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in时,橡胶垫槽内流体的雷诺数分别为6643和7515,大于2000,流体处于紊流状态,从经济性考虑,没有必要继续增加流量以提高该系统的制冷系数。 3.2 营养液温度控制结果 不同温控措施下营养液温度变化及环境温度的变化曲线见图7。在温室内环境温度高达35℃的情况下,利用热电温控系统成功地把营养液温度控制在21-23℃温度范围内;当温室环境温度低于14℃时,营养液温度可控制在19.5-20.5`c温度范围内,满足番茄根际生长的需要。没有采取温控措施的营养液温度高温达40°c,低温低于160c,根系出现腐烂,影响番茄的正常生长。2003-10-15采收成熟的番茄,没有采取温度控制措施的番茄平均单果质量为0.081kg,采用热电温控系统的为0.129kg. 4 结语 本文所设计的热电温控系统实现了对营养液温度的合理控制,满足番茄无土栽培中根际对营养液温度的要求。该系统不污染环境,使用方便,能够实现降温和加热的目的,并可以根据不同的需要设计出不同规格的温控系统。需要指出的是,营养液对铜板会造成一定的腐蚀,如果营养液中cu2+浓度过大,番茄会出现一定程度的中毒现象,因此应采
电器集成芯片,主要特点是:外接元件少,电路简单;能恒流、定时充电,充电电流及时间可设定;充电时间控制范围宽(1~19小时),可适应一般充电及快速充电;充电时间达到后自动改为涓流充电;内部有过热保护电路;有led作充电指示。 图5-80(a)是采用u2403b外接晶体管扩大输出电流的充电器电路,图(b)为其内部结构框图与外接元件图,主要由误差放大器、基准电压源(1.5v)、晶体管及电流敏感电阻组成恒流控制电路,由外部r4,c4及内部振荡器组成振荡电路,电源电路,过热保护电路(晶体管不超过160c),充电指示电路及定时器和控制逻辑电路等。图(c)为u2403b的管脚配置图,1脚为内部晶体管集电极;2脚为内部晶体管发射极;3脚为误差放大器反相输入端,外接电流敏感电阻;4脚为振荡器输入端;5脚为测试模式选择端;6脚为电源正极;7脚为地;8脚为充电指示led输入端。 电路参数选择如下:输入电压v1的选择,由图(b)可知,v1≥vbt+vrv+vs,式中,vbt为充电电池电压,可以每个按1.4v计算;vrv为rv上的压降,它等于rv×is(is为流进器件的工作电流,约2ma),vs为器件的工作
一般都是150或者160c