reda på vilken tid du vill släppa ut dina moderna dinosaurier och vilken tid de går in igen. Se till att du lämnar tid för att få tag på strängarna på natten. Jag programmerar mitt att stänga 1 timme efter solnedgången. Se alltid till att din dörr fungerar som den ska. Alternativt kan du lägga till dörrbrytare om du har en kyckling i dörren så att de inte kläms.
Rekommenderad:
Automatisk handdesinfektion: 8 steg
Automatisk handdesinfektion: COVID-19-pandemin har blivit något som allmänheten har hört mycket ofta under 2020. Varje medborgare som hör ordet "COVID-19" kommer omedelbart att tänka på ordet "Farligt", "Dödligt", "Håll rent”Och andra ord. Denna COVID-19 har också
DIY automatisk handdesinfektionsdispenser: 6 steg
DIY automatisk handdesinfektionsdispenser: I detta projekt kommer vi att bygga en automatisk handdesinfektionsdispenser. Detta projekt kommer att använda Arduino, ultraljudssensor, vattenpump och handsprit. En ultraljudssensor används för att kontrollera närvaron av händer under utloppet på desinfektionsmaskinen.
Automatisk gelalkoholautomat med Esp32: 9 steg
Automatisk gelalkoholautomat med Esp32: I handledning kommer vi att se hur man gör en komplett prototyp, att montera en automatisk gelalkoeldispenser med esp32, den kommer att inkludera steg-för-steg-montering, elektronisk krets och även källkoden förklarad steg för steg steg
Automatisk hundmatare !!: 4 steg
Automatisk hundmatare !!: Lätt, hjälpsam och hälsosam
Automatisk medicindispenser: 5 steg
Automatisk medicindispenser: Detta projekt är avsett för användning inom det medicinska området, där äldre patienter måste ha ett pålitligt sätt att få medicinering portionerad och utdelad. Med denna enhet kan medicinering delas upp upp till 9 dagar i förväg och automatiskt doseras i önskad