Tímto bych Vám rád představil svou verzi řídící jednotky regulace teploty dalekohledu.
Jednotka se dá přepnout do dvou stavů. Automatika a manuál. Přepínaní se provádí na membránové klávesnici napravo.
Ve verzi automatika funguje zkráceně takto:
Pomocí čidla teploty a vlhkosti (levá strana přístroje) si jednotka změří stav těchto hodnot v okolí a vypočte jeho rosný bod okolí.
Na sekundárním zrcadle je deska s usazenými drátovými odpory, které jsou pomocí pasty na počítačové procesory v kontaktu se zadní stranou zrcadla pro lepší přenos teploty. Mezi těmito odpory je také umístěno čidlo teploty, které měří teplotu mezi těmito odpory.
Funkce:
kdyby byl tedy dejme tomu vypočtený rosný bod 5°C, tak zařízení je nastaveno tak, že pokud bude:
teplota na sekundárním zrcadle větší o 1°C než rosný bod = topením ve stavu 100% výkonu
teplota na sekundárním zrcadle větší o 2°C než rosný bod = topením ve stavu 75% výkonu
teplota na sekundárním zrcadle větší o 3°C než rosný bod = topením ve stavu 50% výkonu
teplota na sekundárním zrcadle větší o 4°C než rosný bod = topením ve stavu 25% výkonu
teplota na sekundárním zrcadle větší o 5°C než rosný bod = topením ve stavu vypnutém
Čili jednoduše řečeno. Zařízení udržuje orientační teplotu sekundárního zrcadla o 5°C vyšší, než je teplota rosného bodu okolí. Jakékoliv stavy jsou taktéž zobrazeny na displeji.
Jakékoliv parametry teplot, hodnot výkonu, rozsahů či výstupu displeje se dají jednoduše přeprogramovat pomocí USB jack portu, který jde vidět na levé straně jednotky pod čidlem teploty.
Ve verzi manuál funguje takto:
Pomocí membránové klávesnice si navolíte teplotu, kterou chcete udržovat na sekundárním zrcadle, a jednotka tuto teplotu bude udržovat.
Dále je k jednotce připojen ventilátor primárního zrcadla a pomocí klávesnice si nastavujete jeho výkon v rozsahu 10%...20%...30%........100% výkonu.
Napájení celé jednotky je řešeno pomoci konektoru na spodní strany jednotky, kde připojuji 12V 12VA baterii.
Celková kabeláž vedená v okolí dalekohledu je jednoduše odpojitelná pomocí konektoru.
Co se týče jednotky zevnitř. Zařízení je řízeno programovatelnou základní deskou typu Arduino UNO a jednotlivé výkony jsou řízeny pomocí PWM regulace a Darlingtonových tranzistorů TIP120.
Například hodnota:
PWM 0 odpovídá 0V na výstupu.
PWM 150 odpovídá 7,05V na výstupu.
PWM 255 odpovídá 12V na výstupu.
Čili možnost přesného nastavení výstupního výkonu. Výpočtem se dá výstupní napětí řídit po 0,047V. Fyzicky jsem to neměřil.
Na jednotce jsou ještě rezervy pro 4 výstupy či vstupy. Tím se dá do budoucna řešit třeba vyhřívání hledáčku pomocí odporových drátů zabudovaných v pásku. Nebo vyhřívaní desky pro odkládání okuláru…atd.
Zařízení je tedy plně programovatelné a stačí již jen software upravit dle požadavků. Pro jakékoliv změny již není třeba zařízení rozdělávat.
Fotografie v plném rozlišení
https://dl.dropboxusercontent.com/u/824 ... rivani.zip