Hoe maak je een circuit voor bodemvochtigheidsmeter met een enkele IC 741

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Een heel eenvoudig circuit voor modder- of bodemvochtigheidsmeter kan worden gebouwd door een enkele opamp en een paar passieve componenten te gebruiken, laten we de details leren door het volgende artikel.

Circuit doelstelling

Na water en zonlicht is de aarde of de bodem het volgende belangrijkste natuurlijke geschenk dat deze planeet ons heeft gegeven, zonder welke het voortbestaan ​​van de levende wezens nooit mogelijk zou zijn.



De bodem brengt planten voort, en planten leveren ons voedsel. Planten hebben echter een goed bewaterde grond nodig, of met andere woorden, planten of gewassen kunnen niet overleven zonder een optimale levering van water naar de grond waarin ze groeien.

Daarom wordt het testen van het juiste bodemvocht een cruciaal aspect om dit te doen verbouw gezonde gewassen zonder overtollig water te verspillen ​



Een eenvoudig uitgelegd circuit voor bodemvochtigheidsmeter kan worden gebruikt door iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om of te controleren controleer het vochtniveau van een bepaald stuk land en zorg voor de juiste hoeveelheid watertoevoer ernaar, handmatig of automatisch via hetzelfde circuit.

We hebben dus beide opties beschikbaar met dit circuit, het stelt de gebruiker in staat om het vochtgehalte van de grond te testen en indien nodig de unit een automatische grond te maken vochtregelaar door een motorpomp te verbinden met de bijgevoegde relaiscontacten in het circuit.

Circuitwerking

Laten we eens kijken hoe het circuit is ontworpen om te functioneren:

Circuit voor bodemvochtigheidsmeter

Verwijzend naar het bovenstaande circuit, maakt het ontwerp gebruik van een enkele IC 741 opamp-comparator voor de vereiste testfunctie.

De pin3 die de niet-inverterende ingang van de opamp is, wordt gebruikt als de hoofdsensorsonde ten opzichte van de andere sonde die met de aarde is verbonden.

Het in de bodem aanwezige vochtgehalte ontwikkelt daarover een weerstand die toeneemt met een afname van de vochtniveau en neemt af naarmate het vochtgehalte toeneemt, wat betekent dat een natte grond een veel lagere weerstand heeft dan een drogere grond.

Dit aspect wordt benut in het ontwerp dat de sondes worden gebruikt om de bodemweerstand tussen pin # 3 en aarde van de comparator IC 741 te testen.

Deze bodemweerstand vormt een potentiaalverdeler met de 100K-weerstand die is aangesloten over de positieve toevoerlijn en pin # 3 van de IC, en het potentiaalverschil dat hier wordt ontwikkeld als reactie op het bodemvochtgehalte wordt vergeleken met de potentiaal op pin # 2.

Het potentieel van pin # 2 wordt bepaald door de instelling van de weergegeven 100k pot. Deze pot wordt dus effectief gebruikt voor het bepalen of verifiëren van het exacte vocht dat in de grond aanwezig is.

Als het bodemvocht een lagere weerstand produceert op pin # 3 dan het ingestelde niveau op pin # 2, wordt de output op pin # 6 laag gemaakt, wat betekent dat wanneer de grond relatief nat is, de output van de opamp een nul volt vertoont, terwijl in als de bodemgesteldheid een hogere weerstand ontwikkelt (droge toestand), wordt de output van de opamp positief, waardoor de aangesloten transistor en het relais

Met andere woorden, de uitgang van de opamp en het relais blijven UIT zolang het bodemvochtgehalte hoger is dan de drempelwaarde die is ingesteld door de pot van pin # 2, en vice versa. Daarom zal een relatief natte grond het relais UIT laten staan, en een droge grond zal het AAN zetten.

De LED vormt een aanvulling op de relaisactie en licht op wanneer de grond droog is dan het gewenste ingestelde niveau.

Deze pot moet op de juiste manier worden gekalibreerd met een wijzerplaat en vervolgens moeten de verschillende punten op de wijzerplaat worden gemarkeerd volgens het vooraf bepaalde vochtgehalte van een monstervuil verzameld in een container.

Zodra dit is gebeurd, kan de gekalibreerde pot worden gebruikt voor het controleren van elke grond door simpelweg de getoonde sondes in de grond te steken en door de pot aan te passen totdat de output hoog wordt (LED AAN).

Hoe het circuit te gebruiken als een bodemvochtregelaar

Zoals hierboven uitgelegd, zodra de pot op een gewenste waarde is ingesteld, wordt het relais onmiddellijk geactiveerd wanneer het bodemvocht onder dit ingestelde niveau komt.

In de AAN-stand staat de relaiscontacten voegen zich bij de maakcontacten , en deze contacten zouden kunnen worden aangesloten op een waterpomp en zijn voeding in serie, zodat wanneer het relais klikt, de motorpomp wordt geactiveerd en de grond de vereiste watertoevoer begint te krijgen totdat het vochtniveau is hersteld tot het gewenste optimale punt .

Op dit niveau detecteert de opamp de toestand en schakelt snel over naar een nullogica aan zijn uitgang, waarbij het relais en de motor worden uitgeschakeld, het watersproeien wordt dientengevolge gestopt.

Bovenstaande handeling herhaalt zich steeds weer door de bodemvochtigheid te testen en dienovereenkomstig water toe te dienen, geheel geautomatiseerd zonder handmatige tussenkomst.




Vorige: Opamp-hysterese - Berekeningen en ontwerpoverwegingen Volgende: Camper, batterijladercircuit voor campers