Светодиодный светильник для аквариума своими руками. Микроконтроллерное управление, рассветы/закаты и настройка Tasmota через Rules.
Привет, муськовчане!
Аквариумом мы с женой загорелись еще в 2015 году. Сразу начали делать травник — грунт ADA PowerSand + ADA AquaSoil Amazonia, подача CO2 и много света. Я тогда изготовил самодельную крышку для аквариума со встроенными люминесцентными лампами. Несколько лет травник нас радовал своим удивительным видом, но в какой-то момент, жене процесс ухода за ним надоел и аквариум из травника был переделан в чисто рыбник. Из света оставили только одну лампу T8 на 18вт. Со временем начались проблемы, изнутри крышки аквариума начала появляться плесень, хотя раньше такого не было, видимо помогало обилие света. В общем, решено было аквариум сделать открытым, отсюда и родилась идея данного светильника. Что из этого получилось — читайте далее.
Когда-то наш аквариум выглядел вот так:
А вот так вот лампы светили:
Теперь аквариум с новым светильником выглядит так:
Размер и мощность нового светильника рассчитаны на аквариум-травник длиной 60см с полезным объемом около 65л (общий 85л). Нужно отметить, что для травника по типу амановских, это самый минимум по интенсивности освещения для данного объема. Считается, что разогнанному травнику (с подачей CO2) нужно порядка 40-50 люмен на литр воды (зависит от плотности растений). Таким образом, для моих 65 литров необходим уровень освещенности от 2600 до 3200 люмен. Выбранные светодиоды обеспечивают каждый порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные.
Использование в светильнике светодиодов открывает дополнительные возможности, например регулировку яркости. Естественно я этим решил воспользоваться и еще мне захотелось сделать имитацию заката и рассвета. Для этого мне понадобились LED-драйверы (самодельные) с возможностью подачи ШИМ сигнала, а так-же микроконтроллер, я применил ESP8266 (плата D1 Mini) и прошивку проекта Tasmota.
Вариантов изготовления подобных светильников довольно много, лично я делал из тех материалов и компонентов, которые у меня были в наличие дома или продавались в ближайшем строительном магазине. По этому, конкретно мой экземпляр светильника немного отличается от чертежей и моделей, приведенных ниже в статье.… Кто-то использует радиаторы от компьютерных процессоров, кто-то ставит активное охлаждение… Мой вариант без всего этого, но как показала практика, теплоемкости использованного алюминиевого профиля вполне достаточно для эффективного отведения и рассеивания тепла от 26 светодиодов мощностью 1 Вт.
Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 18ти холодных белых светодиодов (1Вт), 4х красных 650нм и 4х синих 450нм светодиодов. Цветные светодиоды необходимы для компенсации неравномерности спектра белых светодиодов (правда расчетов я ни каких специальных для этого не производил).
Характеристики белых светодиодов
Сборка
Коротко о сборке. 3D модель в скетчап.
Основание светильника выполнено из отрезков алюминиевого профиля 15мм х 30мм.
Алюминиевые детали складываются попарно на ребро, надежно фиксируются и просверливаются сверлом 2,5 мм. При чем, у верхнего профиля просверливаются обе стенки, а у нижнего только примыкающая стенка. В верхнем профиле отверстия, расположенные на верхней грани рассверливаются до 7мм. Далее детали нужно разъединить и в нижнем профиле нарезать резьбу М3, а нижней стенке верхнего профиля рассверлить отверстие сверлом 3мм (чтобы свободно винт М3 проходил).
После подготовки всех деталей соприкасающиеся поверхности необходимо промазать тонким слоем термопасты (я использовал КПТ8). Собрать детали основания светильника, скрутив их винтами с использованием фиксатора резьбы.
Если в вашем случае светодиоды попадают на стыки профилей, то для нормального теплового контакта между профилем и радиатором светодиода нужно тщательно отшлифовать всю поверхность. На представленных здесь чертежах такой проблемы нет, однако, т.к. я собирал свой светильник из материалов, которые были под рукой, то я столкнулся с необходимостью шлифовки. Выбираем сторону, к которой планируем крепить светодиоды и тщательно шлифуем её до тех пор, пока палец не перестанет ощущать переход между соседними профилями (я шлифовал сначала болгаркой с наждачкой на липучке, а потом вибрационной плоскошлифовальной машиной Фиолент МПШ 4-28 наждачкой зернистостью 400).
Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25×15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.
Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).
Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15×30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.
В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.
Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды.
В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон. Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета.
Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:
Электроника
Данные микросхемы из обвязки требуют 2 танталовых конденсатора, дроссель, диод Шоттки и токозадающий резистор.
Имеется вход для подачи ШИМ сигнала для управления яркостью (от 0 до 100%). При питании от 24в и подключенных 6ти светодиодах, эти драйвера обеспечивают эффективность около 98%. В моём случае использованы 5 таких микросхем. 3 драйвера питают 18 белых светодиодов, и по одному использованы для красных и синих светодиодов. В принципе, можно было 8 цветных светодиодов повесить на один драйвер, т.к. они имеют меньшее напряжение питания и ограничиться четырьмя микросхемами MBI6651 на весь светильник. Два параллельно включенных резистора по 0,47Ом (в сумме дают ~0,23Ома) обеспечивают ток около 350мА. Индуктивность я использовал с выводами, расположив её над микросхемой драйвера.
Плата в формате SprintLayout6
На плате драйверов необходимо соединить перемычками все пятачки «In +» и туда же подать плюсовой вывод блока питания на 24в. Подключить общий, и выход ШИМ сигнала с микроконтроллера, о котором ниже:
Для управления светом использован модуль D1-mini на базе Wi-Fi микроконтроллера ESP8266 с прошивкой проекта Tasmota.
Плату с минимальными переделками и корпус использовал из одного предыдущего своего проекта димера для светодиодных лент Для питания платы D1 Mini применен DC-DC преобразователь MINI 360 на вход которого подается 24в.
Светильником можно управлять из любой системы умного дома по MQTT или посредством GET-запросов. Для первоначального конфигурирования и управления имеется веб-интерфейс.
Tasmota также можно сконфигурировать и для автономной работы (различные таймеры и сценарии по ним запускаемые). Таким образом у меня настроена полная автоматическая автономная работа светильника, реализованы режимы рассвета и заката (конфигурирование подробно будет описано ниже).
Прошивка и конфигурирование
Так как изначально я ставил задачу иметь возможность управления из системы умного дома, то сразу хотел применить понравившийся мне проект MySensors. Но в какой-то момент поняв, что лень и недостаточность опыта в программировании Arduino (что бы реализовать все свои хотелки) могут затянуть изготовление светильника до бесконечности, я принял решение использовать что-то готовое и конфигурируемое в процессе работы. Из подобных проектов мне хорошо знаком WiFi-iot и чуть хуже Tasmota (из подобных еще есть ESP Easy и ESPHome…).
Выбор Tasmota был обусловлен рядом факторов, таких, как частота ШИМ, которую можно задрать аж до 4кГц; встроенная функция wakeup (рассвет), заката правда нет, пришлось делать руками; бесплатность в конце-концов в отличие от WiFi-iot, например… и возможность писать сценарии через, в тот момент мне еще не знакомые, Rules (пришлось не полениться и разобраться))))…
Прошивку Tasmota можно скачать в виде исходного кода (что бы что-то подправить там под себя) или в виде уже скомпилированного бинарника, который можно сразу прошить в контроллер. Воспользуемся вторым вариантом, скачиваем бинарник текущей версии тасмоты и прошиваем его в плату D1 Mini. Для прошивки я использовал программу NodeMCUFlasher , так же можно воспользоваться Tasmota PyFlasher
При первом запуске не сконфигурированная Tasmota запускает свою (одноименную) точку доступа Wi-Fi. После подключения идем по адресу 192.168.4.1 и в открывшемся веб-интерфейсе первым делом настраиваем подключение к своему Wi-Fi роутеру (Configuration=>Configure WiFi). Задав нужные параметры нажимаем Save, после чего девайс перезагрузится и подключится к вашему роутеру. Далее идем в Configuration=>Configure Module и выбираем Sonoff LED (здесь же можно сконфигурировать подключение дополнительных устройств, типа кнопок, термодатчиков и т.п.). Вернувшись в главное меню мы увидим органы управления светом.
В оригинале модуль Sonoff LED может управлять светодиодным светильником с теплыми и холодными светодиодами и вот верхний ползунок как раз регулирует баланс между ними. Нам он не нужен, поэтому сразу загоняем его до конца влево. Нижним ползунком мы будем вручную управлять освещенностью нашего аквариума. Кнопка Toggle переключает состояние светильника из выключенного во включенное и наоборот. Можно испытывать!
После успешных испытаний перейдем к более тонкой настройке:
Откроем консоль и введем команду PWMFrequency и в ответ увидим
RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":800}
это значит, что частота ШИМ сигнала будет составлять 800Гц. Не плохо, но можно лучше, поэтому пишем в консоле:
PWMFrequency 3760
(где-то читал, что частоту ШИМ для освещения рекомендуют делать не кратной частоте сети, которая составляет 50Гц)
в ответ получаем:
RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":3760}
Давайте еще включим плавное изменение яркости и скорость изменения яркости командами:
Fade 1
Speed 5
Так же необходимо задать время (в секундах) за которое будет отрабатывать функция wakeup (рассвет) доступны значения от 1 до 3000. Для экспериментов можно задать секунд 20 и дав из консоли команду wakeup посмотреть как это работает (светильник должен быть выключенным). Эту функция можно использовать добавляя значение яркости в процентах. Например команда wakeup 50 сделает за заданное время в параметре WakeupDuration, плавное изменение яркости от текущего значения до 50%. Таким образом можно обойти ограничения на длину рассвета в 1час (3000 секунд). Для этого просто поделим рассвет на несколько этапов, например от 0 до 30% за первый час, от 30 до 70% за второй и от 70% до 100% за третий час.
Надо отметить, что введенные выше команды Fade и Speed на функцию wakeup ни как не влияют и изменения яркости в сценарии рассвета происходит немного ступенчато (хотя если не присматриваться, то не заметно). Зато они помогут нам сгладить процесс заката, который будем настраивать при помощи последовательности команд Dimmer (с указанием значения) собранных в сценарий, посредством инструмента Rule. Команду Dimmer можно испытать введя с консоли:
Dimmer 30
,
Dimmer 70
и т. п. Команд множество, ознакомиться со всеми можно здесь.
Любую команду можно выполнить по расписанию, но предварительно нужно обеспечить нашему модулю управления доступ к NTP серверам в интернет или локальной сети. По умолчанию всё должно прекрасно работать через интернет (если, конечно Вы специально ни чего не блокировали на роутере) и нам останется только настроить временную зону. Для этого введите с консоли команду:
timezone 3
(вместо 3 подставьте свое число). Проверить корректность времени можно командой
time
если ответ корректен, то на этом предварительную настройку модуля можно считать оконченной, можно переходить к написанию сценариев и настройке таймеров. Но если по каким-то причинам вы не можете предоставить контроллеру доступ в интернет, по тут путь только один — подключать модуль часов реального времени, но это уже выходит за рамки данной статьи.
Отвлечемся от Tasmota и на понятном языке составим план действий, итак:
Световой день поделен на 4 части:
• рассвет с 9:00 до 12:00
• зенит с 12:00 до 14:00
• 90% освещенности с 14:00 до 16:00
• закат с 16:00 до 20:00
Рассвет поделен на 3 этапа, а после 14:00 освещенность снижается до 90%. Этапы активируются глобальными таймерами (Configuration=>Configure Timer):
В поле Action выставляем значение Rule, теперь это правило нужно написать. Всего можно задать 3 правила, каждое из которых может содержать некоторое кол-во команд, ограниченное 511 символами. Если кол-во символов в первом правиле исчерпано, то нужно начинать второе. С синтаксисом можно ознакомится тут
Для ввода правил опять понадобится консоль, открываем и пишем всё в одну строку:
Rule1 on Clock#Timer=1 do wakeup 50 endon on Clock#Timer=2 do wakeup 75 endon on Clock#Timer=3 do wakeup 100 endon on Clock#Timer=4 do dimmer 90 endon
Активируем правило:
rule1 1
В этом правиле мы записали сценарии, запускаемые глобальными таймерами 1…4.
Закат состоит из 3х этапов (т.к. одно правило состоит из не более 511 символов). Начинается в 16:00 по глобальному таймеру №5 (Rule2). Продолжение в 19:00 по глобальному таймеру №6(Rule3) и выключение в 20:00 по глобальному таймеру №6.
Так, как функция «закат» в Tasmota отсутствует, всё реализовано, посредством функции dimmer, а паузы, посредством RuleTimer (имеется 8шт). Процедура описана в Rule2 и Rule3 (в правило вмещается только 511 знаков).
Для читабельности пишу всё с новой строки, хотя можно попробовать и вводить сразу всё копипастом
Rule2 on Clock#Timer=5 do backlog Dimmer 80; RuleTimer1 1200 endon on Rules#Timer=1 do backlog Dimmer 70; RuleTimer2 1200 endon on Rules#Timer=2 do backlog Dimmer 60; RuleTimer3 1200 endon on Rules#Timer=3 do backlog Dimmer 50; RuleTimer4 1200 endon on Rules#Timer=4 do backlog Dimmer 45; RuleTimer5 1200 endon on Rules#Timer=5 do backlog Dimmer 40; RuleTimer6 1200 endon on Rules#Timer=6 do backlog Dimmer 35; RuleTimer7 1200 endon on Rules#Timer=7 do Dimmer 30 endon
Активируем:
Rule2 1
Rule3 on Clock#Timer=6 do backlog Dimmer 20; RuleTimer8 1800 endon on Rules#Timer=8 do Dimmer 10 endon
Активируем:
Rule3 1
Общая сводка: • 9:00 – начало рассвета. В течение часа яркость возрастает до 50% (Таймер №1) • 10:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 75% (Таймер №2) • 11:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 100% (Таймер №3) • 14:00 – снижение освещенности до 90% (Таймер №4) • 16:00 – начало заката. Снижение освещенности до 80% (Таймер №5). -16:20 Снижение освещенности до 70% (Rule2) -16:40 Снижение освещенности до 60% (Rule2) -17:00 Снижение освещенности до 50% (Rule2) -17:20 Снижение освещенности до 45% (Rule2) -17:40 Снижение освещенности до 40% (Rule2) -18:00 Снижение освещенности до 35% (Rule2) -18:20 Снижение освещенности до 30% (Rule2) • 19:00 – продолжение заката. Снижение освещенности до 20% (Таймер №6). -18:20 Снижение освещенности до 10% (Rule3) • 20:00 – выключение освещения (Таймер №10) • 19:30 – 10% • 20:00 – Выключение (Глобальный таймер №10)
На графике это будет выглядеть как-то так:
На этом пожалуй всё, возможно о чём-то забыл рассказать, спрашивайте в комментариях… Статья получилась огромной, надеюсь вам понравится и будет кому-то полезна…
P. S.
Т.к. в комментах возникают вопросы: а на фига рыбам столько света, отвечу прямо тут:
Да, конечно вы правы и рыбам столько света не нужно, но мы с женой мечтаем вернуться к аквариуму-травнику. Всё делается в расчёте на это.
Светодиодное освещение аквариума. ⋆ Руководство электрика
Содержание статьи
- 1 Как освещают аквариумы.
- 2 Освещение аквариума светодиодными прожекторами.
- 3 Светодиодное освещение аквариума расчет.
- 4 Выбор места установки.
- 5 Почему выбирают светодиод
- 6 Светодиодное освещение аквариума своими руками.
- 7 Светодиодное освещение в аквариуме.
- 8 Светодиодная лента для аквариума использование в подсветке.
- 9 Светодиодные прожекторы в аквариуме с пультом управления.
О пользе фотосинтеза.
Ключевую роль в жизни подводного мира играет световая энергия. Она способствует размножению обитателей и развитию растений. Без достаточного облучения они не выращивают себе подобных. Зелёные водоросли бледнеют, деградируют.
Однако, появление на растениях кислородных пузырьков подтверждает бурное течение фотосинтеза, продление жизни. Он усиливается с увеличением интенсивности световой энергии. Реакция проистекает в пластах клеток зелёных растений. Находящийся хлорофилл поглощает (улавливает) фотоны синего и красного света, и отражает другие тона. С разной частотой излучения и длиной волны, измеряемой в нанометрах (н/м). Поэтому, если эта область занимает диапазон с 600 по 700 н/м, тогда она способствует наиболее интенсивному росту листьев и растений.
- Красные и оранжевые лучи — основная, решающая энергия фотосинтеза.
- Фиолетовый и синий спектры создают оптимальные условия для его прохождения.
Понятие этого процесса буквально означает: строительство из света и химических элементов, находящихся в воде. Зелёные растения перерабатывают диоксид углерода в питание, необходимое для обитателей.
Для аквариума оптимальным освещением является использование полупроводниковых приборов — светодиодов. Их излучение, приближённое к природной среде, положительно влияет на развитие флоры и жителей.
Как освещают аквариумы.
Освещение аквариума лампами накаливания (л/н)
Имеющие жёлтый спектр, необходимый для растений. Благоприятствует развитию водорослей и фитопланктона. Такой свет недостаточен для некоторых видов, но хорошо оттеняет цвет красных и жёлтых рыб. Очень яркая лампа отрицательно влияет на развитие листовых растений. Они становятся мельче, теряют зелёную окраску, вода цветёт.
Размещённая над аквариумом, она подогревает воду, делает её не комфортной для рыб. Иногда л/н дополняют универсальной люминесцентной типа ЛБУ, с приемлемым спектром свечения. Монтируют их в коробке, размещённой сверху аквариума и с вложенной отражающей фольгой.
Освещение аквариума люминесцентными лампами.
С рассеянным светом белого и синего цвета, широким спектром, экономичны, долговечны. Соотношение пол ватта мощности на один литр воды достаточно для оптимального освещения. Для подсветки емкости до 500 литров хватает двух ламп с отражателем. Буйные растения (голландские) подсвечивают источником с тёплым спектром в диапазоне 1200—1800 К. Для рельефа дна и хищным рыбам подойдёт холодный свет около 6700 К.
- Нанометр (н/м) — единица длины волны света равной 10 -9метра.
- Лампы накаливания (л/н).
- (К) обозначает — Кельвин. Единица термодинамической температуры.
Освещение аквариума светодиодными лампами (с.д.л).
Это самый прогрессивный способ подсветки. Экономны, не выделяют тепло. Их равномерно рассеивающий спектр подходит аквариумным растениям, не доставляющий рыбам неудобство. Используют как дополнительный вариант освещения. Расширяя спектральный диапазон, её применяют в комбинации с традиционными источниками излучения.
Светодиодные прожекторы подходят для аквариумов без крышки. Его яркий пучок достигает дна водоёма любого размера. Достаточно применить 1—3 шт. с/д 10 Вт, 10,0 тыс. К. и световым потоком 450—900 лм. Или 20 Вт, имеющий 1600 лм и температуру 6400 К.
Для 100-литрового, прямоугольной формы, выбирают один мощностью 50 Вт или 2 по 25. Прожектор не выделяет тепло, подогревающую воду.
- СДЛ — светодиодная лампа.
- СЛ — лента.
- СД — излучатель света.
- LED —понимают, как излучающий полупроводниковый прибор.
Освещение аквариума светодиодными прожекторами.
Светодиодные лампы для аквариума.
Их крепление, подходят к толщине стенки аквариума до 12 мм. Можно установить на любые формы крышек. Светильник выполняет роль как основного, так и добавочного освещения. Рисунок 3, 4. Конструкция водоотталкивающая. При кратковременном погружении не теряют свойства и параметры.
Представлены шестью моделями. Для пресной среды. Питание через драйвер 1 постоянного тока напряжением 48 в. Достаточный спектр излучения. Трёхканальное независимое управление светом программируемым контроллером. Создаёт различные зрительные сценарии. Изменяет цветовую температуру в диапазоне 6,5—15,0 тыс. К.
светодиодная подсветка для аквариума
Излучающие элементы устроены в конструкции, предназначенной для быстрого монтажа на боковой стенке аквариума, закрепляемой специальным замком. Имеет два варианта цветовых спектров, обеспечиваемые диодами мощностью 6 Вт. Исполнен в чёрном или белом корпусе. Применены энергосберегающие приборы. Не нуждаются в техническом обслуживании. Достоинства светодиодных светильников. Современный дизайн. В конструкции использованы комплектующие известных поставщиков. Лёгкий монтаж. Безопасное питающее напряжение.
- Драйвер — прибор, обеспечивающий доступ напряжения к потребителю.
- ЛМ — величина (единица) светового потока.
Светодиодное освещение аквариума расчет.
Первый вариант определения ориентировочный и составляет на один литр воды полватта мощности и световым потоком в 40 лм. То есть на объём 100 л потребуется суммарная мощность 50 ватт. Чаще используют сд в диапазоне от 0,2 и до максимальной 3,0. Поэтому исходя из мощности освещения определяют количество излучателей.
Иногда такие параметры подбирают зрительно или по совету опытных аквариумистов: отдельно для живых обитателей и растений. Для последних существует специальный калькулятор подбора количества полупроводниковых излучателей. Он рассчитан на разную высоту аквариумов. Для неглубоких — до 450 мм и больше этого размера. Вводят такие данные.
- Габариты ёмкости.
- Вид растительности.
- Предлагаемую марку светодиодов с указанием термодинамической температуры до 8,0 тыс. К.
- Током 350—700 mA.
- Освещённостью 139—300 лм.
- По этому калькулятору подсчитывают количество драйверов и блоков питания на 24 и 36 в.
Выбор источника по светоотдаче.
Для аквариума стандартного размера (высотой 50 см) подойдут параметры, указанные в таблице.
Диапазон светоотдачи | Объём |
6,2 — 11,0 тыс. лм | 200 литров |
4,2 — 7,0 тыс. лм | 140 литров |
3,3 — 5,2 тыс. лм | 120 литров |
3,2 — 4,8 тыс. лм | 100 литров |
1,9 — 3,5 тыс. лм | 70 литров |
Люминесцентная | Светодиодная | Примерный поток излучения |
25—30 Вт | 12—15 Вт | 1,2 тыс. лм |
18—20 Вт | 10—12 Вт | 0,9 тыс. лм |
15—16 Вт | 8—10 Вт | 0,7 тыс. лм |
9—13 Вт | 3,5—5 Вт | 0,35 тыс. лм |
Глубоководные ёмкости освещают более мощными приборами и усиленной светоотдачей. В целях экономии предпочтительнее выбирать с такими же характеристиками. Сравнительные показатели приведены ниже таблице.
Обращают внимание на цветовой спектр. Бытует мнение, что для развития аквариумных растений подходят источники жёлтого, красного света. Существует и другой взгляд — одновременное сочетать нескольких разных ламп, излучение которых влияет на подсветку и зрительное впечатление.
SMD — полупроводниковый излучающий прибор. Аббревиатура (Surface Mounted Device) расшифровывается как изделие, пригодное для монтажа на плоскости. Цифры означают габариты элементов в мм.
Выбор места установки.
Предварительно уточняют размещение светильников. Внутри аквариума, под крышкой спереди, по бокам или с тыльной стороны. Для оформления эффекта перелива, на растениях или рыбах, цветные лампы размещают впереди. Дневной устраивают сверху над открытым водоёмом, ярко освещающий флору и фауну. Монохромную с д л крепят по периметру. И в случае недостаточной яркости, наращивают её длину. Она дополнительно подсвечивает воду. Для аквариума без растительности оригинальное цветное освещение применяют RGB лентой.
Почему выбирают светодиод
Это современный вариант устройства аквариума. Светодиоду принадлежит первенство среди приборов освещения из-за экономного потребления электроэнергии (около 70%) а также по техническим характеристикам.
- По спектральному диапазону подсветка и освещение благоприятны для существования подводных обитателей и растительного мира.
- Качество, цветовая гамма, характеристика освещения устойчивы на протяжении всего срока использования, более четырёх лет. Признаком деградации диода является падение светового потока.
- Он направляется в любую часть аквариума. Постепенно регулируется увеличение или уменьшение интенсивности света.
- Используемое низкое напряжение безопасно при эксплуатации приборов. Устойчиво работает при колебаниях питающей сети.
- Не требуется периодическая замена деталей.
- При эксплуатации не выделяют избыточное тепло, отрицательно влияющего на температурный режим аквариума. Поэтому меньше предъявляют требования к системе охлаждения.
- Светодиоды экологически чистый прибор. В составе отсутствуют вредные для здоровья вещества, ультрафиолетовые и инфракрасные излучения.
- Прочные к механическому воздействию.
RGB — заглавные буквы означают много цветность света. Read, Green, Blue.
Светодиодное освещение аквариума своими руками.
Соблюдайте меры безопасности работая с электричеством возле емкости с водой отключите сетевое напряжение, не допускайте попадания воды на не закрытые части светильника.
Освещение водоёма на 40 литров.
Для изготовления устройства необходимо иметь следующее.
Размещение светодиодов.
Крышку соответствующего размера для монтажа в ней 16 одно ваттных сд. В том числе белого тона 10 шт., 4 красных и 2 синих. Такой спектр подбора цветов обеспечивает оптимальный рост растений. Белые диоды с температурой свечения 6500 К и потоком 100 лм. Драйвер (блок питания) достаточен для 1-ваттных светодиодов в количестве 12—18 шт.
В крышку с внутренней стороны монтируют алюминиевые пластины, служащие радиаторами. Они прикреплены супер клеем. Дополнительно с д л размещены на подложках 1 (звёздочках), которые также играют роль теплоотвода. Рисунок 1. Диоды прикреплены термопастой. Для охлаждения 16 элементов площадь радиатора вполне достаточна. Просверлив отверстия, дальше сд прикручивают винтами.
По крайним рядам расположены белые светодиоды. Посередине: красные и синие. Все элементы соединяют последовательной схемой — «плюс» к «минусу». Выход подключают к драйверу, с другой стороны крышки. Сначала проверяют качество монтажа диодов по свечению внутри, а потом убеждаются после установки её на аквариуме.
На объём 200 литров
Используют сд 40 шт. мощностью 3 Вт. Иногда руководствуются определением яркости света таким отношением: одна вторая ватта на один литр воды. Однако, с увеличением глубины эти показатели удваивают. Светодиодное освещение в нижних слоях должно обеспечивать фотосинтез растений и выделения требуемого количества кислорода.
Иногда устраивают лунную ночную подсветку, подключая небольшой отрезок синей сд л. Её размещают на уровне дна водоёма с задней стенки аквариума. Таймер включает её в установленное время.
Необходимые материалы, инструмент.
- Светодиодные лампы 40 шт.
- Разъёмы (гнёзда) 40 шт.
- Провод медный.
- Пластиковый профиль (желоб) 2,5 м шириной 10 см.
- Источник тока (12 вольт).
- Инструмент, фреза 48 мм для обработки отверстий.
- Подложка — гибкая пластина с элементами.
- Таймер — устройство для временной коммутации электрической цепи.
- Кулер — узел охлаждения.
Технология изготовления устройства.
Подготавливают два куска профиля по длине аквариума. В днище длиной в метр, шахматным порядком, просверливают 20 отверстий. Вставляют и закрепляют диоды. Каждый параллельно подключают к б п 1. Кулер (вентилятор) монтируют в местах повышенного нагрева крышки или обильного испарения.
Светодиодное освещение в аквариуме.
Для изготовления устройства необходимы типовые узлы, материалы, инструмент в том числе. Лента на 12 элементов. Источник тока на 12 вольт. Разъем для подключения выполняют двухжильным 1,5-миллиметровым медным проводом. Пластиковую колбу (сосуд) берут длиной по месту установки. Дрель, паяльник. Силикон, сопутствующие материалы.
Пошаговая технология. Для прохода провода в крышке просверливают отверстия.
С тыльной стороны сд л в трёх местах приклеивают кусочки поролона, избегая её провисания. Припаивают провода к токонесущим дорожкам. Помещают ленту в колбу закрывают крышками и стыки заклеивают герметиком. Качественно заделывают отверстие, избегая попадания воды внутрь. После присоединения разъёма, проверяют устройство, подключая к блоку питания. Готовую подсветку соединяют через розетку-таймер, запрограммировав коммутацию. Учитывается, что устройство должно работать в течение 11—14 часов. Рисунок 2.
1.Б.П. — сокращённо блок питания.
Светодиодная лента для аквариума использование в подсветке.
Использование в подсветке ленты LED.
Ниже приводиться пошаговая инструкция установки оптимального освещения аквариума.
- Набор инструментов.
- Крышку (коробку) для размещения деталей, готовых узлов.
- Защитное стекло, предохраняющее их от попадания влаги.
- Светодиодную ленту типа 3528 с 60 элементами в одном метре. Б п 12 вольт.
- Паяльник
- сопутствующие материалы
- медный провод.
Технология изготовления.
По длине крышки, согласно разметки на ленте, отрезают четыре сегмента. В каждом 5-сантиметровом модуле находится по 3 шт. светодиодов.
Концы зачищают, оголяя от силиконовой плёнки две токонесущие дорожки. Одна из них плюсовая, вторая минус. Такую операцию выполняют со всеми четырьмя отрезками. Подготовлено для пайки семь концов, кроме восьмого, который не задействован по схеме.
Сначала соединяют два отрезка в одну ленту, соблюдая индикацию «+» и «-». Проверяют работу подключением к блоку питания, на котором такие же обозначениями полярности. А также выполняют и с двумя другими отрезками.
Соединительные провода отмеряют по длине заранее, избегая провиса при установке крышки. Спаяв, четыре отрезка проверяют подключением к б/п. Контролируют соединения проводов. Все контакты защищают изолирующим герметиком. Подготовленная схема из лент готова к монтажу.
Её обезжиривают ацетоном, спиртом, растворителем. Потом, клейкой частью сд л прижимают все четыре полосы.
По углам крышки фиксируют резиновые упоры, придающие жёсткость конструкции. Они удерживают защитное стекло, которое было предварительно вытерто.
Установив его на резиновые упоры, все стыки по периметру заполняют герметиком.
Во избежание контакта с корпусом аквариума, на защитное стекло крышки наклеивают такие же кусочки, служащие упором.
Готовое устройство проверяют, подключая к блоку питания.
Готовые изделия для самодельных работ.
Из существующего ассортимента в магазинах света или аквариумов подбирают диоды с требуемыми параметрами. RGB ленты, различной мощностью сд, а также монтажные платы STAR (звездочки). Матрицы 10—100 ватт. Линзы, алюминиевые платы, радиаторы разных размеров, источники тока на 300—4500 mA, диммер 2 начиная от 350 mA, непроницаемые и открытые сд л, RGB контроллеры 3. Мягкие провода 1,5 мм. Вентиляторы к персональному компьютеру на 12 в. Гнёзда и разъёмы для монтажа ламп. Необходимые комплектующие, выпускаемые популярными производителями светодиодных изделий: Aquael, Hagen, Juwel, Aqua medic, Dennerie, Sera.
- Адаптер — соединительное устройство.
- Диммер — электронная конструкция, расширяющая функциональность светодиодных ламп.
- RGB контроллер — прибор управления режимом излучения, регулировки света.
Светодиодные прожекторы в аквариуме с пультом управления.
Светодиодная подсветка с аэратором
Для аквариума ёмкостью 115 л. Применён светильник с водозащитными диодами, надёжно и устойчиво работающие в погружении. В комплекте прилагается пульт с цветными кнопками и с понятно интуитивным управлением. Это такие: «Пуск», «Стоп». Регулировка света: «больше», «меньше». Варианты освещённости и выбор цвета. Например, включив обыкновенный режим одного оттенка пошагово, регулируют начиная с минимального уровня до максимального. Оценивают в зависимости от зрительного восприятия. И так далее, по всему диапазону, заложенного в программе пульта управления. Кроме этого, есть ещё и четыре остальных варианта регулировки: мерцание всеми цветами, переход на плавное перетекание в любой колер, или устроить из аквариума великолепный ночник.
В комплект поставки входят светильник на 12 диодов, прикрепляемый на дно двумя присосками. В ней есть отверстие для воздушных шлангов. Адаптер, инфракрасный приёмник, пульт управления, соединяемый через разъём USB.
ЛЕД светильники для растительных аквариумов
Производитель:
Выбрать
AquaLighter
Aqua Medic
AquaEL
Arcadia
EHEIM
Hagen
Ista
JUWEL
KW zone
PRIME
SYLVANIA
Tetra
Zetlight
Акваман
АРТЛЕДС
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter Pico Soft вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
1566 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
2 отзыва
Артикул: 87651
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник LED AquaLighter 3, чёрный,90см вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
27210 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82491
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник LED AquaLighter 3, чёрный,60 см вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
13410 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82431
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник LED AquaLighter 3, чёрный, 30см вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
9810 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82421
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 2, (90cm silver) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
15131 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82372
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 2 (90сm black) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
18103 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82371
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 2 (60сm silver)серебристый вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
12409 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82342
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 2 (60сm black)черный вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
12409 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82341
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 2 (30сm silver)серебристый вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
7856 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82312
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 2 (30сm black)черный вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
7856 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 82311
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 1 (120 cм) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
10179 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8773
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 1 (90cm) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
8811 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 7876
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 1 (75 cм) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
8405 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8772
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 1 (60 cм) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
6587 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 7874
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 1 (45 cм) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
5545 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8771
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter 1 (30 cм) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
4412 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 7872
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник AquaLighter Nano вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
2390 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8225
Быстрый просмотр
Светодиодный LED светильник AquaLighter Pico black вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
1663 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8768
Быстрый просмотр
AquaLighter Aquascape (30 cм) – светодиодный светильник с пультом управления яркостью и температурой света вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
6416 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8778
Быстрый просмотр
AquaLighter Aquascape (60cм) – аквариумный светильник с пультом управления для аквариумов до 82 см длиной вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
10017 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8779
Быстрый просмотр
AquaLighter Aquascape (90cм) – LED светильник с пультом управления для аквариума длиной до 120 см вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
13498 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8780
Быстрый просмотр
LED светильник AquaLighter Pico white вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
1706 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: 8770
Быстрый просмотр
Размеры (корпус)-80 x 80 x 65 мм. Вес с держателем-725 г. 24 диода. Мощность 50 Вт. Артикул AM-83217050. Макс. площадь освещения: 500 x 500 мм. Для аквариума с живыми растениями.
22155 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AM-83217050
Быстрый просмотр
Размеры (корпус)-80 x 80 x 25 мм. Вес с держателем-290 г. 12 диодов. Мощность 30 Вт. Артикул AM-83217030. Макс. площадь освещения: 300 x 300 мм. Для аквариума с живыми растениями.
14780 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AM-83217030
Быстрый просмотр
Три способа монтажа (адаптер Т5 и Т8, крепления для установки на край аквариума, возможность закрепить модули вместо стандартных пусковых устройств в крышке)
Артикул: 111145
Производитель: «AquaEL» (Польша)
Штук в уп. : 20
7024 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: 111145
Быстрый просмотр
Три способа монтажа (адаптер Т5 и Т8, крепления для установки на край аквариума, возможность закрепить модули вместо стандартных пусковых устройств в крышке) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
Артикул: 111146
Производитель: «AquaEL» (Польша)
Штук в уп.: 20
8794 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: 111146
Быстрый просмотр
Три способа монтажа (адаптер Т5 и Т8, крепления для установки на край аквариума, возможность закрепить модули вместо стандартных пусковых устройств в крышке) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
7134 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: 111167
Быстрый просмотр
Светодиодный Лед светильник крепление на стенку аквариума 6 Вт
5730 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-114909
Быстрый просмотр
Светодиодное освещение для маленького аквариума Aquael 6 Вт 8000К AQ-114908
5590 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-114908
Быстрый просмотр
Мощный светильник для маленького аквариума 6 Вт цвет белый крепление на стенку аквариума Aquael AQ-114911
4526 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-114911
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник LED 6 Вт дневного света 6500К для наноаквариумов с толщиной стекла до 6мм
4372 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-114910
Быстрый просмотр
Универсальный светильник LED для наноаквариумов дневного света (6500К) для наноаквариумов с толщиной стекла до 6мм вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
Производитель: «AquaEL» (Польша)
Штук в уп. : 24
4730 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: 113074
Быстрый просмотр
Элегантный светильник LED дневного света (6500К) для наноаквариумов с толщиной стекла до 6мм вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
Производитель: «AquaEL» (Польша)
Штук в уп.: 24.
4952 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: 110591
Быстрый просмотр
Универсальный светильник LED для морских аквариумов Marine 6W белая (10000К) + Actinic 6W синяя (20000К) вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
8226 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: 113496
Быстрый просмотр
Светодиодный модуль LEDDY TUBE SUNNY 6Вт вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
3720 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-113053
Быстрый просмотр
Светодиодный осветительный модуль 6Вт LEDDY TUBE PLANT 8000К вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
3918 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-113251
Быстрый просмотр
Светодиодный модуль LEDDY TUBE SUNNY 3Вт вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
3250 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-113077
Быстрый просмотр
Светодиодный модуль LEDDY TUBE PLANT 3Вт вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
3930 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-113250
Быстрый просмотр
Мощность 7/10/14/17 Вт, аналог T8 и Т5, длина 416-1010, с адаптерами 535-1265 мм цветовая температура 6500К
2300 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-1238490
Быстрый просмотр
Мощность 10/16/18 Вт, аналог T8 и Т5, длина 416-1010, с адаптерами 535-1265 мм цветовая температура 8000К
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-11405
Быстрый просмотр
Мощность 5/10/32/36 Вт длина 20-120 см цветовая температура 8000К
6180 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-1145839
Быстрый просмотр
Мощность 5/10/32 Вт длина 20-120 см цветовая температура 6500К
7680 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-1145826
Быстрый просмотр
Мощность 10/16 Вт длина 25-60 см цветовая температура 6500К/8000К световой поток цвет корпуса белый
11500 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-1151517
Быстрый просмотр
Мощность 10/16 Вт длина 25-60 см цветовая температура 6500К/8000К световой поток цвет корпуса черный
12900 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: AQ-1155508
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник Classica Stretch LED Freshwater 6 Вт (Arcadia)
3500 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: CS18F
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник Classica Stretch LED Freshwater 11 Вт (Arcadia)
3900 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: CS30F
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник Classica Stretch LED Freshwater 15Вт (Arcadia)
4850 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: CS40F
Быстрый просмотр
Светильник для аквариума STRECH FRESHWATER 18 Вт (Arcadia)
5400 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: CS50F
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник Classica Stretch LED Freshwater 23 Вт (Arcadia)
6350 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: CS60F
Быстрый просмотр
Светодиодный светильник Classica Stretch LED Freshwater 35 Вт (Arcadia)
8500 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: CS90F
Быстрый просмотр
Ультратонкий LED светильник 9 мм. Подходит для аквариума размером 550-1225 мм. Угол освещения 120 градусов. Класс защиты IPx7. Ресурс работы до 35000 часов. Размер 550/740/940/1140х30х9 мм. Артикул EM-426011
10494 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: EM-426011
Быстрый просмотр
Ультратонкий LED светильник 9 мм. Подходит для аквариума размером 550-1225 мм. Угол освещения 120 градусов. Класс защиты IPx7. Ресурс работы до 35000 часов. Размер 550/740/940/1140х30х9 мм. Артикул EM-426021
13455 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: EM-426021
Быстрый просмотр
Под патроны Т5/Т8, для светильника EHEIM classicLED.
1100 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: EM-4200130
Быстрый просмотр
Качественная и эффективная альтернатива люминесцентным лампам Т5 (с отражателем!). Освещение на всю глубину-даже в глубоких аквариумах.
14680 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: EM-42530
Быстрый просмотр
Доступно 8 вариантов длины для аквариумов длиной от 36 до 135 см (360/487/664/771/953/1074 мм), длину можно регулировать, выдвинув опорные кронштейны из нержавеющей стали.
15890 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: EM-42550
Быстрый просмотр
Светильник для аквариумов Fluval EDGE LED 46л вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7
4580 руб
Купить в 1 клик
В наличии
0 отзывов
Артикул: A-13926
Быстрый просмотр
для пресноводного аквариума, 9/10/12/16/20 Вт, 35/43/58/88/118 см, с креплениями,RGB светодиоды артикул EL-619-1
6997 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: EL-619-1
Быстрый просмотр
ЛЕД светильники для пресноводного аквариума, 5/6/9/12/16/20 Вт, 17/25/35/73/88/118 см, с креплениями на отбортовку
2282 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: EL-425-1
Быстрый просмотр
23,8/35,7/53,2/79,8/93,1 Вт, 45/60/90/120/150 см, с креплениями, длина аквариума от 41 до 156 см, 7000 Кельвин артикул IL-400
20205 руб
В наличии
0 отзывов
Артикул: IL-400-1
Быстрый просмотр
Светильник NovoLux LED 40 Red (Juwel) для аквариумов VIO 40, PRIMO 60/70/110, вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом
2986 руб
Купить в 1 клик
Нет в наличии
0 отзывов
Артикул: Juw-49440
Показано 1 — 60 из 99304060
Современные производители предлагают надежные и функциональные светильники, которые способны работать на LED-светодиодах. Данное осветительное оборудование, прежде всего, рассчитано для пресноводных, а также растительных аквариумов, где могут создаваться наилучшие условия.
Светильники, предлагаемые для растительных аквариумов, предлагаются с пассивной системой охлаждения и могут оснащаться мультипроцессорами, регулирующими яркость и насыщенность светового потока. В обязательном порядке применяются подходящие светодиоды, которые могут быть белыми, синими, красными или зелеными. Важно отметить возможность создания удивительных световых эффектов и наилучших условий для жизни аквариумных обитателей.
Производители предлагают наилучшее оборудование, ведь оно радует высоким уровнем функциональности и легким процессом управления. Вы можете в дистанционном режиме управлять процессом включения – выключения и всеми существующими каналами.
Среди достоинств, предлагаемых LED светильников нужно отметить максимальную защиту и безопасную, продолжительную эксплуатацию. Воспользуйтесь шансом сделать достойную для себя покупку!
Светодиодный светильник Orbit для аквариума с морской водой
Комментарии 2019. 06.23
24-ЧАСОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОРСКОГО АКВАРИУМА С БЕСПРОВОДНЫМИ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫМИ ЭФФЕКТАМИ
С самого начала рассмотрения можно увидеть много причин, заставляющих полюбить светильник Orbit . Он простой, но полностью контролируемый. Тонкий и гладкий дизайн сочетается высокой мощностью и яркостью. Он может показать то, что вы никогда не считали эффектами аквариумного света. И все это можно запрограммировать сидя с комфортом на вашей кушетке.
Объединив спектр излучение двухъядерных светодиодов дневного и актинидного спектра (Dual Daylight и Dual Actinic) с инновационным контроллером Ramp Timer Pro ™, Current USA предлагает готовое решение для круглосуточного освещения аквариумов. Теперь вы можете имитировать постепенный восход, закат и регулируемый лунный свет. Светильник Orbit Marine, разработанный специально для морских аквариумов, является идеальным выбором для аквариумистов любого уровня.
Удивительный возможности управления.
Благодаря управляемому и динамическому освещению вам придется поверить, что почти нет границ тому, что вы можете сделать. В комплект Orbit Marine входит мощный светодиодный контроллер светодиодного освещения Ramp Timer Pro с беспроводным инфракрасным пультом управления. Контроллер обеспечивающим два независимых канала программирования. Для регулировки доступны следующие функции:
- 24-часовой таймер включения / выключения с регулировкой продолжительности периодов от 0 до30 минут.
- Регулятор интенсивности от 0 до 100 процентов.
- Регулятор цвета излучения, яркости и продолжительности во времени.
- Формирователь погодных эффектов по Вашему желанию, включая динамичный облачный покров, шторм с молнией и лунный свет.
Дополнительные настройки памяти позволяют запрограммировать до четырех настраиваемых графиков освещения, к которым вы можете получить доступ в любое время одним нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. В устройстве заранее запрограммированы два общих графика освещения и два режима акклиматизации кораллов, для того, чтобы ваши аквариумные кораллы могли приспосабливаться к новому освещению. Контроллер оснащен ЖК-экраном с задней подсветкой. Это очень удобно для чтения и существенно упрощает программирование с помощью ИК-пульта.
Дважды спектр, в два раза больше эффектов
. Orbit Marine обладает большим количеством мощности благодаря первым в отрасли двухъядерным светодиодам Dual Daylight и Dual Actinic с несколькими кристаллами на подложке. Включив два канала с двумя цветовыми спектрами, мы создали светильник, создающий потрясающие цвета с ярким мерцанием. Сочетание белого цвета с цветовой температурой от 8 000 до 12 000 кельвинов, а также актинического сияния с длинной волны от 445 до 460 нанометров создает идеальный спектр для морских рыб, оживляет каменные декорации и побуждает кораллы для флуоресценции. Использование широкоугольных 120-градусных линз заставляет свет распространяется равномерно по всему резервуару вашего аквариума и прекрасно смешивать цвета. Выполненный в гладком алюминиевый корпусе, Orbit Marine является блестящим осветительным решением, разработанным для получения максимального удовольствия от аквариумного мира.
Основные особенности LED светильника.
- Полностью управляемый контроллером Ramp Timer Pro с беспроводным ИК-пультом дистанционного управления
- Тонкий, гладкий алюминиевый корпус
- Plug-and-play, простая в программировании внутренняя память
- Регулируемые крепления для стыковки подходящее для самых разных размеров аквариума.
- Безопасное напряжение питание 12 В и водостойкое исполнение IP65.
ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ ЧЕМ СВЕТ.
Новый светодиодный светильник Orbit® Marine IC оживляет ваш аквариумный мир, и показывает его Вам в совершенно по новому. Обеспечивая насыщеные цвета цвет и отличную яркость, он способен реализовывать световые эффекты, которые Вы никогда не видели в своем аквариуме. Вы можете увидеть облака проплывающие над вашим коралловым рифом, бушующие водные потоки и спокойно пульсирующие волны. Эти функции полностью изменят и дополнят ваш опыт содержания аквариумов. И аквариумная жизнь предстанет перед Вам сверкая все новыми и новыми гранями!
Для полной реализации возможностей светодиодного светильника Orbit® Marine IC необходим управляющий контроллер LOOP®. LOOP® — это первая и единственная система, специально предназначенная для подключения и синхронизации светильников, насосов и других аквариумных аксессуаров в единую управляемую сеть. Благодаря возможности программирования дневного светового цикла с имитацией различных погодных условий, а так же управления потоками воды, LOOP® становится незаменимым элементом Вашей аквариумной системы.
Больше цветов. Потрясающий реализмф.
Обеспечивая огромное количество различных цветов и потрясающую цветопередачу, устройство управления позволяет создавать идеальные цветовые спектры для вашего кораллового рифа. Эффективная комбинация двойных актионовых синих ламп с длинной волны 445 и 460 нанометров, а так же двойного дневного светильника с цветовой температурой 6,700 и 10 000 К в сочетании со сферическими оптическими линзами с шириной диаграммы направленности 90 ° обеспечивает идеальный состав света, оптимального для эффективного роста кораллов и создающего потрясающие флуоресцентные комбинации.
НЕВЕРОЯТНО ТОНКИЙ, УДИВИТЕЛЬНО ЯРКИЙ.
Имея толщину менее пол-дюйма LED светильник Orbit® Marine IC по прежнему является самым тонким аквариумным светильником на рынке подобных устройств. В нем нет шумных вентиляторов, отвлекающих ручек управления, громоздкого радиатора охлаждения. Гладкий алюминиевый профиль надежно закрепляется на вашем аквариуме.
Создайте природные эффекты.
Встроенная программа освещения имитирует 24-часовой цикл освещения, соответствующий биоритмам обитателей Вашего аквариума. Постепенный восход солнца позволяет Вашим рыбам и кораллам подготовиться к интенсивному дневному свету высокой яркости. Вечером дневной свет медленно переходит в успокаивающий закат, а далее в спокойный лунный свет. Промышленные светодиоды IC воспроизводят эффект от облачности и ударов молнии. Это обеспечивает естественный визуальный эффект, который можно вызывать по запросу с пульта управления или запрограммировать в вашем ежедневном прогнозе.
Расширяйте систему по мере роста.
После того, как вы установили свой светодиодный светильник Orbit® Marine IC и подключили контроллер LOOP, ваш комплект может дополняться. LOOP® оснащен встроенным контроллером волнового насоса, поэтому просто подключите концентратор и установите в аквариум до 3 вспомогательных волновых насосов eFlux ™. А после этого устраивайте настоящее волнение. И когда Вам потребуется добавить освещения, просто подключите дополнительный светодиодный светильник Orbit® Marine IC к вашей существующей системе. Так же Вы можете подключить обратные насосы eFlux ™ DC и другие аксессуары LOOP®.
Простая настойка системы.
Когда вы будете готовы к большему, чем управлять Вашим аквариумом с ИК пульта дистанционного управления, обновите программное обеспечение контроллера LOOP® до Bluetooth управляемой версии, загрузите приложение LOOP® APP, и испытайте все эффекты с Вашим мобильным устройством.
Комплектность:
Светодиодные светильники Orbit ® Marine IC включают:
- Светодиодные светильники Orbit® IC (IP65) с выдвижными креплениями для стыковки друг с другом.
- Контроллер освещения и волновых насосов LOOP® с монтажным кронштейном.
- LOOP® Light HUB с монтажным кронштейном для управления двумясветильниками.
- Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления
- Удаленный ИК-датчик
- Низковольтный источник питания постоянного тока 12 В.
- Инструкции по эксплуатации.
Источник
Читайте также:
10 правил света для аквариумаИнструкцииЛюминесцентные лампы VS светодиодов для аквариума5 правил светодиодной подсветки аквариумаПресноводный и морской аквариум – в чем отличие света для них?!АКВАРИУМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Помощь в понимании Цветовой температуры в Кельвинах, длины волны в нанометрах, PAR, PAS, PURЛучшие светодиодные фонари для кораллового (рифового) аквариума 2020АКВАРИУМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕСветодиодный аквариумный светильникКакое освещение мне нужно для моего аквариума? Какая система аквариумного освещения лучше всего подходит для вашего аквариума с морской водой?
Комментарии:
Напишите ваш вопрос или комментарий3 способа расчета освещения для аквариума
Свет — это один из самых главных элементов, который напрямую влияет на жизнь и развитие аквариумных растений.
Чтобы растения начали образовывать полезные органические вещества, способствующие их развитию, требуется не малое количество света.
Именно за счет него происходит фотосинтез, с последующим активным выделением кислорода. Пузырьки на фото снизу это он и есть.
Но если освещенность оказалась маленькой, то эти же самые растения вместо того чтобы вырабатывать О2, наоборот начинают его активно поглощать.
Более того, в аквариуме начинается выделение углекислого газа, который убивает все питательные вещества в зелени. В результате начинаются процессы разложения.
Виды освещения
Какие источники света можно применить в аквариумах? Раньше были распространены:
- лампочки накаливания и энергосеберегайки
- люминесцентные круглые лампы Т5 и Т8
На сегодняшний день больше распространены:
- светодиодные ленты и Led линейки
- современные светодиодные светильники
- металлогалогенные светильники
Но главное не то, какой тип источника вы выберете, а то с какой интенсивностью он будет светить. И достаточно ли будет его.
Именно поэтому здесь требуется делать предварительный расчет и не покупать что называется наобум или выбирать ту лампу, что светит ярче всего. Вашим рыбкам и растениям также как и вам, не приятно ежедневно находится под светом как от сварочного аппарата.
Хотя освещение в первую очередь нужно именно для растений, а не рыбам. Они без проблем могут сосуществовать и в полумраке. Ведь в природных условиях их никто специально не подсвечивает прожекторами.
Характеристики светильников для аквариума
Прежде чем приступать к методам расчета, стоит упомянуть некоторые термины и характеристики, непосредственно связанные со световым оборудованием.
Ватты (Вт)
это единица измерения мощности
Она указывает сколько именно потребляет источник мощности, при своем свечении на максимуме яркости.
Люмен (Лм)
единица показывающая количество света, которое испускает та или иная лампа
Люкс (Lux)
в них измеряется освещенность согласно площади
Допустим у вас есть поверхность площадью 1м2 и на нее падает световой поток в 1 люмен. Вот как раз таки освещенность этой поверхности и будет равняться 1 Люксу.
Цветовая температура (К)
еще ее называют колориметрическая температура
Измеряется в Кельвинах. Более подробно о ее влиянии будет сказано ниже.
Спектр (Нм)
обычно имеется ввиду именно электромагнитный спектр
Здесь идет разбивка по длине волны и то, каким цветом лучше «облучать» растения.
Как же все это связано с расчетом количества света для аквариума? Давайте познакомимся поближе с тремя основными методами.
Расчет по ваттам
Как ни странно, многие до сих пор делают расчет уровня освещения для аквариумов, только исходя из мощности лампочек. И этот метод реально работает в опеределенных случаях.
При этом, все ориентируются на такой показатель как 0,5 Ватт на один литр.
Но это для медленного травника или небольшого количества растений внутри бака.
Для густозасаженного, форсированного с большим количеством длинностебельных растений потребуется уже 1Вт на литр.
Казалось бы, что может быть проще, берете и просто умножаете литраж аквариума на 0,5 или 1Вт. И вуаля — выбор освещения сделан.
Подобными советами пестрили книжки и учебники по аквариумистике в до интернетовскую эпоху. Сегодня это справедливо, если основным источником света являются простые лампочки накаливания или круглые люминесцентные Т5 и Т8.
К светодиодным моделям и лентам, которые тогда только-только входили в обиход, применять данный метод расчета нельзя.
Например, у вас могут быть две лампочки с одинаковыми по ваттам параметрами, но при этом одна будет люминесцентной, а другая светодиодной.
Как думаете, будут они работать с одинаковой интенсивностью и производительностью? А если сравнивать лампу накаливания и светодиодную? Тут разбежка будет еще более существенной.
Поэтому такой способ считается вполне рабочим, только для люминесцентных моделей и простых ламп накаливания.
Расчет по люменам
Чтобы сделать расчет этим методом, опять же нужно знать некую постоянную величину — константу, от которой и придется собственно говоря «плясать».
50 Лм/литр
среднее значения для большинства аквариумов
60 Лм/литр
для густозасаженных «банок»
40 Лм/литр
для аквариумов с преобладанием мхов, папоротников, буцефаландры, анубиаса
Многие специалисты пользуются именно этими усредненными показателями и они правы. Но в тоже время, здесь присутствуют определенные нюансы.
Во-первых, как видите из вышеприведенных данных, существенную роль играет количество растений в емкости и виды этой зелени.
Во-вторых, все источники света светят по разному. Например люминесцентные лампы излучают свет во все стороны, а светодиоды под углом в 120 градусов.
Что это означает для аквариума? Проще говоря, если выбрать источники со светодиодами и люминесцентные лампы, то при одинаковых показателях в люменах, во втором случае не все люмены попадут именно в воду аквариума.
Значительная их часть будет рассеяна по сторонам.
Конечно проблема некоторым образом решается установкой отражателей, но не всегда их можно вмонтировать в крышку заводского светильника.
В третьих, не забывайте про габариты аквариума, его ширину и высоту. Чем он выше, тем меньше света будет проникать до самого дна.
В конечном итоге для вас важнее, насколько хорошо освещена поверхность растений и их листьев, а не насколько хорошо светятся лампы как таковые.
Да и растения бывают разные. Одни любят больше света, другие чуть меньше.
Вот таблица сводных данных по выбору некоторых ламп, в зависимости от размеров аквариумов (рекомендации от компании ADA):
Получается, что иногда оба метода дают не совсем корректные результаты. В этом случае, при использовании люминесцентного, а чаще всего светодиодного освещения, делают расчет в люксах.
Расчет освещения в люксах
Что такое люксы? Представьте себе источник света, у которого световой поток равняется одному люмену. При этом данный световой поток равномерно заливает светом площадь в 1 квадратный метр. Это и есть 1 люкс.
Так как же зная эту формулу, высчитать для своего аквариума минимально необходимое освещение? Здесь опять потребуются некие расчетные константы, которые взяты что называется из опыта.
Если у вас стандартный аквариум, у которого высота меньше его длины, и при этом в нем произрастают обычные, не требовательные к свету растения, то для них данная величина составляет 6000-10000 люкс.
Для растений очень любящих свет — 10000-15000 Лк.
То есть, порядок здесь следующий. Изначально рассчитываете площадь дна, исходя из габаритов — ширину умножаете на длину. Далее умножаете полученное число, на заданную стандартом величину освещенности в люксах. Вот и все.
В итоге получаете то что вам нужно, но уже в люменах. Данные по люменам для каждой лампы, производитель обычно не указывает ни на корпусах, ни на упаковках.
Однако их можно легко найти в интернете в сводных таблицах соответствия по разным видам лампочек. Подобная табличка уже была приведена выше по тексту.
Вот примерный расчет для аквариума в 60 литров с площадью дна 0,18м2. Растения на дне светолюбивые (10-15 тыс. lux).
Подставив данные в формулу расчета освещенности получим следующий результат:
Получается 2700 люмен. То есть, для 60-ти литрового аквариума, вам потребуется источник света, который излучает минимум 2700 Лм.
При этом не забывайте про потери на глубину. С каждым сантиметром теряется определенный процент потока света. Вот расчетные данные потерь в зависимости от глубины аквариума.
А еще здорово играет роль отражение от поверхности. На практике оно может достигать до 40% у открытой емкости. Данные потери можно снизить до 20%, если аквариум закрывать крышкой белого цвета изнутри.
А если применять отражатели, то и того меньше.
Если у вас несколько лампочек, то расчет такой же самый, только все люмены суммируются согласно вашим литрам.
Не всем нравятся расчетные минимальные данные. Поэтому их берут за отправную точку и выбирают источник света с некоторым запасом, учитывая глубину и эффект отражения.
Но и перебарщивать здесь не нужно. А то некоторые посадят 3 куста на 100 литров, дадут во внутрь 5000 Лм и привет болото.
А если наоборот не хватает освещения и в крышке предусмотрена только одна лампа, что делать? Тогда придется отказываться от крышки и переходить на подвесные и навесные модели, с возможностью увеличения мощности и их количества.
Но не всегда это получается сделать. Например, если у вас активные рыбки, то без крышки придется частенько собирать их с пола.
Цветовая температура
Широко известно, что солнце светит с таким спектром, который мы видим как якобы «белый».
При этом солнечный свет в течении дня, постоянно меняет свою цветовую температуру. В 12 часов дня она равняется 5500 Кельвин.
Поэтому, если вы хотите чтобы в вашем аквариуме растения и рыбки смотрелись естественно, стремитесь выбирать источники света близкие именно к этой величине.
Рекомендуемая цветовая температура для растительных аквариумов — 6500-8000К.
Если ваш свет будет около 5000К, то водные растения будут выглядеть нездоровыми и отдавать желтизной. Хотя на самом деле с ними все будет в порядке.
Светильники с температурой больше 7000, иногда применяют для морских аквариумов.
А вот при свете в 10 000К растения становятся слишком зелеными и начинают выглядеть как искусственные.
Вот рекомендации для разных аквариумов:
С рыбками
от 5500 до 20 000К
С растениями
6500-8000К
С рифами
9000-20 000К
При этом не путайте, данный параметр (цветовая температура), не означает каким цветом светит источник освещения. Он главным образом показывает, как ваши глаза будут воспринимать цвета на объекте освещения.
Фактически величина в 6500К играет больше декоративную роль. Она что называется, для красоты.
Кто-то еще больше заморачивается и хочет получить красивую картинку не только изнутри, но и снаружи. Для этого с помощью освещения создается непередаваемая игра солнца на волнах. Прямо как на море.
Для создания такого эффекта применяются Led прожектора, с образованием колебаний воды на поверхности от фильтра.
Спектр
А вот другой параметр света — спектр, не только наглядно демонстрирует определенный цвет и отвечает за красоту картинки, но и существенно влияет на здоровье подводной зелени.
Как известно свет — это волна. Для наших глаз видимые волны находятся в пределах 380-780 Нм. Если волна будет большей длины или наоборот меньшей, то мы ее попросту не увидим.
А вот именно в этом диапазоне, все остальные волны мы воспринимаем как разные цвета. Желтый-зеленый-красный и т. д.
При этом названия им мы придумали сами и договорились между собой на такую градацию.
- самые короткие волны мы называем фиолетовыми
- самые длинные — красными
А между ними есть еще целая куча оттенков и расцветок. Так вот, в отличии от цветовой температуры рассмотренной выше, здесь уже имеются существенные отличия, каким цветом светить на подводные растения. В принципе, то же самое относится и к наземным.
В зависимости от этого, будет меняться и их фотосинтез. Вот эта зависимость в виде наглядного графика.
Какие выводы можно сделать глядя на него? Если у вас в аквариуме светолюбивое растение, давайте ему больше красного и синего оттенка. И тогда все с ним будет в порядке.
А вот если вы пристроили на дно, так называемые почвокровки, обожающие тень, то на них достаточно светить только синим цветом.
Но если ошибиться и выбрать источники с большими пиками красного и синего, там где они не нужны, у растений появятся большие неприятности в виде нитчатки, бороды и т. п.
Покупая лампочки, обращайте внимание на упаковку. Там обычно указывается спектр, который преобладает в данном источнике света.
Световой день
Однако подобрать правильно мощность и цвет освещения, еще не является залогом успеха. Оказывается нужно учитывать еще третий параметр — продолжительность светового дня.
В естественных для растений условиях он составляет 8-12 часов. Будет недостаток времени освещения, и это все опять скажется на зелени.
Они перестанут накапливать питательные вещества, у них замедлится рост. А если наоборот, сделать его чуть ли не круглосуточным, то появятся водоросли.
Сделать регулировку по времени, можно очень легко через недорогой механический или электронный таймер, включаемый в розетку.
Достаточно подключить все освещение именно через него. Настройки задаются буквально двумя нажатиями кнопок.
Какие итоги можно подвести из всего вышесказанного? Прежде чем рассчитывать освещение в аквариуме, задумайтесь о самих растениях.
Какие виды вы будете держать — светолюбивые или тенелюбивые. В каком количестве? Какого размера ваш аквариум, какова его глубина?
Для разных видов и расчеты будут отличаться. При этом не будет большой разницы какие лампы использовать, люминесцентные или светодиодные. И при тех и при других, рост будет одинаковым.
Конечно прогресс не стоит на месте и светодиодные с каждым днем выигрывают по многим преимуществам:
- экономия электроэнергии
- компактный и эстетичный внешний вид
- возможность диммирования
- дополнительная установка Led контроллера, с заданием времени включения и отключения по расписанию
Советы по выбору светильников
Как известно, светодиоды излучают направленный свет и если у вас аквариум шириной более 40см, но при этом светильник узкий (например модель Чихирос-Chihiros обычной серии), то лучше покупайте сразу два таких светильника.
Если освещенности окажется много, всегда сможете убавить ее диммером.
Для очень больших и высоких аквариумов, оправдано использование металлогалогенных светильников. Берите их, когда высота водного столба превышает 60см.
Но не забывайте, что крепятся они в основном на подвесах или специальных стойках, да и греются будь здоров.
При этом расчет освещенности все равно стоит на первом месте при выборе любой модели. Потому что если ошибетесь в цифрах, тут уже и новизна не поможет.
Вся зелень постепенно начнет погибать. Вы же проклиная все эти непонятные люмены, ватты и люксы, воткнете от безысходности самую мощную лампочку и опять не угадаете.
Водоросли попрут с невероятной скоростью. Поэтому в аквариумистике вы не обойдетесь без проб и ошибок. Приготовьтесь к этому заранее.
Освещение аквариума своими руками: выбор ламп и светодиодов.
Освещение аквариума – это, пожалуй, самый эффективный способ сделать подводное царство в миниатюре центром внимания. К тому же, он помогает создать комфортные условия для водных обитателей, которым не всегда достаточно дневного света, даже при установке искусственного водоёма у окна. Сделать светильник для аквариума своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – грамотно рассчитать ключевые параметры и изучить нюансы монтажа.
Содержание:
- Важность аквариумного освещения
- Какой тип освещения выбрать
- Достаточно ли растениям света?
- Выбор ламп: светоотдача и мощность
- Как организовывается освещение
- Своя система светодиодного освещения
- Светодиодные ленты
- Точечные светильники<
- Монтаж
Важность аквариумного освещения
Свет, как искусственный, так и естественный, играет не только эстетическую роль в существовании аквариума. Его количество и яркостью непосредственно влияют на «здоровье» и биологический баланс в небольшой, но насыщенной экосистеме сосуда. Рыбы и другие видимые нам обитатели этого мира – лишь одна его часть. Другую, и не менее важную, представляют растения. При отсутствии достаточной освещенности они не могут вступать в фотосинтез и буквально голодают, тускнея и вымирая. В свою очередь, без фотосинтеза не выделяется кислород, которым рыбы дышат через жабры. Следовательно, падеж растений приводит к вымиранию и слабому размножению водных обитателей.
Перед тем как делать освещения для своего домашнего водоёма нужно обратить внимание, что лампы различного типа по-разному влияют на освещаемый ими подводный мир. У галогеновых, люминесцентных, светодиодных и ламп накаливания разный спектральный диапазон излучения. В больших аквариумах нередко приходится комбинировать их между собой, но в сосудах того объема, которые обычно ставят дома, как правило, можно обойтись одним видом. Немалую популярность набрало использование в этих целях светодиодных светильников.
Какой тип освещения выбрать
Освещение аквариума с применением того или иного типа лампочек имеет свои особенности, исходя из которых каждый аквариумист делает свой выбор:
- Лампы накаливания, как известно, недороги, недолговечны и широко востребованы. Главное их преимущество – цветовой спектр до 3000K. Под таким освещением лучше всего проходит фотосинтез и, следовательно, развиваются водоросли. Одно здесь же есть крупный недостаток – КПД в районе 5%. Фактически, лампа больше греет, чем светит. По этой причине их, как правило, применяют для аквариумов с черепахами, земноводными и другими хладнокровными обитателями.
- Люминесцентные лампы делятся на два типа: дневного света и профильные. Последние делаются специально для выращивания растений и водорослей, они излучают свет в подходящем для интенсивного роста спектре. Правда, есть значительные минусы – высокая стоимость и короткий срок службы (не больше года). Лампочки дневного света дешевле, способны проработать до 2 лет, но не так эффективны – фотосинтез и развитие растений замедляется.
- Галогеновые лампы. Отличаются высокой яркостью и возможность подбора мощности от 70 Вт до 1 кВт, а еще позволяют организовывать направленное точечное освещение. Яркие лучи хорошо пробивают толщу воды, отражаются от стен и препятствий, создавая впечатляющие переливы и игру теней. Среди тех, кто стремится создать удивительные и причудливые подводные миры у себя дома, эти лампы наиболее востребованы. Но и у них есть существенный недостаток – они могут выйти из строя из-за перегрева, поэтому требуют позаботиться об охлаждении.
- Светодиодные лампы или ленты. Самый экономичный и, по мнению многих аквариумистов, оптимальный вариант. К тому же, цвет их излучения можно регулировать. A специальные, помещенные в силиконовую оболочку, ленты можно погружать внутрь аквариума. Главным недостатком является организация питания и управления режимом освещения – для этого нужно подобрать блок питания и контроллер. Светодиодные ленты создают свет достаточной яркости для хорошего роста и развития водных растений и создают поражающие эффекты, но идеальные условия на практике создаются при комбинировании их с лампочками.
Достаточно ли растениям света?
Эффективное освещение аквариума, как правило, видно сразу. Прежде всего, сделать вывод о правильной подаче света можно по внешнему виду растений. Они окрашиваются в здоровый и насыщенный цвет с желтыми, бурыми и лиловыми оттенками. Тропические гости искусственного водоёма должны быть игривыми и активными, отсвечивать пёстрой окраской чешуи.
Признаком неверного освещения является помутнение воды, образование зеленоватой взвеси. Это означает, что спектр подаваемого света способствует росту одноклеточных водорослей. Также следует обратить внимание на рыб, жадно заглатывающих воздух на поверхности мутной воды – это говорит о переизбытке освещения, из-за которого возникает кислородный недостаток.
Выбор ламп: светоотдача и мощность
Помимо типа осветительного оборудования, следует сделать правильный расчет их мощности и светоотдачи. Начнем с мощности. Конечно, в каждом случае действуют индивидуальные особенности, которые владелец любого аквариума выясняет по собственному опыту. Но общие рекомендации все равно сформулировать можно:
- для подачи спокойного и мягкого света, как правило, 0,2 или 0,3 Ватт на литр объема;
- для яркого освещения лучше поднять этот показатель до 0,5-0,8 Вт/л;
- если в аквариуме много живых существ и растений, нужно собирать подсветку из ламп на 0,8-1 Вт/л.
Следует учесть, что приведенный расчет ориентирован для систем с энергосберегающими светильниками и может оказаться сильно неточным для галогеновых и накаливаемых ламп.
Кроме того, среди специалистов и опытных аквариумистов более существенным показателем считается светоотдача. Для средней высоты стенки в 50 см принято делать расчет по 30-50 Лм на литр. Таким образом, для аквариумов самых распространенных конфигураций должна получаться примерно такая общая светоотдача:
- >25 л: 750-1500 Лм;
- ~60 л: 1800-3000 Лм;
- ~70 л: 2100-3500 Лм;
- ~100 л: 3000-5000 Лм;
- ~120 л: 3600-6000 Лм;
- ~ 140 л: 4200-7000 Лм;
- ~200 л: 6000-10000 Лм;
- ~300 л: 9000-15000 Лм.
При создании подсветки в аквариумах с большей глубиной все очевиднее становится преимущество пользования энергосберегающими лампами – они производят необходимую светоотдачу при небольшом энергопотреблении.
Предметом большого спора, как среди профессионалов, так и среди любителей, является подбор ламп по цветовому спектру. Есть сторонники мнения, что для хорошего роста растений нужны лампы с красным и желтым излучением, есть противники этой идеи, а есть те, кто считает, что это неважно. В целом, момент очень спорный, но задевает не только состояние аквариумной биосферы, но и эстетическую часть, а именно – то, как сосуд будет выглядеть снаружи. С этой точки зрения, расчет цветового спектра может иметь немалое значение. То, как это выглядит, демонстрирует следующая иллюстрация:
Как организовывается освещение
Когда тип ламп и их функциональные параметры были определены, стоит задумать о том, как они будут расположены. С точки зрения внешнего вида, наиболее впечатляюще смотрится подсветка у передней стенки и сверху. Такой принцип хорошо сочетается со многими дизайнерскими решениями вроде встраиваемого в корпусную мебель аквариума с отверстием для кормления.
После того, как выбран светильников и произведен расчет их параметров, следует сделать схему размещения оборудования. На ней должно быть подробно отображено то, как лампы будут располагаться и питаться от сети. Можно создать боковое освещение, установив светильники по краям крышки. Над открытым резервуаром хорошо смотрится большая люминесцентная лампа для яркого освещения всех живых обитателей и растений. Простой и эффектный декор можно сделать закрепив LED-ленты по периметру или по граням резервуара.
Своя система светодиодного освещения
Как уже было сказано, сделать эффективное и эффектное светодиодное освещение аквариума своими руками вполне реально. Выбор материала тоже очевиден: эти лампы имеют высокий КПД, экономичны, устойчивы к повреждениям и вибрациям, долговечны, создают подходящий световой спектр и пожаробезопасны.
Светодиодные ленты
В данном случае есть два варианта реализации идеи. Первый – светодиодной лентой. Он считается наиболее простым. Обычно, по краям аквариума устанавливается белая LED-лента, а к крышке по желанию добавляются специальные фитолампы. Простота исполнения обусловлена тем, что можно купить самоклеющуюся ленту, снять защитный слой и плотно приложить к месту монтажа.
Но такой подсветки недостаточно для полноценного освещения. Её роль скорее декоративная, нежели рациональная. Правда, применение лент в качестве дополнительного источника света вполне возможно. Для обеспечения безопасности стык питающего провода и ленты нужно заделывать бесцветным аквариумным силиконом. Следует внимательно относиться к полярности, иначе диоды не зажгутся. На выходе положительный контакт обозначается красным, а отрицательный – синим или чёрным цветом.
Точечные светильники
Второй вариант – автономная подсветка, обеспечивающая подводный мир достаточным количеством света без приложения дополнительных его источников. В такой ситуации придется создавать несколько более сложную систему. Так, например, на резервуар объёмом в 200-300 литров вполне может хватить 120 В суммарной мощности. Это позволяет разместить 40 3-ваттных точечных светильников. Общая светоотдача системы составит около 10800 люмен, что вполне хорошо для этого объема. При этом одной установкой дело не закончится – в первые месяцы нужно будет постоянно следить за изменениями в экосистеме. При визуальном ухудшении состояния растений или размножении зеленых водорослей, как уже было сказано, нужно регулировать освещенность в ту или иную сторону.
Назвать приблизительную стоимость такой схемы сложно ввиду большого ценового диапазона. В крупных авторитетных магазинах можно купить продукцию известного производителя по приличной цене, а можно – в несколько раз дешевле китайского интернет-магазина. То же самое можно сказать о блоках питания. А вот вопрос их надежности – это уже совсем другой разговор.
Монтаж
Для самостоятельного монтажа осветительной системы из точечных светодиодов, упомянутой выше, необходимы непосредственно сами лампы, пластиковый желоб шириной в 10 см и длиной от 2 до 2,5 м, 12-вольтный блок питания (подходят устройства от ноутбуков), мягкий провод с площадью сечения 1,5 мм2, несколько кулеров на 12 В (желательно 6 штук) и 40 гнёзд разъёма под светодиоды.
Сначала нужно отрезать от желоба две части, равных длине аквариума, и проделать в их днище отверстия с частотой около 20 дыр на метр. Расположение – шахматное. В них нужно вставить и закрепить лампы.
Следующий этап – параллельное подключение всех светодиодов к блоку питания. Чтобы эта работа была проведена грамотно и безопасно вернее всего обратиться к профессиональному электрику. Самостоятельное подключение тоже возможно, но требует наличия знаний о том, как подключать светодиодные лампы к питанию (для перекрестной ссылки). Компьютерные вентиляторы, перечисленные в списке необходимых частей, устанавливаются в случае, если крышка для освещения сильно нагревается или на крышке оседают испарения воды.
Вопрос закрепления лампы каждый решает самостоятельно. В некоторых случаях желоб просто опирают на стенки аквариума, в некоторых – монтируют внутрь имеющейся крышки для освещения. Иные умельцы находчиво создают мосты и опоры из подручных элементов.
Освещение ночью
Заключение
Следуя этим несложным инструкциям и с ответственностью выполняя расчет, подготовку и монтаж, можно своими руками сделать подсветку для аквариума с энергосберегающими светодиодными элементами, которая совсем не будет уступать в эффективности покупной крышке. Это не только бережет семейный бюджет, но и дает умелому обладателю аквариума еще один повод для гордости за своё детище.
Все, что вам нужно знать прямо здесь! – Риф для начинающих
Аквариумы отнимают много времени, особенно с морской водой! Поддержание оптимальных параметров воды может привести к стабильности, что приведет к более здоровому аквариуму, но количество времени, которое мы тратим на уход за нашим аквариумом, быстро увеличивается.
В современном мире мы заняты больше, чем когда-либо, мы больше путешествуем, а кораллы, которые мы держим, требуют самых стабильных параметров воды, каких только можно достичь. Но без небольшой помощи мы привязаны к нашим аквариумам. Поездка на день или два может быть совершена без особой суеты, но чтобы уехать на 2 недели, нужна помощь.
Здесь на помощь приходят контроллеры для аквариумов.
Контроллер для аквариумов — это устройство, которое автоматически контролирует задачу или часть оборудования в вашем аквариуме. Это могут быть простые устройства или сложные многофункциональные контроллеры, которые не только автоматически контролируют и управляют, но и могут предупреждать вас с помощью текстового сообщения или электронной почты, когда требуется ваше внимание.
Я бы никогда не стал владельцем аквариума без контроллера, так как он приносит столько помощи и спокойствия. Мне повезло, что у меня есть знания, чтобы сделать свой собственный контроллер DIY, но на рынке есть много отличных устройств, которые позволяют любому аквариумисту автоматизировать свой аквариум.
Контроллер для аквариума «Сделай сам»Для тех из вас, кто имеет опыт работы с электроникой и своими руками, в Google есть масса информации и проектов, которые помогут вам построить свой собственный шаг за шагом, но для остальных из вас есть несколько отличных контроллеров. доступны для покупки в диапазоне от менее $ 10 до + $ 1000.
Это не подробный обзор всех контроллеров аквариума, а скорее обзор существующих типов контроллеров. Читайте дальше, чтобы узнать о них все и о том, как выбрать тот, который лучше всего подходит вам…
Для кого предназначены контроллеры аквариума?
Короче говоря, каждый аквариум может выиграть от некоторой формы автоматизации. Первые элементы автоматизации, которые используют многие аквариумисты, — это таймер для автоматизации времени включения и выключения освещения.
Если вы владелец аквариума, который много путешествует или ведет активный образ жизни, вам лучше всего подойдет один из наиболее многофункциональных контроллеров аквариума.
Почти все задачи в аквариуме в той или иной форме автоматизированы. Некоторые из них были сделаны своими руками, а некоторые пошли в массовое производство.
Neptune Systems Apex el Starter BundleНеобходимый вам уровень помощи в вашем аквариуме можно начать с простого контроллера аквариума, такого как Neptune Systems Apex Controller , который затем предоставляет вам множество дополнительных надстроек, которые вы можете приобрести и установить со временем.
Существует много типов контроллеров для аквариумов?
Сегодня на рынке представлено множество типов управляющих устройств, и в этом разделе мы познакомим вас с возможностями этих замечательных маленьких устройств.
Самые простые контроллеры
Механический таймер – Используется как самый простой и основной контроллер. В основном используется для управления простыми осветительными приборами, которым требуется только питание для включения и выключения. Единственным недостатком механических таймеров является то, что их необходимо сбрасывать или настраивать после сбоя питания.
A Универсальный механический таймер Универсальный цифровой таймерЦифровой таймер – улучшенная версия механического таймера, обеспечивающая более точное управление, обычно с точностью до минуты, а не 15 минут, как в большинстве механических часов. Другим преимуществом цифровых таймеров является то, что вы можете устанавливать разные программы на каждый день, и на них не влияют перебои в подаче электроэнергии из-за встроенной батареи.
Специализированные функциональные контроллеры
Это тип контроллера, с которого большинство аквариумистов начинают автоматизацию аквариума. Они могут быть доступными, экономить время, а также спасать жизни!
Контроль температуры
Хотя это и не так часто встречается с современными электронными нагревателями, неисправный нагреватель может быстро убить весь ваш аквариум. При неудачном выключении это предотвратит поддержание температуры в вашем аквариуме.
Но гораздо хуже то, что нагреватель застревает в положении ВКЛ, что приводит к уменьшению содержания кислорода в воде и приготовлению вашего скота!
Некоторые из этих контроллеров также могут работать с чиллерами для аквариумов и предотвращать их залипание во включенном состоянии и чрезмерное охлаждение воды.
Эти контроллеры будут иметь собственный датчик температуры, который вы поместите в воду. Как только температура воды поднимется или опустится ниже установленного значения, устройство автоматически отключит питание.
Эти устройства не будут информировать вас о том, что они активированы, поэтому требуется контроль.
Некоторые из лучших регуляторов температуры:
(Все ссылки на Amazon.com)
- Finnex
- Neptune Systems
- Auto Aqua
Ph Control
Большинству новичков, если и не понадобится, то это контроллер. все. Этот контроллер контролирует уровень pH в воде и отображает текущее значение, а также может управлять оборудованием 110 В переменного тока.
Крупным игроком на этом рынке является контроллер Pinpoint Ph от American Marine.
Контроллер American Marine Pinpoint PhЭто устройство в основном используется в сочетании с кальциевыми реакторами для управления потоком воды, проходящей через реактор и поступающей в резервуар дисплея. Кальциевые реакторы используются в аквариумах с большим количеством кораллов, где потребность в кальции и щелочности превышает потребление от подмен воды.
Это контроллер «Установил и забыл» с отличной родословной и отзывами.
Нажмите здесь для получения дополнительной информации на Amazon.com
Light Control
По мере того, как огни становятся все более и более совершенными, управление ими также совершенствуется. Помимо упомянутых ранее подключаемых таймеров для управления простыми светильниками, большинство высокотехнологичных светодиодных светильников управляются тремя основными способами:
- установить и контролировать все функции. Хорошим примером этого является Aqua Illumination со светодиодными светильниками Prime HD и Hydra HD.
- Контроллер освещения, предназначенный для конкретного производителя, который подключается к источнику света и обеспечивает настройку и управление через домашний компьютер, пользовательский интернет-интерфейс или приложение для смартфона. Kessil & Maxspect используют эту платформу.
- Светильники используют протокол управления 0–10 В или цифровой сигнал, которым можно управлять с помощью одного из многофункциональных контроллеров, описанных далее в этой статье.
При покупке светодиодного светильника требуется исследование его управления, поскольку дополнительный контроллер освещения может легко добавить еще + 100 долларов к вашему счету.
Для светильников T5 или металлогалогенных светильников требуются обычные функции ВКЛ/ВЫКЛ. Некоторые современные светильники T5 могут быть затемнены для создания восхода и заката, и они будут либо иметь встроенные элементы управления, либо управляться с помощью многофункционального контроллера.
Управление насосом
В аквариумах используются два типа насосов. Насосы переменного тока и насосы постоянного тока.
Насосы переменного тока относятся к обычному типу «подключаемых к стене» и работают с заданной скоростью, пока не будут отключены от сети.
Насосы постоянного тока подключены к контроллеру, который позволяет им контролировать скорость, с которой они работают, их продолжительность и различные режимы создания волн.
Для управления насосами переменного тока, особенно для создания волн или случайных движений потока, вы можете приобрести симпатичное маленькое устройство, которое может триггерно переключать два подключенных к нему циркуляционных насоса/двигателя.
Контроллер насоса JBJ Ocean Pulse Контроллер JBJ Ocean Pulse-Duo идеально подходит для вашей первой установки генератора волн.
Найдите его здесь, на Amazon.com
Для насосов с управлением постоянным током они почти идентичны светильникам выше. Они либо поставляются с собственным контроллером, либо могут управляться многофункциональным контроллером.
Гироскоп Maxspect с включенным контроллеромДля получения дополнительной информации о насосах потока с их контроллерами вы можете просмотреть их здесь на Amazon.com
Контроль испарения
Вода в вашем аквариуме теплая и независимо от того, что ваш аквариум будет испарять воду, каждый день. Моя система на 90 галлонов испаряет более 1 галлона в день, и без какой-либо электронной помощи я бы добавлял полный кувшин каждый день!
Это не так уж плохо, но если у вас большой аквариум или вы используете высокотемпературные лампы, такие как металлогалогенные лампы, вы можете потреблять до галлонов в день. Теперь это начинает становиться проблемой, особенно если вы хотите/должны провести некоторое время вдали от дома.
Чтобы компенсировать потери от испарения, вам нужно добавить в аквариум столько же пресной воды, сколько он теряет. Вы доливаете ТОЛЬКО пресную воду, так как соль не испаряется.
После добавления таймера к вашему освещению это, безусловно, самая популярная первая настоящая часть автоматизации, которую установит почти каждый владелец морского аквариума.
Устройство называется автоматической системой подпитки, сокращенно ATO.
Basic Aquarium ATO OperationЭти устройства используют датчик для контроля уровня воды, когда он обнаруживает падение из-за испарения, включает небольшой насос в контейнере с пресной водой и снова наполняет аквариум до тех пор, пока он не достигнет правильного уровня воды. Это система «установи и забудь», все, что вам нужно сделать, это держать контейнер для пресной воды наполненным.
Большинство аквариумистов используют старое 5-галлонное ведро для соли, которого хватит на много дней, если не недель, если ваш аквариум маленький.
Ознакомиться с большим выбором систем ATO можно здесь, на Amazon.com
Управление подменой воды
Это один из процессов «Святого Грааля», который желают иметь большинство владельцев аквариумов, и лишь немногим посчастливилось это сделать. есть место для установки такой системы. Я разработал эту функцию в своем собственном многофункциональном контроллере DIY, и все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку, чтобы выполнить подмену воды. Я могу сказать вам, что это одна из лучших функций, которые вы когда-либо могли иметь!
На рынке есть несколько устройств для автоматической смены воды. У вас должен быть сосуд с готовой соленой водой и слив рядом, чтобы контроллер мог удалить X количество воды и заменить его на X количество новой воды, но это полностью автоматизировано.
Система подмены воды Smart AWCСистема Smart AWC от Auto Aqua является основным устройством на рынке в настоящее время и получает отличные отзывы. Всего за 250 долларов эта система действительно может помочь вам избавиться от одной из самых трудоемких задач.
Чтобы узнать больше о том, как работает эта система, нажмите здесь, чтобы перейти на сайт AquariumSpecialty.com
Защита от наводнений
Один из самых больших страхов большинства аквариумистов – это мысль о наводнении! Нет никаких сомнений в том, что с тем количеством воды, которое мы используем, и частотой, с которой мы ее используем, это только вопрос времени, прежде чем что-то выйдет из строя и мы прольем воду.
Если вы живете в квартире или многоквартирном доме и ниже вас живут люди, последствия наводнения могут разорить вас в финансовом отношении, если вы не застрахованы!
К счастью, есть несколько отличных автономных устройств, которые действительно могут помочь вам свести к минимуму ущерб от наводнения.
Датчики:
Этот комплект датчиков затопления — отличный способ получать уведомления при обнаружении воды. Вы можете разместить их в удобном месте, и если они обнаружат воду, вы немедленно получите уведомление по электронной почте или на свой смартфон.
Вы можете найти их здесь, на Amazon.com, по цене около 50 долларов США за упаковку из 3 штук.
Датчики затопления Govee WiFiКонтроль:
Чтобы перейти на новый уровень защиты от повреждений, вы можете приобрести этот автоматический поворотный клапан, которым можно управлять со своего смартфона.
Просто установите клапан над основным водопроводным клапаном вашего дома или над клапаном, подающим воду в ваш аквариум, и вы сможете мгновенно управлять им при получении уведомления от датчиков, указанных выше.
Вы можете найти его здесь, на Amazon.com, по цене около $35.00
Умный клапан TomlevКонтроль уровня воды
Изучая это замечательное хобби, вы, возможно, читали, как бесчисленное множество людей затапливает свои дома, наполняя свой контейнер, чтобы сделать подмена воды! Я поражен тем, как часто это происходит!
Даже самый прилежный хозяин может отвлечься, и первое, что вы знаете, это то, что у вашего партнера мокрые носки и пар идет из ушей!
К счастью, есть отличное устройство под названием «Спаситель брака», и не зря! Это простое устройство имеет датчик, который вы надеваете на контейнер, и когда он определяет уровень воды, он перекрывает воду! Просто, но очень эффективно!
youtube.com/embed/0fdOk3GjdU4?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>За 70 долларов этот контроллер многократно себя окупит! Вы можете найти его здесь, на Amazon.com.
Управление кормлением
Планируете ли вы отправиться в отпуск или у вас есть активные рыбки, такие как Anthia, которым требуется несколько небольших кормлений каждый день? Если вы не живете дома и не кормите грудью, вам понадобится устройство, которое поможет вам.
Автоматические кормушки не нова, но они действительно могут помочь и стоят очень дешево! Многие аквариумисты в настоящее время постоянно устанавливают их в своих аквариумах, чтобы чаще кормить небольшими порциями, чтобы все их домашние животные имели возможность есть.
Одной из самых популярных марок автоматических кормушек является Eheim. Они уже давно лидируют на рынке, а их точные механизмы дозирования обеспечивают подачу одинакового количества корма каждый раз.
Вы можете просмотреть большой выбор автокормушек здесь, на Amazon.com.
Контроль дозирования
В вашем водном путешествии настанет время, когда вам нужно будет начать докармливать свой аквариум. Подкормка — это добавление химических элементов, которые ваши кораллы потребляют быстрее, чем вы можете снабдить их одними подменами воды.
Другим вариантом докорма является кормление жидким кормом, иногда ночью, когда ваши кораллы активно питаются. Если вы не хотите вставать в час ночи, потребуется система дозирования.
Автономная система дозирования с 3 головкамиКак и большинство вышеперечисленных устройств, многие из многофункциональных контроллеров имеют надстройки, которые выполняют все эти задачи, но вы также можете приобрести автономные дозаторы со своими собственными встроенными контроллерами. дозировать по мере необходимости.
Дозирующие системы бывают различных конфигураций и обычно стоят от нескольких сотен долларов, но стабильность, которую они обеспечивают вашей воде, когда ваши кораллы становятся требовательными, не имеет себе равных.
Вы сможете вручную дозировать кальций, щелочность и магний только до тех пор, пока не купите себе дозирующую систему! Тогда вы будете удивляться, почему вы так долго ждали!
Вы можете просмотреть более подробную информацию и увидеть хороший выбор систем дозирования здесь, на Amazon.com
Многофункциональные контроллеры
Теперь мы добрались до раздела, где выпускаются Big Guns. Многофункциональные контроллеры для аквариумов произвели революцию в нашем хобби, и их универсальность просто выдающаяся.
Эти контроллеры не только следят за каждым параметром, для которого у вас есть датчик, но и могут контролировать каждый элемент, подключенный к ним, и позволяют вам изменять настройки и видеть в реальном времени, что именно происходит в вашем аквариуме из любой точки мира. .
Одним из основных преимуществ этих многофункциональных контроллеров является то, что они могут выполнять запрограммированные задачи, когда обнаруживают проблему, и сообщают вам, что произошло и как она была решена.
Например:
Контроллер обнаруживает, что вода становится слишком горячей:
- Он может отключить питание нагревателя
- Он может выключить свет
- Он может включить охлаждающие вентиляторы, обдувающие поверхность воды
- Он могу сообщить вам, что все это сделано
- Когда температура воды возвращается к норме, все сбрасывается
Это всего лишь одна из тысячи функций, которые вы можете запрограммировать на свой контроллер аквариума, и с дополнительными модулями, которые вы можете приобрести, вы можете продолжать добавлять и улучшать свою автоматизированную систему с течением времени.
Вот видео с описанием контроллера Neptune Systems Apex Aquarium:
Вот лишь краткий список некоторых функций, которые вы можете ожидать от многофункциональных контроллеров:
Мониторинг
- Температура
- Соленость
- Ph
- ОВП
- PAR
- Расход
- Уровень воды
- Испарение
- Отбор проб воды
- Обнаружение затопления
Контроль
- Plug-In Equipment
- Lighting
- Return Pumps
- Wavemakers
- Dosing Pumps
- Solenoid Valves
- Media Reactors
- Cooling Fans
- Feeding Devices
- Heaters/Chillers
- Water Change Pumps
Interfacing
- Электронная почта
- Текстовые сообщения
- Уведомления приложений
- Wi-Fi
- Веб-доступ
- Приложения Apple и Android
- Live Web Cam Streams
As well as constantly monitoring and controlling here could be a typical setup routine for a single day:
Time | Lights | Wavemakers | AutoFeeder | Дозирование |
0900 | на 5% | 50% Лагуна | FEED | 2ML CAL | 2ML CAL | 52ML CAL | 352ML CAL | 33352ML CAL | 35 2 2ML CAL 35 2 2ML CAL 352. 0335 | 10% | 80% Gyre | 2ml ALK |
1100 | 20% | 100% Gyre | 2ml CAL | |
1200 | 50% | 100% Gyre | 2ml ALK | |
1300 | 80% | 100% Gyre | 2ml CAL | |
1400 | 100% | 100% Gyre | Feed | 2ml ALK |
1500 | 100% | 100% Gyre | 2ml CAL | |
1600 | 90% | 100% Gyre | 2ml ALK | |
1700 | 80% | 100% Gyre | 2ml CAL | |
1800 | 70% | 100% Gyre | 2ml ALK | |
1900 | 50% | 100% Gyre | Feed | 2ml CAL |
2000 | 30% | 80% Nutrient | 2ml ALK | |
2100 | 10% | 70% Lagoon | 2ml CAL | |
2200 | Moonlight | 50% Lagoon | 2ML ALK | |
2300 | OFF | 50% Lagoon | 2ML CAL |
Я знаю одного аквариумиста, который сделал датчик уровня, чтобы следить за сборным стаканом на своем протеиновом скиммере. Когда чаша наполняется, он сигнализирует контроллеру аквариума, что «Полный», затем он приводит в действие электромагнитный клапан, чтобы опорожнить чашу для сбора. Он также добавил простой код, говорящий, что если он делает это чаще, чем раз в 10 минут, он предупреждает его о том, что его белковый скиммер переполнен и требует внимания!
Задние соединения GHL Profilux
Многие люди нервничают, думая о добавлении многофункционального контроллера, подозревая, что он недостаточно «технарь», но он спроектирован так, чтобы его было так просто настроить. Но если вы хотите начать играть и программировать, у него есть для этого функциональные возможности.
В Интернете есть несколько форумов, посвященных установке, настройке и программированию любых функций, которые вы хотите для каждой марки контроллера. Вы можете гарантировать, что то, что вы хотите сделать, вероятно, было сделано заранее, и кто-то захочет помочь. (См. ссылки ниже)
На рынке многофункциональных контроллеров конкурируют два основных бренда:
Neptune Systems Apex
На сегодняшний день это самый популярный контроллер для аквариумов на рынке. Apex поставляется в различных комплектациях, подходящих для любого аквариума и бюджета.
Ассортимент дополнительных модулей позволяет полностью настроить вашу установку.
Эта базирующаяся в США компания работает в сотрудничестве с некоторыми из крупнейших производителей аквариумной продукции, чтобы позволить продуктам компаний управлять системой Apex. Обязательно ищите логотип «Apex Ready», чтобы продукт можно было легко интегрировать в Apex.
TBR рекомендует
Бар, самый универсальный, простой в использовании и собираемый по мере необходимости Контроллер аквариума:
The Neptune Systems Apex
AquariumSpecialty. com
Не забудьте также посетить форум поддержки Neptune Systems Apex
GHL Profilux
Profilux от GHL представляет собой продолжающуюся эволюцию оригинального контроллера аквариума. Конкурировать лицом к лицу с Apex — сложная задача, но этот контроллер дает ему хорошие результаты за свои деньги.
Хотя Profilux не так популярен, он также имеет ряд дополнительных модулей, позволяющих расширять и настраивать его в соответствии с вашими требованиями.
Сделанный в Германии, Profilux спроектирован, изготовлен и протестирован в соответствии с высочайшими стандартами качества, что делает его надежным привратником для любого аквариума.
От $519,90
Для получения дополнительной информации Обзоры и подробности Щелкните здесь, чтобы перейти на AquariumSpecialty.com
Форум поддержки GHL Profilux
Каковы преимущества контроллера аквариума?
Я надеюсь, что теперь вы начинаете понимать, какую огромную пользу может принести любой тип контроллера как для вас, так и для вашего аквариума. Независимо от того, решите ли вы внедрить всего несколько специализированных контроллеров или стиснуть зубы и установить многофункциональный контроллер, вы не пожалеете!
Наша работа как аквариумистов состоит не в том, чтобы содержать скот, а в том, чтобы хранить воду. Если вы сможете поддерживать стабильность воды, у вас не возникнет проблем с содержанием желаемой рыбы и кораллов.
Установив контроллер аквариума, вы уже на пути к этой стабильности.
Что следует автоматизировать в первую очередь в аквариуме?
Как бы вы ни упростили себе жизнь с помощью аквариума, тем лучше будет ваш опыт. Некоторые из вас могут опасаться передачи управления своим аквариумом компьютеру, но есть несколько относительно дешевых вещей, которые вы можете автоматизировать, чтобы облегчить себе жизнь и обеспечить немного больше стабильности на вашем рифе.
Вот 3 из первых вещей, которые я рекомендую вам автоматизировать для начала:
Освещение — Если у вас есть базовая система освещения, самое простое, что вы можете сделать, это подключить свет к таймеру или таймерам, чтобы они включали их. включается и выключается каждый день. Таким образом, ваши огни не остаются включенными для подпитки роста водорослей, и это позволяет вашим рыбам спать, а вашим кораллам следовать своему естественному дневному циклу, как люди.
Кормление – Если у вас есть место, я рекомендую установить автоматическую кормушку. Это позволяет вам кормить небольшими порциями несколько раз в день, чтобы убедиться, что все накормлены, а вашим фильтрам будет легче удалить любую несъеденную пищу. Это также помогает, когда вы находитесь вдали от дома.
Испарение – Ваш аквариум будет испарять воду каждый день. Мой испаряет более 1 галлона в день. Заменять эту ТОЛЬКО ПРЕСНУЮ ВОДУ каждый день было бы настоящей болью. Если вы позволите вашему испарению идти в течение нескольких дней, ваша соленость увеличится. В маленьком аквариуме это может привести к летальному исходу.
Установив автоматическую систему подпитки, вы можете получить некоторую свободу.
Как выбрать контроллер для аквариума?
При выборе контроллера для аквариума возникает множество вопросов. Вот некоторые из них, которые могут помочь вам сузить область поиска:
Какие процессы/оборудование вы хотите автоматизировать?
Вам нужно автоматизировать одну задачу, чтобы помочь вам, или вам нужно несколько функций, потому что на вашей новой работе вам предстоит много путешествовать?
Какие параметры вы хотите контролировать?
Вы планируете перейти от ручного дозирования и хотите установить дозирующую насосную систему или кальциевый реактор, требующий контроля pH?
Вы живете в районе, где лето бывает очень жарким, а прошлым летом ваш аквариум чуть не сгорел?
Какие уведомления вам нужны?
Вам нужен контроллер, который может просто делать свое дело, и вам не нужно об этом беспокоиться, или вам нужен контроллер, который может отслеживать все, а затем предупреждать вас, чтобы вы могли принять меры, прежде чем это станет проблемой?
У вас есть другое оборудование для управления?
Вы только что купили новый набор светильников и вам необходимо приобрести дополнительный контроллер освещения, чтобы получить от них все преимущества? Не лучше ли было бы потратить еще несколько долларов на совместимый многофункциональный контроллер, который обеспечит вам еще большую гибкость?
Будете ли вы добавлять функции в будущем?
У вас есть план, какое оборудование вы хотите добавить в свой аквариум в будущем? Поддерживает ли это бренд контроллера аквариума или его можно поддерживать с помощью дополнительного модуля?
Можно ли добиться этого с помощью выделенного контроллера?
Каков ваш бюджет?
Обычно это самый важный фактор для большинства аквариумистов, поскольку стоимость некоторых контроллеров для аквариума может достигать тысяч долларов. Для аквариумиста, который только начинает с установки за 500 долларов, о добавлении контроллера Apex за 1000 долларов может не идти и речи.
Контроллеры хороши тем, что их можно переносить на другие танки по мере продвижения в хобби. Все старые модули, датчики и оборудование как в системах Apex, так и в системах Profilux можно использовать и интегрировать в контроллеры последнего поколения.
To Finish
Аквариумные контроллеры могут показаться недосягаемыми, когда вы только начинаете заниматься этим хобби, но со временем вы увидите, насколько большую роль автоматизация может сыграть в вашем аквариуме и насколько она может вам помочь.
Попробуйте начать с нескольких простых контроллеров и посмотрите, понравится ли он вам, а затем подумайте о добавлении многофункционального контроллера. Это будет больше вложением вашего времени, усилий и денег, а не ценой.
После автоматизированной системы я никогда не буду владеть аквариумом без какого-либо контроллера. Они просто чертовски полезны!
Дополнительная литература
Если вы хотите найти более подробную информацию о некоторых вещах, упомянутых в этой статье, щелкните любую из ссылок ниже:
- Что такое автопополнение аквариума?
- Что такое насос-дозатор для аквариума?
- Страхование аквариума – вы застрахованы?
- Типы аквариумных насосов – что использовать и где
- Лучшие светодиоды для рифовых аквариумов – ваш гид для Softies, LPS и SPS
Контроллер аквариума Sudo DIY | Форум отчета Барра
JDowns
Член пожизненной хартии
- #1
Это проект, который я всегда хотел реализовать из-за высокой стоимости электронных контроллеров для аквариумов на рынке. Прежде всего скажу, что меня не смущает высокая стоимость, так как компания должна получать прибыль, а из-за объемов стоимость комплектующих и, что более важно, стоимость оснастки корпусов может быть довольно высокой. В зависимости от конструкции вольера с рафтингом, выбивными отверстиями и т. д. только инструменты для вольера могут стоить около 100 000 долларов. Таким образом, вы можете себе представить, с небольшим объемом готового продукта, почему конечная стоимость для потребителя так высока, даже если одна только используемая электроника относительно дешева. Таким образом, задача здесь будет состоять в том, чтобы преодолеть эти препятствия.
Целевая цена должна составлять 150–175 долларов США за следующую базовую единицу.
- 7-дюймовый емкостный сенсорный дисплей
- Микроконтроллер
32 GPIO - Wi-Fi или Bluetooth
Можно использовать оба варианта, но это повысит стоимость примерно на 15 долларов США
[*]Ethernet
[*]Несколько USB-портов
[*]SD-карта до 32 ГБ/прикладной уровень
[*]Корпус
- Возможна 3D-печать или лазерная резка
3D-печать предпочтительнее метод, но для снижения стоимости лазерная резка была бы дешевле. Задача здесь состоит в том, чтобы создать дизайн корпуса, который будет эстетически привлекательным и недорогим для единичного производства.
[*]4-6 Розетки с электронным управлением на удлинителе
- (1) постоянно включен для насоса/фильтра
- (2) включение/выключение, управляемое таймером или условием
- (3) включение/выключение, управляемое таймером или условием
- (4) включение/выключение, управляемое таймером или условием
- (5) включение/выключение, управляемое таймером или условием
- (6) включение/выключение по таймеру или по условию
[*]Temperature Probe
Общая цель состоит в том, чтобы иметь прикладной уровень с модульным подходом, который позволяет легко обновлять и масштабировать. Хотите добавить датчик o2, для этого может быть приложение, хотите добавить датчик PH, для этого может быть приложение. Основное приложение может легко иметь календарь/график для дозирования, подмены воды или более подробного ведения журнала. Контроллер сможет отображать и отправлять оповещения на интеллектуальное устройство.
Я постараюсь запустить этот проект после первого числа года, в следующем месяце у меня будет прототип оборудования, но из-за праздников и поездок у меня будет не так много времени, чтобы запустить его до Нового года. . Я думаю, что при таком большом сообществе есть несколько программистов, и с их вкладом (как хорошим, так и плохим) это может стать забавным проектом сообщества.
Программное обеспечение будет с открытым исходным кодом под лицензией GPU/GPL.
Реакции: 3 человека
алфавитa
Плакат для детей
- #2
Raspberry Pi или Arduino? Или что-то другое?
Вокруг такие проекты. Есть причины начать новую?
JDowns
Член пожизненной хартии
- #3
Raspberry Pi даст вам максимальную отдачу, будучи лучшим выбором для этого типа приложений, и Pi Foundation недавно выпустила хороший 7-дюймовый сенсорный экран DPI за 60 долларов, который не использует ни один из GPIO ( с) Других проектов не видел, но и не смотрел. Причина начать новый проста. Всегда хотел этим заняться.
JDowns
Участник Lifetime Charter
- #4
Я посмотрел на некоторые реализации, и направление не совсем то, что я думал. Общая цель — несколько сделай сам, но с более законченным профессиональным продуктом. Чем больше я думаю об аспекте GPIO и о том, чтобы поддерживать чистоту без необходимости в куче проводов, что может сбить с толку обычного пользователя. Я уже начал разработку модуля Bluetooth / RS232 для рабочих целей. Я могу легко изменить компоновку печатной платы и корпус, чтобы разместить 12 GPIO, 8 цифровых, 4 аналоговых. Это будет модуль стоимостью менее 20 долларов с корпусом. Таким образом, между сенсорным экраном и GPIO нет проводки. Если у вас несколько резервуаров, вам нужен только один сенсорный экран. Это можно сделать таким образом, что если у вас уже есть планшет, вы можете просто использовать микроконтроллер, что сократит расходы. Так что придется подумать о перекрестном развитии.
алфавитa
Плакат для детей
- #5
ок, понятно. действительно, это выходит за рамки того, что сейчас доступно в виде готовых к использованию проектов.
наличие проводов и разъемов … для некоторых ребят скорее бонус, чем недостаток
обязательно буду следить за проектом, и если время позволит, то возможно попробую скинуться с кодировкой/электроникой и т.д.
Я собираю модифицированный контроллер на базе iaqua — arduino. заняло гораздо больше времени, чем я ожидал.
JDowns
Член пожизненной хартии
- #6
Всегда будут провода. Только в данном случае не с экрана. Таким образом, экран/корпус выглядят более чистыми. Нужно только подключить источник питания.
Я получил первую партию нескольких 7-дюймовых экранов pi. Они хороши, но я не в восторге от общей глубины всего собранного. 1,50 дюйма или около того немного толще, чем хотелось бы. , но трудно превзойти 85 долларов за емкостный сенсорный экран, который прослужит долго на рынке. Будет интересно посмотреть, как он сравнивается с экранами от 4D Systems, которые почти вдвое дороже и предлагаются только в резистивном исполнении.
Платы bluetooth/rs232/GPIO перейдут на Rev 1 на следующей неделе. Это будет быстрый и прямой процесс. Инструментов для корпусов не так много. Это как минимум 6-8 недель.
Я вполне понимаю, сколько времени ушло больше, чем ожидалось. Тем более, что проект продолжается, всегда есть что добавить.
алфавитa
Плакат для детей
- #7
Звучит здорово. продолжайте публиковать подробности. Я сам смотрел на этот экран.
JDowns
Член пожизненной хартии
- #8
Первый шаг — управление питанием. Это можно было бы сделать дешевле, но использование предварительно собранного блока экономит время, а время – деньги и позволяет получить более законченный продукт.
Изменен Startech RKPW081915 путем добавления 4-канального реле. Существует множество руководств, поэтому не будем много расширять этот аспект, если не будет запрошено. Это оставляет (4) выделенные розетки включенными, как всегда, и (4) управляемые розетки.
Использовались стойки 6 мм для отделения платы 4-канального реле от блока питания, стойки 12 мм для отделения крышки от платы. Обложка напечатана на 3D-принтере. Основная цель крышки состояла в том, чтобы обеспечить туннели для световодов, которые доходят до передней панели.
Блок питания можно установить в стойку на стойке высотой 1U глубиной 6 дюймов, прикрепленной внутри шкафа с помощью адаптеров для неглубокого монтажа под прямым углом.
6 проводов от конца полиуретанового кабеля прикрепляются к соответствующим контактам для GPIO и PWR/GND
Другие используемые детали:
Bivar — Светодиодные трубки Световод в сборе Vert Round Lens — SMFLP12.0
Переплет серии 718: — Вилка с проволочными выводами, монтаж сзади — 093423 86 06
Binder Series 718: — Односторонний шнур, розетка 90°, кабель 2 м из полиуретана — 79 3468 52 06
Последний раз редактировалось модератором:
Реакции: 3 человека
JDowns
Член пожизненной хартии
- #9
Взвесив все за и против, решил пойти по пути 4D Systems. Сделал приличный корпус для 7-дюймового, который можно напечатать на любительском 3D-принтере с одним экструдером. Я изменю дизайн для двойных экструдеров и соберу версию для 4 1/2-дюймового. Таким образом, в зависимости от бюджета вы можете использовать любой экран. Надеюсь, прежде чем я уеду на этой неделе на праздники, я смогу распечатать несколько для проверки разрешений.
Последний раз редактировалось модератором:
Реакции: 2 человека
JDowns
Член пожизненной хартии
- #10
Вышел первый отпечаток. Это позволит проверить зазоры, как только я получу вставки PEM и остальную часть мелкого оборудования.
Реакции: 2 человека
JDowns
Член пожизненной хартии
- #11
Прибыли вставки и крепеж. Закончили регулировку зазоров и установку. На праздниках займусь дизайном в proto.io интерфейса. Первая партия bluetooth/gpio плат поступила после Нового года.
Последний раз редактировалось модератором:
Реакции: 2 человека
JDowns
Член пожизненной хартии
- #12
Поскольку у меня было лишнее время из-за задержек рейсов и времени в пути, я смог начать макет раскадровки в Photoshop. Начну с того, что Photoshop просто не моя сильная сторона, и это быстрый первый удар по главной странице систем. Все должно быть доступно для настройки системы из этих 10 пунктов. Например, любые датчики для воды (PH, CO2, Temp, O2 и т. д.) будут настроены с помощью кнопки «Вода». Все значки будут управляться через файл конфигурации, поэтому пользователь может настроить свои собственные значки и расположение. Таким образом, общий внешний вид может быть настроен конечным пользователем через файл конфигурации без необходимости касаться какого-либо кода.
JDowns
Член пожизненной хартии
- №13
Поскольку у меня было лишнее время из-за задержек рейсов и времени в пути, я смог начать макет раскадровки в Photoshop. Я заявляю, что Photoshop просто не моя сильная сторона, и это быстрый первый удар по главной странице систем, доступной из верхнего правого «значка системы» на любой странице.
Все должно быть доступно для настройки системы из этих 10 пунктов.
Например, любые датчики для воды (PH, CO2, температура, O2 и т. д.) можно настроить с помощью кнопки «Вода».
Все значки будут управляться через файл конфигурации, поэтому пользователь может настроить свои собственные значки и расположение. Таким образом, общий внешний вид может быть настроен конечным пользователем с помощью конфигурационного файла без необходимости прикасаться к какому-либо коду.
На верхней панели значок оповещения будет виден только при наличии активных оповещений и полос Wi-Fi, если Wi-Fi включен
Реакции: 3 человека
JDowns
Член пожизненной хартии
- №14
Начинаю уделять больше времени графике. Надеюсь, это становится лучше
Реакции: 3 человека
ДжейДаунс
Член пожизненного устава
- №15
Начал играться с главным экраном.
Я представляю два режима.
- Статическая
- Определите 4 элемента, которые должны отображаться всегда.
[*]Динамический
- Все 8 элементов будут вращаться по заданному таймеру, чередуя элементы
В любом из режимов вы можете перемещать диск для мгновенного просмотра неотображаемого элемента.
Четыре кнопки быстрого включения/выключения, их можно было бы увеличить до восьми, но я стараюсь не загромождать их.
При наличии предупреждений это будет отображаться рядом с датой/временем.
Внесены окончательные изменения (надеюсь) на страницу систем.
Кнопка iHome со временем будет переименована, но это будет область расширения для устройств умного дома через bluetooth/wifi/zigbee/zwave
Реакции: 2 человека
пдейхлер
Плакат для детей
- №16
Я тоже работаю над чем-то подобным, мое главное предложение было бы начать с малого (просто иметь показания PH и, возможно, позволить розетке управляться PH) и работать с этого. Безусловно, самое сложное, что я обнаружил, — это работа с недокументированными системами и согласование различий в продуктах, производимых разными компаниями (например, я резко недооценил различия между разными зондами PH). ЭДС в системе, в то время как для получения точных показаний PH потребовалось всего около 30 минут после того, как вся проводка была правильно настроена. Я бы также порекомендовал заняться такими вещами, как пользовательский интерфейс/настройка, в последнюю очередь… Я потратил почти целый месяц на возню со своим конфигурационным пользовательским интерфейсом, прежде чем понял, что рабочий процесс должен быть совершенно другим. В настоящее время я просто заглушаю переменные конфигурации функциями, которые возвращают константу во время разработки, но в конечном итоге будут считываться из определенного пользователем источника данных.
Держите эту ветку в курсе вашей работы над датчиком/зондом/системой O2, я в настоящее время застрял на этом (и я слишком упрям, чтобы купить комплект за 200 долларов на данный момент)
JDowns
Член пожизненной хартии
- # 17
По большей части кодирование в целом уже сделано, и его нужно будет только адаптировать к приложению, по крайней мере, для серверных систем (wifi, hci, rfcomm, gpio, SMS, электронная почта, AWS, так далее). Графический интерфейс просто помогает мне получить представление о количестве классов и общей структуре, которые потребуются, поэтому я не трачу много времени на кодирование и перекодирование без надлежащего рабочего процесса.
ЭМП может быть противной любовницей! У меня предчувствие, что я буду заказывать и перепродавать довольно много оборудования. Будет намного проще обойти известные вещи, а не воссоздать колесо.
Платы Bluetooth GPIO находятся в лаборатории и отправляются в лабораторию для тестирования ALT. Они должны вернуться через несколько недель.
Реакции: 2 человека
Как сделать регулятор температуры для аквариума своими руками
Пока я искал, какой обогреватель поставить в наш аквариум Fluval Spec V, я добросовестно наткнулся на множество мрачных отзывов о различных нагревателях, в которых рассказывалось о сбоях, когда внутренний термостат ломался во включенном состоянии. положение, быстро запекая (убивая) все в баке. Казалось, что я мог бы попытаться потратить больше денег на модель, которая была бы более надежной, но одна вещь, которая запомнилась мне, заключалась в том, что неисправность может случиться с любой моделью нагревателя, независимо от того, сколько я потратил, и результаты будут одинаковыми. быстро уничтожить всю мою тяжелую работу.
Одним из решений этой проблемы является использование какого-либо контроллера. Существует множество моделей, специально предназначенных для аквариумов, которые обычно предлагают большие удобства, такие как: управление таймером для нескольких источников света, контроль качества воды, управление нагревателем, управление охладителем и т. д. продукт, но цена и сложность на данный момент вне меня. В качестве компромисса я решил использовать решение «Сделай сам» и построить собственный регулятор температуры аквариума.
Обратите внимание, что этот проект также часто используется любителями пива для точного контроля температуры в устройстве, известном как Keezer или Kegerator. Я ничего не знаю о пивоварении, но детали этой сборки должны точно соответствовать вашим потребностям. На самом деле, лучшая статья, которую я нашел в своем исследовании, была на этой странице onemansbeer.com. Даниэль проделал фантастическую работу над своим учебным описанием, а его схема и проводка послужили источником вдохновения для моей сборки и этой страницы.
Самодельный регулятор температуры с STC-1000 (ITC-1000):
Основой самодельного регулятора температуры является STC-1000. Это устройство представляет собой программируемый контроллер и удаленный датчик температуры, который служит реле для питания нагревательного и/или охлаждающего устройства.
Контроллер «Сделай сам» имеет следующую компоновку: Контроллер монтируется в монтажную коробку для размещения проводов. Также на коробке установлена розетка с двумя вилками. В коробку входит шнур питания, а из коробки выходит датчик температуры на конце провода. В одну из розеток подключен ваш обогреватель; к другой розетке подключено охлаждающее устройство (вентилятор или морозильная камера для наших пивных друзей). Агрегат запрограммирован на поддержание определенной температуры. Если температура падает ниже уставки контроллера, питание подается на розетку, к которой подключен нагреватель. Если температура поднимается выше уставки контроллера, питание подается на розетку, к которой подключен вентилятор или чиллер.
Прелесть этого устройства в его стоимости — очень точный контроль температуры примерно за 30 долларов. Другим преимуществом этой конструкции является уверенность в том, что независимо от того, что происходит с нагревателем, если температура поднимется слишком высоко (измеряется независимым датчиком), питание будет полностью отключено, и вода больше не будет нагреваться.
Необходимые материалы:
- Регулятор температуры STC-1000: Это устройство можно легко найти в Интернете, и я бы предложил eBay или Amazon в качестве источника — я получил свой от Amazon. Есть несколько вещей, которые вы хотите добавить в качестве ключевых слов при поиске. Во-первых, не забудьте получить Версия 110 В (не 220 В переменного тока или 12 В постоянного тока) и, во-вторых, включите слово «Датчик», чтобы вы также получили датчик температуры. Я видел две версии зонда; один пластиковый и один металлический. Я бы посоветовал взять пластиковый, так как он со временем лучше противостоит коррозии, особенно в морском аквариуме. (Ссылка выше приведет вас к продукту, как описано.) РЕДАКТИРОВАТЬ: Теперь существует обновленная версия этого регулятора температуры, которая позволяет переключать единицы измерения с Цельсия и Фаренгейта — это Контроллер температуры ITC-1000 . В оставшейся части этой страницы ссылки на STC-1000 и ITC-1000 взаимозаменяемы.
- Коробка для проектов: Это просто пластиковая коробка, которую люди (такие как мы) используют для установки электронных проектов. Они доступны в магазинах электроники – я купил свой в Radio Shack. Коробка должна быть достаточно большой, чтобы вместить STC-1000 (включая ее глубину), и иметь достаточную площадь поверхности, чтобы установить как лицевую панель STC-1000, так и электрическую розетку. Я использовал коробку размером 7″ X 5″ X 3″.
- Электрическая розетка: Ничего особенного — стандартная комплектация с двумя розетками.
- Настенная пластина: Используется для закрытия лицевой стороны розетки и придания ей законченного вида.
- Шнур питания: Это шнур питания, который идет в коробку. Как предложил Дэниел, я использовал старый компьютерный шнур питания, и он был достаточно длинным. Для этого можно использовать обычный удлинитель.
- Провод для внутренних соединений: Я использовал несколько футов кабеля питания (отдельно), чтобы получить отрезки провода для внутренних соединений. Это позволило сэкономить на покупке дополнительного отдельного провода.
- Кусачки и инструменты для зачистки проводов: Не будьте хакером, как я, и не используйте перочинный нож для зачистки проводов.
- Колпачок для проводов среднего размера: Накручиваемый тип для соединения нескольких проводов.
- Дремель или пила: для вырезания отверстий в корпусе для STC-1000 и электрической розетки
- Дрель и малые сверла: для сверления отверстий в коробке для шнура питания и провода датчика температуры.
- Маленькая плоская отвертка: для затягивания винтов проводных клемм на STC-1000.
Подготовка проектной коробки:
Существует множество способов настройки проектной коробки, но основное условие заключается в том, что должно быть место для поверхностного монтажа контроллера STC-1000 и розетки (с настенной панелью) . Мой контроллер помещался в нижнюю часть контейнера для хранения, и мне нужен был доступ сверху, поэтому оба отверстия были сверху. Если вы наблюдательны в моем блоге, то увидите, что мне действительно пришлось сделать еще одну проектную коробку после того, как я понял, что шнуры, подключенные к верхнему креплению, не позволяют закрывать коробку. В новой версии я поставил розетку сбоку коробки.
Единственными другими изменениями, которые необходимо внести в коробку, являются отверстия для ввода шнура питания и выхода датчика температуры.
Шаг 1. Отметьте вырезы на коробке. Измерил размеры регулятора и розетки и набросал план (размеры в мм).
Затем я использовал линейку вдоль этих точек и нацарапал на поверхности острием гвоздя. Это стало шаблоном для моих вырезов.
Шаг второй: Вырежьте отверстия в коробке. Я начал с того, что просверлил отверстие возле внутреннего угла, а затем использовал шлифовальную насадку Dremel от этой точки по всему периметру.
Шаг 3. Подготовьте провода. В первую очередь подготовьте шнур питания. Я решил оставить около 2 футов шнура снаружи коробки, поэтому я работал в обратном направлении с дополнительными 10 дюймами или около того провода внутри. Снимите кожух примерно на 8 дюймов, чтобы обнажить и отделить три провода внутри. Я использовал остатки шнура питания, чтобы сделать соединительный провод внутри. Вам нужно шесть кусков, около 8 дюймов в длину или около того. Чтобы сделать их, возьмите обрезки шнура, снимите внешнюю оболочку, чтобы отделить ее, и возьмите отрезки белого или черного провода (вы можете использовать любой из них или оба, если сможете отслеживать соединения). Снимите небольшой кусок изоляции с каждого конца, чтобы обнажить оголенный провод.
Шаг четвертый. Просверлите отверстие для шнура питания. Начните с меньшей фрезы, чем вам нужно, и работайте до тех пор, пока у вас не получится отверстие, достаточно большое для плотной посадки. Проденьте шнур питания через стенку коробки, чтобы подготовить проводку. Я обмотал несколько слоев изоленты вокруг шнура внутри коробки в качестве «стопа», чтобы он не выдергивался.
Шаг пятый. Просверлите отверстие для провода датчика температуры. Это отверстие я поставил на ближней к аквариуму стороне. Проденьте провод датчика температуры через стенку коробки.
Шаг шестой. Подготовьте электрическую розетку для двойного управления. Прежде чем подключить и установить электрическую розетку, необходимо уделить внимание одному делу. Чтобы эта розетка могла отдельно питать нагреватель на одной розетке и вентилятор/чиллер на другой, нужно сломать вкладку «горячий». Если вы посмотрите на розетку сзади, то увидите пару серебристых винтов с одной стороны — это нейтральная сторона. С другой стороны золотые винты — это горячая сторона. Если вы посмотрите поближе на металл под этими двумя золотыми винтами, вы увидите небольшой кусочек, соединяющий две клеммы. Нам нужно сломать/удалить эту вкладку. Используйте пару маленьких плоскогубцев, чтобы согнуть эту заднюю и четвертую часть, пока она не сломается. Потребовалось немного больше усилий, чем ожидалось, пока он не поддался усталости. Убедитесь, что он полностью удален, чтобы между двумя винтовыми клеммами не было электрического соединения.
Шаг седьмой: Установите STC-1000 в монтажную коробку. Блок сжимает стенку проектной коробки между внешней поверхностью и регулируемым зажимом (оранжевым) с обеих сторон.
Нажмите в центре, чтобы снять каждый зажим с конца. Теперь поместите контроллер на место снаружи коробки. Затем сдвиньте оранжевые зажимы на место, чтобы закрепить устройство на пластиковой коробке. Винт на конце снимает экран, защищающий соединения проводов. Я не посчитал это нужным и удалил.
Шаг восьмой: Установите электрическую розетку в монтажную коробку. После того, как я убедился, что он подходит к прорезанному отверстию, я установил его на место, просверлил два небольших отверстия на каждом конце и закрепил выпускное отверстие с помощью небольшого винта и болта на каждом конце. Теперь вы можете установить пластину с помощью прилагаемого винта в центре розетки.
Примечание: Может быть проще выполнить всю проводку, оставив контроллер и розетку свободными и установив их после завершения проводки. Просто имейте в виду и установите их в обычном положении (внутри коробки), чтобы провода не оказались подключенными за пределами проектной коробки, и вы не сможете установить их.
Шаг девятый: На этом этапе вы готовы начать подключение проводов.
Как подключить электропроводку к контроллеру температуры:
Я сделал эту простую схему подключения, чтобы попытаться показать, как все подключено. (версия в формате .pdf)
Какими бы хорошими ни были картинка или диаграмма, полезно получить описание того, что происходит, поэтому я пройдусь по всем связям. Если вы не уверены, используйте диаграмму на STC-1000 в качестве руководства для определения того, какие соединения есть какие.
Если посмотреть на STC-1000 сзади, можно увидеть 4 пары проводных клемм. Идя слева направо, пары:
- 1-й: Мощность
- 2-й: датчик температуры
- 3-й: Тепло
- 4-й: Круто
Клеммы STC-1000 закрываются. Поверните их против часовой стрелки небольшой плоской отверткой, чтобы открыть и позволить вставить оголенный конец провода. Аккуратно затяните; достаточно, чтобы сделать надежное соединение, но не настолько, чтобы снять маленькие винты.
Глядя на заднюю часть розетки, вы увидите винт в углу отдельно — это клемма заземления. Как я уже говорил ранее, есть две серебряные винтовые клеммы, которые являются «нейтральными». На противоположной стороне находятся две (теперь отдельные) золотые клеммы для контура отопления и контура охлаждения. Я буду называть «низ» розетки стороной, ближайшей к клемме заземления, а «верх» — самой удаленной от клеммы заземления.
Шнур питания имеет три провода: белый (нейтральный), черный (горячий) и зеленый (земля). Итак, начнем с зеленого провода от шнура питания. Подключите его к заземляющей (угловой) клемме на задней стороне розетки.
Далее займемся тем, что я называю «горячими» соединениями. Возьмите три отдельных отрезка 8-дюймового провода и подключите их к левым (из двух) клеммам STC-1000 для питания, обогрева и охлаждения. Затем возьмите конец этих трех проводов и скрутите вместе с черным «горячим» проводом шнура питания. Итак, четыре провода скручены вместе и соединены — используйте завинчивающуюся заглушку для проводов. Я добавил немного изоленты ниже этого, чтобы скрепить провода.
Затем возьмите три других отрезка 8-дюймового провода и подключите их к оставшимся «правильным» клеммам питания, обогрева и охлаждения. Подключите провод питания от STC-1000 к нижней серебряной (нейтральной) клемме электрической розетки. Подсоедините «нагревательный» провод от STC-1000 к верхней золотой клемме на розетке, а «холодный» провод — к нижней золотой клемме.
Единственными оставшимися проводами для подключения являются два провода от датчика температуры к клеммам датчика на STC-1000. Нет никакой разницы, какой провод к какой клемме подходит. Провод датчика температуры был длиннее, чем мне нужно. Я связал дополнительный стяжкой и хранил в коробке проекта.
Эта схема подключения имеет верхний выход для нагрева и нижний выход для охлаждения. После того, как вы проверили работу, было бы неплохо пометить крышку выпускного отверстия для «нагрева» и «охлаждения» рядом с соответствующими выходами.
Заключительные шаги и программирование STC-1000:
Шаг десятый: Установите крышку на заднюю часть коробки и закрепите ее винтами из комплекта поставки.
Вот и все. Если я могу это сделать, любой может! Отсюда вам нужно подключить контроллер и подключить устройства нагрева / охлаждения, если это применимо. Я использую его только для управления аквариумным нагревателем Hydor, поэтому к розетке подключена только одна вилка, и она находится на выходе «нагрев». У меня нет ничего в «холодной» розетке, но ожидаю, что в будущем я подключу несколько вентиляторов.
Недостатком этого устройства для американцев является то, что контроллер использует градусы Цельсия вместо Фаренгейта. Это не такая уж большая проблема, и с этим просто нужно работать. Я сделал таблицу преобразования, чтобы распечатать и наклеить на коробку. Это позволяет мне быстро подтвердить то, что я делаю и вижу.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Теперь доступна версия этого регулятора температуры, позволяющая выбирать между градусами Цельсия и Фаренгейта: Inkbird All Purpose Digital Temperature Controller .
Инструкции по программированию контроллера находятся в коробке (здесь инструкция по эксплуатации в формате .pdf). Это не самая простая настройка, но ничего нельзя сделать, внимательно прочитав. Вы можете запрограммировать четыре параметра:
- Функция 1: Уставка температуры. Это легко понять; температура, которую вы хотите поддерживать. Это может быть установлено в диапазоне от -50°C до 99°C (от -58°F до 210°F).
- Функция 2: Зона нечувствительности. Зона нечувствительности – это диапазон температур, в котором не будет охлаждения или обогрева. Это предохраняет оборудование от «коротких циклов» и гарантирует, что у вас не будет одновременного охлаждения и нагрева. Это значение может находиться в диапазоне от 0,3°C до 10°C. Допустим, ваш контроллер настроен на 25°C (функция 1), а зона нечувствительности установлена на 0,5°C (функция 2). Если температура измеряется при 25°C, то устройство ничего не делает. Если температура падает до 24,5 и ниже, то включается обогрев. И наоборот, если температура поднимается до 25,5 и выше, то включается охлаждение. Мой блок настроен на самый быстрый отклик 0,3°C. Если у вас есть оборудование, нагревающее или охлаждающее, которое является слишком большим, вы можете увеличить зону нечувствительности, если вы наблюдаете выход температуры за пределы заданного значения.
- Функция 3: Время задержки компрессора. Это относится только к режиму охлаждения и может быть запрограммировано от 1 до 10 минут. Если контур охлаждения переходит из режима включения в режим выключения, эта функция устанавливает временную задержку перед повторным запуском режима охлаждения. Это предназначено для уменьшения износа компрессоров холодильного оборудования DX.
- Функция 4: Калибровка. Можно установить от -10°C до +10°C с шагом 0,1°C. Значение по умолчанию — 0. Если вы хотите потратить время на проверку калибровки датчика температуры, вы можете найти смещение и запрограммировать поправку в этой функции. Например, если вы поместите зонд в ледяную баню, и вы уверены, что температура равна 0°C, но контроллер показывает -0,5°C, вы должны ввести значение +0,5°C в функцию 4.
Во время работы светодиодный дисплей показывает температуру на датчике. Есть два светодиодных индикатора, которые показывают, находится ли блок в режиме охлаждения или в режиме обогрева. Если ни один из них не горит, уставка температуры удовлетворяется и не происходит охлаждение или обогрев.
STC-1000 имеет встроенную память, поэтому при отключении питания устройство сохраняет запрограммированные настройки после восстановления питания. Эта записанная память является своего рода флэш-памятью, которая не нуждается в питании, то есть она не зависит от батарейки типа монеты для памяти.
Использование в вашем аквариуме:
Для правильной работы контроллера необходимо разместить датчик там, где он сможет точно отображать температуру аквариума-дисплея. Не размещайте его рядом с обогревателем или рядом с выходом водопровода. Лучшее место для размещения датчика — рядом или на выходе из резервуара дисплея.
В аквариуме Fluval Spec есть очень удобное место для установки датчика. Я проложил провод датчика в аквариуме через отверстие, куда входит шнур помпы. Затем я прокладываю провод через секцию фильтра, через верхнюю часть фильтрующей губки и нажимаю датчик вниз рядом с фильтрующей губкой и внутренней стенкой. Я нажимаю его на несколько дюймов, чтобы убедиться, что он хорошо считывает воду.
Это место позволяет возвратной воде, выходящей из дисплея, течь через датчик. Он обеспечивает точную индикацию температуры бака, не подвергаясь непосредственному влиянию мощности нагревателя.
Поскольку контроллер отвечает за включение/выключение нагревателя, единственное, что ему нужно делать, это нагревать каждый раз, когда шнур питания получает питание. Установите термостат вашего нагревателя аквариума выше, чем желаемое значение. Мой контроллер настроен примерно на 78 ° F, но я установил температуру на нагревателе Hydor на 90°F, чтобы убедиться, что он включен, когда требуется обогрев. Меня не беспокоит установка такой высокой температуры, потому что контроллер отключит питание при достижении заданного значения.
После того, как вы настроите его, вам не нужно будет с ним возиться. У меня контроллер лежит в ящике для хранения. Время от времени заглядываю проверить температуру. До сих пор установка была очень надежной — поддержание идеальной температуры в холодные месяцы. Я надеюсь когда-нибудь установить небольшой вентилятор, чтобы смягчить повышение температуры в летнее время.
Обновление — Альтернатива самодельному регулятору температуры:
С тех пор, как я сделал свой регулятор температуры своими руками, я обнаружил, что теперь есть готовый продукт для тех, кто не хочет собирать регулятор температуры. Ознакомьтесь с моим превью и моим полным обзором Inkbird ITC-308.
Поделиться на Facebook
Никакой приготовленной рыбы! Лучшие контроллеры обогревателей для аквариумов
Представьте, что вы проснулись однажды утром и обнаружили, что все ваши рыбки плавают вверх ногами в верхней части вашего аквариума.
Вы чувствуете воду только для того, чтобы обнаружить, что она кипит. Вы приготовили рыбу!
Этот сценарий встречается чаще, чем вы думаете. Все, что вам нужно, это чтобы ваш обогреватель оставался включенным дольше, чем должен, и вы рискуете перегреть рыбу.
Здесь на помощь приходит контроллер нагревателя аквариума .
Это важное устройство может просто спасти жизнь вашей рыбе. И сегодня я научу вас всему этому.
с первого взгляда: наши лучшие контроллеры нагревателей для аквариумов
Inkbird ITC-306T
| Check price | |
Inkbird ITC-308
| Check price | |
Ranco ETC-111000
| Проверить цену | |
hygger Обогреватель для аквариума с морской водой и цифровым термостатом
| Проверка цена |
Как следует из названия, контроллер нагревателя для аквариума позволяет точно регулировать температуру в аквариуме — намного точнее, чем просто нагреватель для аквариума.
Думайте о регуляторе температуры как о внешнем термостате, предназначенном специально для вашего аквариума.
Существует два типа регуляторов температуры для аквариума:
- Контроллер температуры со встроенным кабелем – Поставляется в комплекте. Просто подключите обогреватель, и все готово. Больше никаких усилий не требуется!
- Регулятор температуры своими руками . Как следует из названия, вы покупаете детали отдельно и создаете свой собственный регулятор температуры. Знания в области электротехники рекомендуются, если вы пытаетесь создать свой собственный.
Несмотря на то, что внешний вид регулятора температуры аквариума зависит от марки, обычно он состоит из трех отдельных частей…
1. Контроллер
Контроллер состоит из цифрового ЖК-экрана и кнопок, которыми можно пользоваться. для установки желаемой температуры.
Это мозг оборудования. Контроллер контролирует воду в вашем аквариуме, чтобы убедиться, что она всегда имеет правильную температуру.
2. Гнездо
Довольно очевидно. Сюда идет вилка от нагревателя вашего аквариума.
Некоторые регуляторы температуры поставляются с двумя независимыми выходами – один для нагревателя, а другой для охладителя.
Они называются двойными регуляторами температуры , и они позволяют контроллеру нагревать воду, когда она слишком холодная, и охлаждать воду, когда она слишком горячая.
3. Датчик температуры
Водонепроницаемый датчик устанавливается внутри аквариума и измеряет температуру воды.
Имейте в виду, что если у вас есть резервуар с морской водой, вам понадобится зонд, устойчивый к коррозии.
Как работает регулятор температуры?
Не утомляя вас сложными техническими подробностями, принцип работы регулятора температуры на самом деле очень прост.
Шаг 1. Установите температуру
С помощью контроллера вы устанавливаете желаемую температуру. В этом случае я собираюсь установить его на 79 градусов по Фаренгейту (26 градусов по Цельсию) — потому что это то, что предпочитают мои скалярии.
Шаг 2: Контроллер считывает температуру
С помощью сенсорного датчика внутри вашего резервуара контроллер температуры считывает температуру и сравнивает ее с установленной вами температурой.
Шаг 3: Контроллер выполняет действие
Если температура ниже установленной, контроллер подает питание на розетки, которые включают обогреватель.
При достижении заданной температуры нагреватель выключается до тех пор, пока температура снова не упадет.
Вот и все!
Зачем нужен контроллер нагревателя для аквариума?
Весьма вероятно, что используемый вами нагреватель для аквариума уже имеет встроенный термостат. А при достижении определенной температуры он сам отключается.
Итак, зачем вам нужен регулятор температуры для вашего аквариума?
Итак, получается, что есть две веские причины…
1. Неисправность нагревателя
Реальность такова, что нагреватели выходят из строя.
Ваш нагреватель может выйти из строя из-за некачественного изготовления, неправильной установки, ошибки пользователя, неисправности электрооборудования или по ряду других причин.
Да, шансы, что ваш аквариумный нагреватель выйдет из строя, малы…
Но если он выйдет из строя, ваш аквариум перегреется, и вы сможете попрощаться со своими тропическими рыбками, растениями и кораллами.
На самом деле, если вы часто посещаете аквариумные форумы, вы найдете бесчисленное количество историй о том, как любители возвращаются домой к ухе. [1, 2, 3]
Это дорогостоящая авария, которую можно предотвратить с помощью регулятора температуры аквариума.
Как только вода достигнет установленной вами температуры, контроллер отключит питание вашего нагревателя, выключив его.
Если ваш нагреватель для аквариума также оснащен термостатом, то терморегулятор является дополнительным уровнем безопасности.
2. Термостат и датчик более высокого качества
Я должен отдать должное современным нагревателям для аквариумов – они умудряются втиснуть термостат, датчик температуры и нагревательный элемент в крошечный продукт, который едва занимает место в вашем аквариуме.
Но недостатком является то, что эти компоненты не так точны. Если вам нужен узкий температурный диапазон для разведения или у вас очень чувствительные рыбы, то вам нужен более точный способ определения температуры воды.
Здесь на помощь приходит контроллер, обеспечивающий точное измерение температуры воды.
Как правильно выбрать контроллер нагревателя для своего аквариума?
Чтобы выбрать идеальный регулятор температуры для вашего аквариума, вам необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Какой обогреватель нужно контролировать?
Как вы, наверное, знаете, мощность нагревателя вашего аквариума измеряется в ваттах (Вт).
Номинальная мощность нагревателя указана на коробке или в инструкции к нагревателю для аквариума.
Этот рейтинг должен соответствовать тому, что выдает контроллер температуры, иначе контроллер может выйти из строя.
Допустим, регулятор температуры имеет выходную мощность 1000 Вт. Это означает, что он может управлять одним нагревателем мощностью 1000 Вт, двумя нагревателями мощностью 500 Вт или любой комбинацией нагревателей до 1000 Вт.
Но если вам нужен контроллер температуры для работы нагревателя мощностью 1100 Вт, вы рискуете выйти из строя контроллера температуры.
Итак, вы хотите убедиться, что мощность вашего нагревателя равна или меньше выходной мощности регулятора температуры.
Примечание. Большинство терморегуляторов более чем способны управлять нагревателями для небольших резервуаров — это в основном проблема для больших резервуаров, которым требуются нагреватели большего размера.
2. В вашем аквариуме пресная или соленая вода?
Хорошие новости для владельцев резервуаров с пресной водой: для измерения температуры можно использовать любой водонепроницаемый зонд.
Но те из вас, у кого есть резервуары с морской водой, могут испытать некоторое горе. Да, эта соленая вода быстро разъедает большинство металлов, включая датчик температуры.
К счастью, многие терморегуляторы позволяют заменять датчики. Просто купите температурный датчик, совместимый с морской водой (хорошим выбором будет титан), и все готово.
Если замена датчика невозможна, попробуйте сделать это своими руками. Мне его порекомендовали несколько энтузиастов рифовых аквариумов.
Зонд можно залить эпоксидной смолой или заклеить термоусадкой. Я не пробовал ни одно из этих решений и хотел бы услышать от любого из вас, кто добился успеха с этими методами.
3. Вам также нужно охлаждать бак, если он становится слишком горячим?
Регулятор температуры, выполняющий только одну функцию, например, нагрев, называется одноступенчатым регулятором температуры .
Но вы также можете купить регуляторы температуры, которые позволяют как нагревать, так и охлаждать резервуар.
Эти регуляторы температуры называются двухступенчатыми регуляторами температуры .
Принцип работы двухступенчатого регулятора температуры на самом деле очень прост.
Все, что вы подключите к охлаждающей розетке, активируется, если температура в вашем аквариуме выше заданной температуры.
И все, что вы подключите к розетке обогревателя, активируется, если температура упадет ниже установленной вами температуры.
Это позволяет поддерживать в аквариуме чрезвычайно узкий температурный диапазон независимо от температуры снаружи резервуара.
4. Каковы ваши навыки рукоделия?
И последнее, но не менее важное: ваши навыки и знания в области электротехники играют важную роль в том, какой терморегулятор вы используете.
Просто нужна простая опция, которую можно подключить и забыть?
Тогда вам нужен предварительно смонтированный контроллер температуры . Как следует из названия, этот контроллер поставляется в виде законченного устройства. Просто подключите его, и вы готовы!
Но если вам нужны особые функции или вам нужно использовать обогреватель, который превосходит возможности предварительно подключенных моделей, вам нужно будет подключить его самостоятельно.
Или, может быть, вы хотите добавить функции, недоступные для предустановленных терморегуляторов…
Хотите создать терморегулятор, который нагревается при разных температурах днем и ночью? Вы можете сделать это.
Хотите, чтобы сигнал тревоги звучал при определенной температуре? Вы тоже можете это сделать.
Вы ограничены только компонентами, которые добавляете в схему.
Несмотря на то, что этот подход «сделай сам» позволяет вам создать индивидуальный регулятор температуры, точно соответствующий вашим потребностям, в нем есть элемент опасности.
При неправильном подключении вы рискуете серьезно навредить себе и своей рыбе. И хотя это может выглядеть безопасно, вы могли случайно создать бомбу замедленного действия.
Если вам нужен нестандартный регулятор температуры, я рекомендую купить компоненты самостоятельно, а затем заплатить квалифицированному электрику за его подключение.
Помните, можно платить кому-то за недостающие навыки!
Какой контроллер нагревателя для аквариума лучше?
Теперь, когда вы знакомы с основами, пришло время взглянуть на некоторые из самых популярных и надежных терморегуляторов на рынке.
Лучший универсальный контроллер нагревателя для аквариума
- Номер модели: ITC-306T
- Источник питания: 110–240 В переменного тока
- Диапазон температур: -58°F ~ 210°F (-50 ~99°C)
- Макс. нагрузка: 110 В – 1100 Вт (240 В – 2200 Вт)
Предварительно смонтированный контроллер температуры Inkbird идеально подходит для начинающих и тех, кто любит простоту.
Inkbird ITC-306T предлагает полный контроль температуры по доступной цене.
Но лучше всего. .. Это просто работает.
Настройка регулятора температуры занимает всего несколько минут.
Подключите контроллер температуры, подключите обогреватели, поместите датчик в бак и установите ограничение температуры.
Это действительно так просто!
Больше всего мне нравятся двойные цифровые ЖК-экраны. Один показывает текущую температуру вашего резервуара, а другой показывает максимальную температуру, которую вы хотите достичь.
В Inkbird также есть несколько полезных функций безопасности: подается звуковой сигнал, если датчик неисправен или температура воды в баке превышает установленную вами температуру.
Но что, если вам нужно и отопление, и охлаждение?
У Inkbird есть продукт и для этого.
Представляем Inkbird ITC-308, двухступенчатый регулятор температуры аквариума…
- Номер модели: ITC-308T
- Источник питания: 110–240 В переменного тока
- Диапазон температур: -58°F ~ 210°F (-50 ~99°C)
- Максимальная нагрузка: 110 В – 1100 Вт (240 В – 2200 Вт)
ITC-308T работает так же, как ITC-306T, за одним небольшим исключением: он позволяет охлаждать бак, когда вода слишком горячая, и нагревать, когда вода слишком холодная.
Для этого используются специальные разъемы: один для чиллера или вентилятора, а другой для нагревателя. Каждый выход активируется независимо, в зависимости от температуры воды.
Inkbird также производит интеллектуальный контроллер температуры WiFi, который позволяет вам просматривать температуру и получать оповещения на свой смартфон.
Возможность контролировать температуру в аквариуме звучит очень удобно, не так ли?
К сожалению, в теории это работает лучше, чем на практике…
На момент написания этой статьи мне не удалось заставить приложение работать с новейшей версией iOS от Apple. А что касается Android, отзывы пользователей сообщают, что он страдает от проблем. [4]
Я еще не встречал доступного (менее 100 долларов США), надежного и простого в использовании контроллера температуры с предварительно подключенным WiFi. Я пробовал модели Inkbird и Willhi, но не могу рекомендовать их, исходя из своего опыта.
Если вы знаете отличный контроллер температуры WiFi, который соответствует вышеуказанным критериям, сообщите мне об этом в комментариях!
Лучший контроллер нагревателя для аквариума своими руками
- Номер модели: ETC-111000-000
- Источник питания: 110–240 В переменного тока
- Диапазон температур: -30°F ~ 220°F (-34 ~104°C)
- Максимальная нагрузка: 120 В – 1800 Вт (240 В – 1800 Вт)
Для тех из вас, кто просто ищет качественные компоненты для собственного регулятора температуры, не ищите дальше.
Контроллер температуры Ranco, разработанный Робертом Шоу, используется в самых разных областях промышленности, от пивоварения до систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И он точно так же подходит для вашего аквариума.
Устройство хорошо задокументировано с понятными руководствами по подключению, спецификациями и инструкциями. Вы можете получить копию руководства в формате PDF здесь.
Обратите внимание, что указанная выше модель представляет собой одноступенчатый регулятор температуры. Хотя вы можете использовать его для обогрева или охлаждения вашего аквариума, он может работать только по одному за раз, и вам нужно будет повторно подключить его, если вы хотите поменять его местами.
Двухступенчатая модель позволяет одновременно подключить чиллер и нагреватель. Вы можете найти его здесь, а инструкцию по эксплуатации здесь.
Компания Johnson Controls также производит великолепные регуляторы температуры, производимые прямо здесь, в США. Технические специалисты высоко ценят эти регуляторы температуры промышленного класса за их надежность и качество сборки. Ознакомьтесь с ним здесь и просмотрите инструкцию по эксплуатации здесь.
Хотя оба являются отличными регуляторами температуры, я рекомендую Ranco Роберта Шоу, потому что он более широко доступен, часто по более низкой цене.
Еще один вариант…
Вы ищете современный водонагреватель и цифровой термостат для своего аквариума? Тогда этот продукт от hygger — один из лучших вариантов на рынке прямо сейчас.
Особенности
Нагреватель для аквариума с морской водой HYGGER с цифровым термостатом имеет полностью погружную конструкцию. Благодаря присоскам установка изделия на резервуар для воды становится легкой задачей. Кроме того, разместив его рядом с источником воды, вы можете быстро включить обогрев всего аквариума.
Поскольку ожидается, что устройство будет полностью погружным, качество сборки находится на должном уровне. В частности, титановый нагреватель устойчив к коррозии и разрушению. Компания не использовала стекло в этих местах, чтобы избежать несчастных случаев.
Нагреватель для аквариума с морской водой hygger с цифровым термостатом также использует один из лучших термостатов, которые вы можете найти сегодня. Вы можете видеть температуру в различных единицах в соответствии с вашими потребностями. Также есть подходящая схема для автоматической системы отключения, которая пригодится.
И последнее, но не менее важное: этот контроллер водонагревателя подходит для больших резервуаров. У вас не возникнет проблем с его использованием с баками объемом до 45 галлонов. Вы также можете выбрать один из более мощных продуктов, если у вас большой аквариум.
Pros
- Премиум-дизайн
- Дополнительная мощность нагрева
- Безопасная и автоматизированная схема
- Подходит для больших аквариумов
Минусы
- Для некоторых может быть дорого
- Имеет относительно более громоздкую конструкцию
Заключение
Как видите, терморегулятор — это необходимая защита вашего аквариума.
Если вы все еще откладываете покупку еще еще один элемент оборудования для вашего танка, подумайте об этом…
Представьте, насколько дорого обойдется замена всего, если ваш нагреватель выйдет из строя.
Что вы используете в качестве регулятора температуры? Позвольте мне знать в комментариях ниже!
Здравствуйте, меня зовут Аль Наварро, и для своего завершающего проекта я построил контроллер для аквариума с питанием от Raspberry Pi.
Я всегда был довольно большим любителем рыб и аквариумов, и хотя я успешно поддерживал процветание аквариумов в течение нескольких лет, все они рано или поздно терпели неудачу. Аквариумы представляют собой закрытые искусственные экосистемы, что означает, что они хрупкие и должны быть должным образом сбалансированы, поскольку они подвержены таким вещам, как болезни, вспышки водорослей и накопление токсичных химических веществ. Это вызывает стресс у рыб и в конечном итоге убивает их. Хотя разведение рыбы — это полезное хобби, оно также может потребовать много работы, поскольку регулярное обслуживание — один из лучших способов поддерживать стабильность и процветание аквариума. К сожалению, жизнь иногда мешает нашим увлечениям, что может привести к катастрофе для наших аквариумных экосистем.
Таков был замысел моего краеугольного камня: создать аквариумный контроллер, который максимально автоматизирует рутинное обслуживание, чтобы облегчить содержание аквариума, улучшить здоровье рыб и, надеюсь, помочь предотвратить катастрофические последствия. отказы танков.
Для этого проекта я использовал следующее оборудование:
- Raspberry Pi 3B+
- Perma-Proto HAT
- 8-канальный блок питания с разъемом DB9
- Кабель DB9 и разъем
- с 12 В до 5 В. и много припоя
Принципиальная схема
Схема цепей контроллера аквариумаСам контроллер управляется Raspberry Pi, но все схемы подключены через соединительные кабели или жилы, припаянные к Perma-proto HAT, который действует как печатная плата и расширяет контакты GPIO Pi. Источник питания, датчики, преобразователь и удлинитель также подключаются и управляются через Perma-proto HAT.
Чтобы сделать этот контроллер максимально автоматизированным, я использовал 8-канальный разветвитель, который использует реле для управления каждой из розеток. Эти реле могут быть подключены через отдельные контакты в разъеме DB9, который, в свою очередь, может быть подключен к основной комбинации Raspberry Pi/HAT и включаться и выключаться по отдельности.
Поскольку удлинитель использует 12 вольт, а наш Raspberry Pi использует 5 вольт, я использовал понижающий преобразователь, чтобы одновременно питать как реле в удлинителе, так и Pi, ничего не выгорая.
Вот контроллер в процессе сборки. Все отдельные детали были помещены в корпус, а все соединения пропаяны. Единственное, что нужно сделать, это подключить соединительные кабели и надеяться, что ничего не дымит.
Как только я все подключил, я был приятно удивлен, увидев, что все работает по плану. Здесь вы можете увидеть светодиод понижающего преобразователя, который показывает 5,1 вольта. Контроллер также оснащен датчиком температуры, что очень важно, поскольку у некоторых рыб очень специфические потребности в температуре воды. Этот датчик не только дает нам точные показания, но также может использоваться вместе с удлинителем для включения и выключения нагревателей или охладителей при определенных температурах. Я также добавил оптический датчик воды. Все оборудование, работающее в аквариуме, приводит к испарению воды, что может быстро сбить параметры воды, особенно если аквариум небольшой. Я надеюсь использовать датчик воды для автоматизации системы подпитки, тем самым избавляясь от ежедневного обслуживания.
Я также построил корпус для всего оборудования, чтобы все было на своих местах и чтобы все компоненты были в безопасности. Я сделал корпус из распределительной коробки ABS, а необходимые отверстия для различных разъемов проделал с помощью дрели и дремельного инструмента. Он даже поставляется с прозрачной крышкой, чтобы я мог восхищаться своей тяжелой работой и убедиться, что все правильно подключено и работает.
Пользовательский интерфейс
Со всем оборудованием мне не хватало одной важной части: пользовательского интерфейса. Я знал, что не смогу создать его сам, мне не хватает опыта программирования и времени. К счастью для меня, Ранджиб Дей разработал пользовательский интерфейс с открытым исходным кодом на основе веб-браузера под названием reef-pi. Он был специально разработан для работы с аквариумными контроллерами DIY и содержит отличные руководства по их созданию и расширению. Как только я загрузил программное обеспечение на свой raspberry pi, я смог войти в пользовательский интерфейс, используя IP-адрес моего raspberry pi. Программное обеспечение reef-pi имеет отличную панель инструментов, которую вы можете настроить для отображения таких вещей, как использование памяти, графики температуры и многие другие параметры. Вы также можете использовать его для программирования таймеров, предупреждений и автоматизации триггеров для удлинителей, подобных тому, который использовал я.
- Каналы удлинителя и соответствующие им контакты GPIO
- Конфигурация датчика воды для автоматизации
В целом, я думаю, что достиг поставленной перед собой цели. Мой аквариумный контроллер подключен к сети уже неделю, и все оборудование по-прежнему работает нормально. Датчик температуры дал мне показания за неделю, я могу управлять отдельными розетками на удлинителе с помощью пользовательского интерфейса reef-pi. Самое главное, мой датчик воды работает, и мне предстояло успешно автоматизировать долив воды. Как только оптический датчик показывает, что он находится над водой, он включает одну из розеток удлинителя, которая включает водяной насос в резервуаре-накопителе. Это закачивает воду обратно в основной аквариум, и как только датчик показывает, что она ниже уровня воды, он снова отключает все. Несколько тестов позже, и он работает, как задумано, без сбоев. Я планирую установить контроллер в свой новый аквариум, как только все настрою.
Самое замечательное в этом проекте то, что он использует программное обеспечение с открытым исходным кодом, поэтому существует процветающее сообщество любителей аквариумов, которые будут продолжать добавлять новые и лучшие дополнения. В этот проект можно добавить больше датчиков, таких как датчики pH, автоматические кормушки, контроллеры освещения и многое другое. Я надеюсь в конечном итоге добавить еще один датчик воды и водяной насос, чтобы полностью автоматизировать еженедельные подмены воды.
AquaPic — Контроллер аквариума | Хакадей ио
Контроллер рифового резервуара, используемый для контроля различных параметров, таких как температура и pH, а также для управления оборудованием, таким как насос и освещение.
Все микропрограммы/прошивки находятся под лицензией GPL и, вероятно, не проверены и полны ошибок.
Все оборудование соответствует требованиям безопасности.
Детали
ЧМИ и главный контроллер
Основной контроллер состоит из Raspberry Pi и 7-дюймового сенсорного экрана.
WiFi
Есть несколько причин, по которым я хочу, чтобы эта штука подключалась к Интернету, но в основном я хочу иметь возможность управлять своим AquaPic из любого места с помощью моего телефона.
Разъемы источника питания и коммуникационной шины
Я планирую использовать источник питания для 5 В постоянного тока и 12 В постоянного тока. Различные ведомые модули будут установлены на DIN-рейку. RS485 будет использоваться для последовательной связи.
4-канальное диммирование 0-10 В или ШИМ
AquaPic будет включать в себя как ШИМ, так и диммирование 0-10 В для освещения. Для этого я использую микросхему для генерации ШИМ-сигналов, а затем программно переключаю их напрямую или через схему фильтра/усиления для 0-10 В.
6-канальный вход
Общие входы, используемые для поплавкового выключателя, обнаружения затопления, кнопки и т. д. На передней панели входной платы будут синие светодиоды, показывающие, какой выключатель замкнут.
Вход pH и ОВП, усиление и изоляция
Эта плата включает две гальванически изолированные цепи для измерения pH и ОВП. Первый вход будет измерять только pH, а второй будет измерять pH или ОВП.
Контроль температуры и уровня
Я буду использовать датчики температуры и уровня, которые выдают линейное напряжение от 0 до 5 В постоянного тока. Таким образом, я могу подключить датчик температуры или датчик уровня к любому из 4 каналов, которые будут у этой карты.
Блоки питания
Каждый блок питания включает 8 розеток, управляемых полупроводниковым или механическим реле. Я также хотел бы измерить ток на каждой из розеток.
Пожалуйста, посетите мой веб-сайт журнала сборки для получения дополнительной информации.
- 1 × Малиновый Пи 2
- 1 × Waveshare 7-дюймовый сенсорный экран HDMI
- 1 × Edimax EW-7811Un Wi-Fi ключ
- 1 × USB-ключ JBtek для RS485 ch440T
- 1 × МДР-20-5 Блоки питания / Блоки питания AC-DC, 5Vdc 20W
Посмотреть все 7 компонентов
24 ноября 2017 г.
Скайлер Брандт • 24. 11.2017 в 08:02 • 0 комментариевЯ продолжаю тенденцию к очистке проекта, перемещая все схемы плат и микропрограммы в один репозиторий. Первая причина этого заключается в том, что дизайн платы теперь контролируется с помощью git вместо копирования каталогов. Во-вторых, мы надеемся, что это уменьшит путаницу между тем, какая прошивка предназначена для запуска на какой версии платы.
Я также начал замену всех микроконтроллеров PIC16F на микроконтроллеры PIC32MM. Пока единственная карта/модуль, использующая PIC32MM, — это карта аналогового ввода. Новые PIC32MM стоят примерно столько же, сколько старые PIC16F, но обладают гораздо большей мощностью. Большая мощность, вероятно, не требуется, но карта аналогового ввода выполняет довольно много 32-битных математических операций, включая умножение и деление. PIC16F имеют АЛУ, который не включает никакого аппаратного умножения и плохо справляется даже с 8-битным умножением. У PIC32MM не должно быть никаких проблем, поскольку архитектура имеет один блок умножения тактов. Я ненадолго подумал об использовании ARM Cortex-M, но ARM — это совершенно другая игра, чем я привык.
При перепроектировании карты аналогового ввода я решил использовать специальный АЦП с 16-битным разрешением со знаком. Все аналоговые датчики температуры, которые я рассматривал, имеют довольно маленькое разрешение, т. е. напряжение на градус Цельсия, поэтому я решил, что 16 бит — это самое простое решение, позволяющее преодолеть маленькое разрешение и избежать применения какой-либо схемы усилителя. Я также добавил защиту на каждый из входов. Довольно стандартная защита входа, за исключением потенциометра. Потенциометр используется для изменения значения делителя напряжения и, таким образом, изменения входного напряжения АЦП. Это позволяет увеличить входное напряжение АЦП для устройств с ограниченным выходом. Например, МСР9.701 выдает напряжение около 2,8 В постоянного тока при 125 ° C. При отключенном потенциометре входное напряжение АЦП будет 1,89 В постоянного тока. Достаточно близкое к его полному напряжению 2,048 В постоянного тока. Однако датчик давления, который я использую для измерения уровня, будет выдавать почти 5 В постоянного тока при полной шкале. В этом случае потенциометр можно использовать для добавления сопротивления, чтобы ограничить напряжение таким образом, чтобы оно не составляло около 2,048 В постоянного тока, но также поддерживало входное напряжение АЦП на уровне 2,048 В постоянного тока на выходе датчика с полной шкалой.
Подробнее »
12 августа 2017 г.
Скайлер Брандт • 12.08.2017 в 22:31 • 0 комментариевЗа последние 10 месяцев с момента моего последнего обновления я работал над многими другими вещами, помимо AquaPic, но я находил свободное время, в основном, для очистки частей проекта. И главный контроллер, и прошивка карты теперь могут быть созданы без использования графической среды разработки. Я добавил лицензию GPLv3 в оба репозитория, а также исправил README. Я также подчистил довольно много вещей в коде. Я реорганизовал модуль уровня воды в главном контроллере, чтобы включить группы уровня воды, аналогичные группам температуры. Это позволяет контролировать несколько уровней воды с меньшей головной болью и, надеюсь, немного лучше в будущем. Я изменил способ работы драйвера ведомого устройства AquaPicBus. Короче говоря, я абстрагировался от того, как строятся ответы. Я также абстрагировался от некоторых других функций/модулей в прошивке карты, таких как АЦП, выводы и ШИМ. Наконец, еще в июле прошлого года я думал, что сломал свой RPi. Однако оказалось, что сборка ядра Linux из исходного кода заменяет файл конфигурации, который находится в корневом каталоге, который сообщает RPi, как запускать некоторые модули, такие как выход HDMI. Я не знаю, как я пришел к такому выводу, но в какой-то момент в прошлом году я исправил и это.
29 октября 2016 г.
Скайлер Брандт • 29.10.2016 в 23:07 • 0 комментариевЭтот проект был отложен на второй план в течение последних нескольких месяцев, и на какое-то время кастрюля была полностью снята с плиты. Тем не менее, я не отложил проект и добился определенного прогресса. Я доработал компоновку плат аналогового и цифрового ввода. Я закончил компоновку карты pH и ОВП и в третий раз переделал удлинитель. Я пытался заменить китайский SSR симистором моей собственной конструкции, но пришел к выводу, что это будет много испытаний и работы, на которую у меня нет времени. Однако я объединил все на одной печатной плате. Я поместил все на доску размером 10 см на 10 см, но для этого мне пришлось сделать 4 слоя. Карта ph/ОВП также оказалась четырехслойной. Наконец, я начал работать над регистрацией данных для основного контроллера и, наконец, получил линейные графики на главном экране контроллера.
22 июля 2016 г.
Скайлер Брандт • 23.07.2016 в 03:03 • 0 комментариевЯ назвал эту фотографию «Так много побед!» В этой сборке повторялась тема, что мой протокол RS485 не работает должным образом, но я оптимистично настроен, что небольшое, но довольно большое изменение, наконец, положит конец моим проблемам. 9 уже нетй бит используется для определения адреса, и, таким образом, больше нет необходимости иметь дело с четностью. Поддерживая немного, это был грубый путь к этому пункту. Как и раньше, когда я думал, что разобрался со связью, мой компьютер идет и сам обновляется, или я узнаю, что сборка модулей для Raspberry Pi — отличный способ сделать себя психически неуравновешенным. Еще в марте я исправил драйвер для драйвера Ch441, и на моем основном компьютере заработала 9-битная связь RS485. Однако с тех пор драйвер Ch441 был обновлен до значения по умолчанию ядра без поддержки четности. Потрясающий. Почему эти несколько строк кода не являются частью драйвера по умолчанию, на мой взгляд, глупо. Однако это был не последний гвоздь в крышку гроба Parity, и я смог переустановить драйвер. Это не сложно, это просто много ожидания загрузки вещей и раздражение.
Переломным моментом для меня стала попытка создать драйвер Ch441 для Raspberry Pi. Это было излишне расстраивающим. Я не знаю всего, что я пробовал, но моя история bash полна тысяч команд, которые я ввел, пытаясь добавить один маленький патч к драйверу. Большинство моих проблем возникло из-за того, что любой собранный мной скомпилированный модуль Ch441 не соответствовал версии самого ядра Linux или какого-либо другого зависимого модуля. Если вы еще не знаете, файлы заголовков для ядра Raspbian являются проприетарными, поэтому есть несколько раздражающих обручей, через которые нужно пройти, чтобы получить точно правильную ветку из клонированного Github Raspberry Pi. В Интернете есть несколько веток форума и инструкций, в которых подробно описаны способы заставить его работать, и я перепробовал все, что смог найти. Один человек сказал, что ему приходилось полностью пересобирать ядро каждый раз, когда он хотел обновить или добавить модуль. Это совершенно глупо, но в последней попытке я попытался заблокировать RPi. Он все еще загружается, но это не так. Именно тогда я решил, что 9этого просто не должно было случиться.
Итак, встал вопрос, что мне делать, чтобы инициировать определение адреса. Распространенным протоколом RS485 является Modbus, который имеет два режима работы: ASCII и RTU. ASCII работает так же, как звучит, и отправляет символы ASCII. Сообщение в основном представляет собой строку. 192 будет 0x31, 0x39, 0x32. Этот режим инициируется или создается отправкой символа точки с запятой ‘:’ в начале и CRLF в конце. Простые символы ASCII. Проблема с ASCII заключается в том, что количество байтов, отправляемых в сообщении, может быть большим, поэтому вместо этого используется RTU. RTU отправляет двоичное представление сообщения. 192 будет 0xC0. Однако начало и конец кадра не могут быть инициированы символом или числом, потому что этот номер может быть и будет в обычном сообщении. Вместо этого RTU кадрирует свои сообщения с задержкой в 3,5 символа. В AquaPic Bus также используются бинарные сообщения, поэтому я решил попробовать кадрирование с временной задержкой. Я думал, что это будет сложно реализовать, но оказалось довольно просто. Большинство изменений произошло в подчиненном коде. У него есть простой счетчик, который считает каждую миллисекунду, но сбрасывается после получения байта, поэтому, когда последовательные линии замолкают в течение как минимум 10 миллисекунд, ведомые модули начинают ждать адреса. Предполагается, что следующий байт является адресом, и если он совпадает, он обрабатывает сообщение. Если это не так, он ждет следующей задержки. Мастер-код был еще проще. Я просто закомментировал несколько строк и добавил 12-миллисекундную задержку перед тем, как написать сообщение. После того, как я внес эти несколько изменений, я загрузил код в два подчиненных модуля, нажал отладку в основной программе, перевернулся к окну состояния шины AquaPic и увидел великолепное сообщение «Чтение/запись успешно завершены». Очередь на счастливый танец. Ву Ву.
19 марта 2016 г.
Скайлер Брандт • 19.03.2016 в 22:07 • 0 комментариевПрогресс снова подстерегает жизнь. Мы с женой только что переехали на новое место, и все в коробках. Возможно, еще долго будут лежать в коробках. Переезд отстой. Огромным плюсом нашего нового дома является то, что в подвале есть встроенный аквариум на 300 галлонов. Танк здоров, но требует доработки. Здесь много рост коралиновых водорослей на смотровом стекле. Также не хватает потока, слишком много песка, слишком мало скиммера, и этот список можно продолжить. Фотки отстой, но в свою защиту танки довольно сложно фотографировать. Особенно с телефоном. В настоящее время я использую два разных типа огней; Флуоресцентные лампы 10K T5 справа и два светодиода слева. Вот почему цвета немного расходятся из стороны в сторону.
И крупный план слева со всеми кораллами.
Я с пользой провел свободное время, сделав пользовательский интерфейс красивым.
Новый главный экран. Работа в процессе. Я не уверен в размещении «виджетов» или общем виде.
Новое боковое меню:
Новый экран питания:
И новый экран освещения:
Всего несколько экранов, которые я менял. Все остальное просто скучно или похоже на видео, которое я сделал несколько месяцев назад. Я не могу дождаться, когда все распакую, чтобы вернуться к завершению этого проекта. Хорошей новостью является то, что теперь у меня есть рыбная комната, так что монтировать все стало намного проще.
1 марта 2016 г.
Скайлер Брандт • 01.03.2016 в 23:11 • 0 комментариевЕсли бы я знал, что такое 9-битная связь, я бы, наверное, выбрал другой вариант. Однако, несмотря на все баги, проблемы и отсутствие поддержки, у меня наконец-то есть достаточно надежный протокол связи. После моего последнего поста я понял, что могу проверить свою гипотезу о том, что это USB-концентратор на RPi. Я мог бы просто отключить ключ WiFi и посмотреть, сохраняется ли проблема. Как и ожидалось, улучшений не было. Концентратор USB не был моей проблемой. Я не помню точно, что я делал после этого, но я много бился головой о стол. В какой-то момент я понял, что могу воспроизвести сбои связи на своем ПК с Windows, когда использовал хак с четностью, считая биты в каждом байте и устанавливая четную или нечетную четность, чтобы получить желаемую метку или пробельную четность. Я также обнаружил, что ведомый удлинитель завис, и его перезапуск заставит его работать некоторое время. Я пришел к выводу, что и взлом четности, и подчиненный код вызывали проблемы, и решил решить обе проблемы.
Я ожидал, что починить зависший подчиненный модуль будет легко, и по большей части так оно и было, за исключением одной маленькой детали, которую я упустил из виду. Чтобы решить эту проблему, я добавил простую проверку 9-го бита как часть обработчика полученного байта, чтобы дважды проверить, что это не адресный байт. Однако при реализации этого я допустил одну, казалось бы, небольшую ошибку. Когда я впервые внес изменения, я читал 9-й бит после того, как получил полученный байт из внутреннего буфера FIFO микроконтроллера. Это большая оплошность, так как микроконтроллер обновляет слово состояния, содержащее состояние 9th бит, поскольку буфер FIFO читается, поэтому, когда я проверил 9-й бит, он фактически был для следующего байта. Это заняло у меня некоторое время, чтобы найти. Кроме того, поскольку я теперь проверяю каждый байт на наличие 9-го бита, я убрал автоопределение адреса.
Исправить хак четности было муторно. Я решил, что мне нужно добиться паритета меток и пробелов для работы в среде Mono. Причина, по которой отметка и пробел в настоящее время не реализованы в среде Mono, заключается в том, что для этого требуется определение флага CMSPAR, чего нет в исходном коде POSIX. Поскольку мне не хотелось перекомпилировать библиотеку MonoPosixHelper, я решил написать свою собственную вспомогательную библиотеку, которую можно было бы использовать для установки четности. На самом деле это было довольно легко написать, почти скопировать и вставить. Я использовал большую часть существующего кода Mono на C и сообщение в блоге Томаса Лохматтера, чтобы изменить несколько строк, включив в них CMSPAR, четность меток/пробелов, флаг. Код после перерыва.
Я создал библиотеку четности и, используя документацию Mono для PInvoking собственных библиотек, попытался заставить ее работать на моем компьютере с Linux, но встретил только DllNotFoundExpection. Я допустил грубую ошибку и скомпилировал исходный код как объект вместо разделяемой библиотеки. Я также не понимал, что вы должны включать префикс lib в имя файла библиотеки, чтобы платформа Mono могла его найти. Запуск приложения с установленным уровнем ведения журнала для отладки помогает довольно быстро найти обе эти проблемы.
$ MONO_LOG_LEVEL="debug" mono AquaPic.exe
Я также нахожу другую полезную информацию. Я выполнил все шаги, перечисленные в документации, чтобы добавить разделяемую библиотеку, которую может найти dlopen(), но это не требуется. Первое место, которое ищет платформа Mono, — это каталог запуска приложения. Просто добавьте библиотеку в тот же каталог, что и приложение .exe. После того, как я исправил префикс lib и собрал исходный код как разделяемую библиотеку, Mono смогла использовать мою библиотеку четности, но она все равно не работала
В этот момент я полностью потерялся и вернулся к своей машине с Windows, используя взлом четности. Я хотел попробовать заставить работать хак с четностью, так как он все еще не работал ни под Linux, ни под Windows. Немного вернемся назад, когда я впервые просматривал последовательный код C для Mono, я заметил, что флаги termios устанавливаются немедленно, а не ждут, пока буфер записи станет пустым. Основываясь на этом коде, я сделал предположение, что волшебство закрытия Windows, вероятно, также немедленно установило четность…
Подробнее »
6 февраля 2016 г.
Скайлер Брандт • 06.02.2016 в 10:31 • 0 комментариевСледующее сообщение об обновлении было бредом чрезвычайно расстроенного, недостаточно экипированного и слабо обученного любителя, и, вероятно, совершенно неосновательного. Пожалуйста, не обращайте внимания на все, что я сказал. Я совершенно уверен, что пропустил диагностику проблемы и, надеюсь, сейчас двигаюсь в правильном направлении. Эти слова еще никто не произносил. Обновление последует в ближайшее время.
Подробнее »
30 января 2016 г.
Скайлер Брандт • 30. 01.2016 в 22:58 • 0 комментариевНебольшой повышающий DC-DC преобразователь устранил все мои проблемы с низким напряжением для RPi и сенсорного экрана. Я был удивлен, что это было так легко исправить. Параллельное подключение полевого МОП-транзистора к элементам управления подсветкой на сенсорном экране оказалось более сложным, чем я ожидал. Однако большая часть трудностей была вызвана самим собой. Лучшее решение, которое я мог придумать для установки SMD SOT-23, — это три площадки на переходной плате SOIC. Это было некрасиво, но, вероятно, это сработало бы. Однако проблемы возникли, когда я сослался на MOSFET и схему драйвера от нейтрали источника питания, который я обычно использовал, но затем запитал RPi от другого источника питания. Сначала я не понял своей ошибки и вместо этого пришел к выводу, что виновата моя ублюдочная SMD-работа. Поэтому я заказал подходящий полевой транзистор со сквозным отверстием, и он снова не сработал. Именно тогда я, наконец, осознал свою ошибку, переключил питание на правильно указанный источник, и все заработало, как и ожидалось. Теперь при включении скринсейвера подсветка выключается, а потом при касании экрана скринсейвер гаснет и включается подсветка. Я разработал схему затвора, немного отличающуюся от большинства других управляющих затворов с p-каналом. Затвор обычно подключается к земле через резистор. Затем транзистор помещается на высокую сторону, чтобы открыть затвор и закрыть МОП-транзистор. Таким образом, пока RPi загружается или что-то происходит со сценарием, управляющим GPIO, подсветка не включается.
30 декабря 2015 г.
Скайлер Брандт • 31.12.2015 в 01:31 • 0 комментариев Финали рождественский сезон не способствовали прогрессу. Мне действительно нужно два полных дня, чтобы переставить и привести в порядок нижнюю часть моего аквариума, чтобы освободить место для контроллера. Тем не менее, в свободное время мне удалось кое-что сделать. Выложил платы аналогового и цифрового ввода. Они оба очень простые, и я отправлю их для изготовления после того, как получу то, что сделал сейчас. Я же написал все прошивки для обеих карт. Код также был очень простым, так как большая его часть была скопирована и вставлена из других частей, которые я уже закончил. Я еще не решил, буду ли я макетировать карты и тестировать код таким образом, или просто подожду, пока у меня не будет печатных плат, и тогда я проверю. Извечная борьба между правильным путем и ленью.
Напряжение питания Raspberry Pi немного занижено из-за всех слабых соединений между источником питания и Raspberry Pi, поэтому я заказываю небольшую шайбу повышения мощности, чтобы снова поднять напряжение до 5 В постоянного тока. Мне также нужен был способ автоматического отключения подсветки при включении заставки, поэтому я начал переназначать сценарий xscreensaver-pi-hdmi ramses0 для управления контактом GPIO для запуска MOSFET. МОП-транзистор будет подключен параллельно переключателю, который уже находится на задней панели сенсорного экрана, но обычно недоступен. Мне все еще нужно найти p-канальный MOSFET, чтобы заставить это работать. У меня довольно много p-каналов SMD, но нет отверстия, поэтому мне еще предстоит найти хороший способ, хотя я еще не исследовал все это, чтобы вставить один на какую-то макетную плату или другой вариант прототипирования.
25 ноября 2015 г.
Скайлер Брандт • 25.11.2015 в 23:53 • 0 комментариевЯ на 95% закончил свой первый прототип. Все собрано и в основном работает. У меня было довольно много проблем и ошибок, чтобы добраться до этого момента. Как я подчеркнул в своем посте два дня назад, мой протокол RS485 не работал на Raspberry Pi, потому что паритет меток и пробелов не реализован в рамках работы с фреймворком Mono. Я выбрал простой путь и просто подсчитал количество старших битов в байте. Затем я устанавливаю четность либо на нечетную, либо на четную, чтобы получить желаемые 9й бит.
Следующий вопрос был все потому что я иногда покупаю дешевые «качественные» китайские запчасти. Оригинальный блок питания, который я заказал для питания контроллера, не работал так, как я хотел. Это было двойное питание, +5 В постоянного тока и +12 В постоянного тока, но по какой-то причине я не мог соединить общие провода вместе. Я не вникал в это и не интересовался почему, а вместо этого заказал два отдельных блока питания. Еще одним гвоздем в гроб оригинального блока питания была частота переключения. Он находится в слышимом диапазоне, вероятно, около 10 кГц и очень раздражает.
Блок питания собрался довольно легко. Мне не очень нравится кейс, но он работает. Он изготовлен из листов АБС-пластика. Я вырезал все детали, затем согнул выступы по краям, чтобы получилась поверхность, чтобы склеить все вместе.
Затем я использовал клей для труб, чтобы склеить все вместе. Верх и низ держатся на 6-32 крепежных винтах. Я нарезал пластик, поэтому мне не пришлось использовать гайки. Это определенно не элегантно, но я не крутю машины, чтобы делать что-то более красивое, вроде станка с ЧПУ или лазерного резака. И нет, 3D-принтер для домашнего хобби — это не круто.
Прежде чем подключить все розетки к сети, я подключил схему управления и проверил ее. Мне пришлось запараллелить резисторы 10K между контактами управления реле и заземлением каждой платы реле, потому что я оставил затвор MOSFET плавающим. Клеммные колодки расположены очень близко друг к другу, поэтому я разместил резисторы между кусками изоленты, чтобы ничего не замкнуло. Дополнительный бонус, хотя, он выглядит еще более собранным вместе.
Мне все еще нужно выяснить, как отображать состояние, мощность и доступную мощность переменного тока (в настоящее время не подключены) светодиодами на внешней стороне корпуса. Это также, вероятно, потребует перемещения светодиодов в другое место на плате управления или на отдельную плату светодиодов. Кроме того, светодиод питания припаян с обратной стороны. По ним действительно трудно сказать, какой конец является катодом или анодом. После того, как все элементы управления заработали. Я перешел к сетевой проводке.
Когда я впервые построил корпус, я подумал, что сделал его слишком высоким, но он оказался идеального размера после того, как я засунул туда все провода и скрутил их вместе. А когда он был включен в сеть и подключен к контроллеру, все работало как надо.
Карта затемнения доставила мне немного больше хлопот, чем удлинитель. Во-первых, я полностью испортил обратную связь по усилению для операционного усилителя фильтра. Карта затемнения должна принимать ШИМ-сигнал 0-5 В постоянного тока и преобразовывать его в постоянное напряжение 0-10 В постоянного тока. Однако я получал только отфильтрованное напряжение 0–5 В постоянного тока. К счастью, я нашел проблему довольно быстро. Это довольно хороший показатель того, что я сделал что-то не так, когда напряжение на инвертирующем выводе совпадает с выходным.
Я смог решить проблему с помощью существующей платы, которая у меня уже была, но это потребовало обрезки дорожек и пайки проводов. После того, как я это исправил, я все еще не мог довести выходное напряжение до 10 В постоянного тока. Всякий раз, когда я поднимался выше ~ 55% рабочего цикла, выход автоматически ограничивался ~ 7 В постоянного тока и оставался там до примерно 35% рабочего цикла. Эта проблема оказалась маленькой микросхемой переключателя, которую я использовал. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы иметь выход 0–10 В постоянного тока или ШИМ, и этот переключатель использовался для программного выбора между ними. Однако в этом плане было несколько планов. Во-первых, переключатель, который я использовал, рассчитан только на 5 В постоянного тока, а его нормально разомкнутый контакт привязан к выходу операционного усилителя.