Этот раздел открыт специально для тех, кто знаком с радиоэлектроникой и не только, с уклоном ее приложения (ее, электроники) в сельском хозяйстве. Все шире применяются различные электронные устройства в аграрном секторе такие как терморегуляторы и блоки управления инкубаторами, устройства климат-контроля в теплицах, системы управления доильных комплексов и т. д. для повышения эффективности труда в сельском хозяйстве.
Во всем этом есть и один нюанс, многие поставщики электронного оборудования для пользователя выдают в основном паспорт, руководство пользователя или руководство по эксплуатации, где описаны все операции по расконсервации, пуско-наладки и обслуживания. И в редких случаях прилагают электрическую принципиальную схему с описанием. Кода речь доходит до выявления и профилактики поломок то каждый производитель делает его по разному, как правило приводят таблицу неисправностей с типичными признаками его проявления и способы его устранения.
Но появляются поломки которые не описаны в таблице и здесь начинается карусель: сначала спрашивают у знакомых, потом идут звонки и переписка с изготовителем или обращение с призывом о помощи на интернетовские форумы. Если поломка мелкая то еще терпимо, если покрупнее – сплошная зубная и головная боль. И все это связано с не достаточными знаниями об их устройстве и принципе работы об электронном устройстве (блоке) у пользователей. Если аппарат работает, но надо его улучшить или модернизировать, то опять все по новому кругу. И таких случаев и инцидентов целая куча.
И основная задача этого раздела состоит в том, чтобы все разбросанные и разрозненные сведения собрать воедино, систематизировать и расставить по полочкам путем размещения публикаций про электронные устройства и системы по конкретной тематике.
В качестве «пробного шара» на суд читателей выставляю авторский оригинал статьи электронного блока управления для бытового инкубатора вместимостью 100…120 яиц, где его печатная версия была опубликована в журнале «Радiоаматор» (Украина) в №10, 11, 12 за 2008 год и №1 за 2009 год под названием «Инкубатор-автомат А-120Б».
Данная конструкция рассчитана на подготовленных радиолюбителей, но могут попробовать и новички, описано довольно подробно, с приведением необходимой литературы. Схема более насыщенная по сравнению со своими аналогами за счет дополнительного сервиса, как индикация текущей и установленной температуры и влажности (точнее влажного термометра) и управления системой поворота лотков. Как и любая разработка не лишена и недостатков, таких как: вопрос резервирования электропитания проработан недостаточно, он представлен в виде дополнительного варианта силовой части, так что этот вопрос остается открытым и наличие определенных нюансов подстройки в процессе эксплуатации и отсутствие топологии печатных плат (часть я собирал на макетных платах, часть на двухслойных печатных платах).
После эксплуатации в этом сезоне инкубации накопились сведения от пользователей необходимые для доработки (было изготовлено три экземпляра), так что улучшенная версия появится чуть позже.
Буду признателен любым дельным замечаниям и предложениям.
Сергей Тинкован.
16.09.2009
Дель В. Д., директор ООО Научно-внедренческой фирмы «Экодек», г. Томск.
Ионизаторы (люстры Чижевского) в нашей стране приобрели широкую популярность лет 30 назад. В то время в магазинах можно было приобрести простейший ионизатор по цене курицы. Нынешние изобретатели просят за него десяток бройлеров, хотя принципиально их устройства ничем не отличается от того, тридцатилетней давности.
Будет правильней называть ионизаторы маломощными озонаторами коронного разряда, в котором побочным продуктом электросинтеза озона являются отрицательные ионы кислорода, т. е. молекулы кислорода, имеющие один лишний электрон. Эти-то лишние электроны, коих, по утверждению изготовителей ионизаторов, должно быть в одном кубическом сантиметре от 50 до20000 (примечательный разброс в цифрах), якобы и определяют состояние нашего здоровья.
Каравкин В.
С наступлением лета комары становятся настоящим бедствием и для людей проживающих в сельской местности, и для горожан-дачников. Всевозможные ультразвуковые отпугиватели, многократно рекламируемые, действуют крайне не эффективно. Различные "Рапторы" и "Фумитоксы" испускают ядовитые запахи, которые, возможно не безопасны и для человека, Некоторые радиолюбители [Л.1] доходят до того, что устанавливают устройства, убивающие комаров высоким напряжением.
В связи с этим, хочу поделится испытанным и безопасным способом борьбы с этими "тварями".
Дело в том, что комары, как и любые другие ночные насекомые имеют привычку лететь на свет. Поэтому, на некоторое время их можно приманить к какому-то светильнику, но не уничтожать их электрическим зарядом (как в Л.1), а засосать в марлевый мешок при помощи электровентилятора, такого, как устанавливают на блоках питания компьютеров. Созданный вентилятором воздушный поток совместно со светом делает так, что комары не успевают проникнуть в помещение, если перед открытым окном комнаты подвесить это устройство.
Михеева Ж.
В сельской местности в любой сезон года не редкость внезапные отключения электроэнергии. При наличии в хозяйстве инкубатора, сигнализации, управляющих таймеров и других установок, которые должны работать непрерывно, такие перебои в электроснабжении могут иметь нежелательные последствия. Наиболее коварны ночные отключения, происходящие незаметно., когда все спят. В этом случае может прийти на помощь описываемое устройство, схема которого показана на рисунке.

Напряжение осветительной сети ~220V через токоограничительные резисторы R1 и R2 поступает на выпрямитель на диодах VD1 и VD2 с параметрическим стабилизатором на VD3 на выходе. С1 служит для сглаживания пульсаций. Светящийся в дежурном режиме светодиод VD4 сигнализирует о нормальной работе устройства. R3 защищает светодиод от резких высокочастотных выбросов сетевого напряжения. В дежурном режиме постоянное напряжение 10,5...11,5V через диод VD3 и резистор R4 поступает на базу VT1.
Смирнов А.В.
Устройство предназначено для контроля за уровнем воды в резервуаре и управления электронасосом, заполняющим этот резервуар. В отличие от большинства предложенных тиристорных или транзисторных систем это, благодаря высокому входному сопротивлению микросхемы логики КМОП исключает ошибки, вызванные недостаточно высокой проводимостью воды. Наличие трансформатора питания и электромагнитного реле обеспечивает полную развязку между водой и электросетью, снижая до минимума возможность поражения электротоком.

Датчик уровня воды состоит из трех щупов Е1, Е2 и ЕЗ, которые погружаются в емкость с водой. Щупы не должны контактировать между собой и со стенками бака. Щупы Е2 и ЕЗ погружаются на такую глубину, которая соответствует допустимому минимуму уровня воды, а щуп Е1 — на уровень максимума.
Каравкин В.
Для того, чтобы в дороге или на отдыхе можно было пользоваться обычной электроаппаратурой, рассчитанной на питание от сети переменного тока 220V радиолюбители собирают различные преобразователи напряжения. Вот схема одного из таких устройств.
Схема состоит из трех функциональных узлов: задающего мультивибратора, вырабатывающего импульсное напряжение частотой 50 Гц, с инвертором на выходе, двухтактного транзисторного ключевого усилителя мощности, и повышающего трансформатора.

Андреев С.
В журнале "Радиолюбитель 11-98" в статье "Электроника против лая" (кстати, в схеме на стр. 23 "РЛ" 11-98 допущена ошибка, выводы 12 и 13 D3.4 не должны быть соединины вместе, иначе схема не работает) предлагается отучивать собак бесцельно лаять при помощи ультразвукового излучателя, генерирующего, в ответ на собачий лай, более громкий и более "страшный" для собаки лай. Мне, как и возможно многим другим любителям утренних пробежек, приходится сталкиваться с куда более серьезной проблемой - большинство крупных собак считают своим долгом покусать бегущего человека.
Поэтому данное устройство было переработано с целью отпугивания собак. Громкость звука увеличена, активизация не от акустического датчика лая, а посредством кнопки.
Схема показана на рисунке. Работают два мультивибратора - инфразвуковой на элемента D1.1 и 01.2 вырабатывающий импульсы частотой 2 гц, и ультразвуковой на D1.3 и D1.4, вырабатывающий импульсы с изменяющейся частотой от 20 кгц до 60 кгц.
Данное устройство (см. рисунок) издает квакающий звук, который привлекает рыбу. Параметры звука устанавливают с помощью двух переменных резисторов. Питается устройство от трех батареек, которых хватает надолго. В качестве излучателя применен наушник от телефонного аппарата, доработанный для погружения в воду, последовательно с ним рекомендовано подключить второй наушник сопротивлением 50 Ом и установить его в корпусе приманки для контроля.

Применяют устройство следующим образом: наушник на длинных проводах опускают в воду и включают устройство на 2-3 с с интервалом 15-20 с. Устройство пригодно как для зимней, так и для летней рыбалки.
Радiоаматор-Конструктор №3/2001, стр. 9.
Консультант портала по электронике С. Тинкован
А. А. Татаренко, г. Киев
Н. И. Заец, Белгородская обл., Россия
А.Н. Хиленко. г.Кременчуг. Полтавская обл.
Предложена схема простого и надежного в работе термореле для инкубатора. Отличается малым потреблением электроэнергии, выделение тепла на силовых элементах и балластном резисторе незначительно.
Предлагаю схему простого и надежного в работе термореле для инкубатора. Схема изготовлена, испытана, проверена в работе в непрерывном режиме в течение нескольких месяцев эксплуатации.
Технические данные:
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Коммутируемая мощность активной нагрузки до 150 Вт.
Точность поддержания температуры ±0,1 °С
Диапазон регулирования температуры от + 24 до 45°С.
Принципиальная схема устройства показана на рис.1. На микросхеме DA1 собран компаратор. Регулировка заданной температуры производится переменным резистором R4. Термодатчик R5 подключен к схеме экранированным проводом в хлорвиниловой изоляции через фильтр C1R7 для уменьшения наводок. Можно применить двойной тонкий провод, свитый в жгут. Терморезистор необходимо поместить в тонкую полихлорвиниловую трубку.
О. В. Белоусов, г. Черкассы
О.В.Белоусов, г.Черкассы
О.В. Белоусов, г.Ватутино
В Украине фирма "Ост-Инвест" (г.Черкассы) выпускает бытовой мини-инкубатор "Квочка". Температура в нем поддерживается механическим терморегулятором, в качестве которого используются микровыключатели МП9, МП11, МП24. Надежность работы их оставляет желать лучшего. Для замены механической системы поддержания температуры предназначен электронный термостабилизатор (рис.1).
На данную публикацию меня подтолкнула давняя проблема, которая более шести лет была законсервирована для меня и связана со стабильностью работы терморегуляторов для инкубаторов (в основном бытовых и фермерских вместимостью до 700 яиц). Изначально я ее не усек сразу при лабораторных испытаниях, она всплыла только при эксплуатации на реальном объекте. Проблема выражалась в том, что поддерживаемая температура «ползла» вверх и вниз по необъяснимым для начала причинам. Временно от этой проблемы я ушел, применив микроконтроллеры со специально написанными программами, которые сглаживали проблему. Но очень много заказчиков хотели боле дешевый и простой терморегулятор, и мне пришлось вернуться к аналоговым терморегуляторам. В этом году провел целый ряд испытаний и экспериментов, результаты которых легли в основу своеобразного отчета за проделанную работу. Что из этого получилось, судите сами.
Дребезг в коммутации нагревателя инкубатора
Универсальный звуковой генератор - сигнализатор заинтересует многих радиолюбителей своей унивекрсальностью и широтой применения, его можно использовать во многих различных конструкциях. В данной статье приводится только несколько вариантов применения сигнал-генератора. Если использовать устройство его по прямому назначению то оно позволяет получить довольно приятные не повторяющиеся трели - т.е. напоминающие трели соловья.
Принципиальная схема универсального сигнал - генератора показана на рис.1. Это достигается за счет использования генератора псевдослучайной последовательности (ПСП), собранного на логических микросхемах DD1...DD3. Работа данного устройства неоднократно и подробно описано в различной литературе.
Формирователь импульсов ПСП управляет звуковым генератором, который выполнен на широко распространенной микросхеме К174УН14 (импортный аналог TDA2003), включенной в режиме автогенератора. Перестройка частоты звукового генератора осуществляется при помощи транзистора VT1. А на базу транзистора сигнал поступает с выхода генератора ПСП (DD3/2).