Βιομηχανικό κύκλωμα ελέγχου πλήρωσης / αποστράγγισης νερού δεξαμενής

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Η ανάρτηση παρουσιάζει έναν βιομηχανικό ελεγκτή στάθμης νερού με κύκλωμα χρονοδιακόπτη αποστράγγισης. Η ιδέα ζητήθηκε από τον κ. Lanfrank.

Τεχνικές προδιαγραφές

Είδα το blog σας και εντυπωσιάστηκα από τις γνώσεις σας και την υπηρεσία που προσφέρετε σε όλους τους λάτρεις των ηλεκτρονικών.



Είμαι χόμπι και μηχανικός μηχανικός από το επάγγελμα που εδρεύει στο Thane.
Χρειάζομαι βοήθεια για μια κατάσταση που έχω για ένα έργο μικρού μίξερ.
Παρακαλώ βοηθήστε με στο σχεδιασμό ενός παρακάτω κυκλώματος.
Έχω περιγράψει τη διαδικασία παρακάτω
(Έχω περιορισμένη ηλεκτρονική γνώση και προσπάθησα να βάλω κάποια στοιχεία σε τιράντες στην παρακάτω περιγραφή της διαδικασίας. Παρακαλώ αγνοήστε τα σχόλια αν πιστεύετε ότι υπάρχει καλύτερος / οικονομικός τρόπος να κάνετε το ίδιο με το σχεδιασμό του κυκλώματος.)

Περιγραφή διαδικασίας:
Διακόπτης 'On'



Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα εισαγωγής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας για να «ανοίξει»

Γεμίστε μια δεξαμενή με νερό μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο - (ίσως ένας μαγνητικός διακόπτης θα βοηθήσει εδώ)

Διακόψτε την παροχή νερού στη δεξαμενή μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου. (Ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με βάση την κατάσταση απενεργοποίησης του μαγνητικού διακόπτη για να σταματήσει η περαιτέρω πλήρωση του νερού.)

Ξεκινήστε τον κινητήρα / αντλία 230 V ac (ίσως μετά από καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων) και αφήστε το να τρέξει για λεπτά 't'. (Ρύθμιση μεταβλητού χρόνου 't' από 2 σε 15 λεπτά).

Αφού ο επιλεγμένος κινητήρας λειτουργήσει για τον επιλεγμένο χρόνο 't', μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποστράγγισης θα ανοίξει για αποστράγγιση για το χρόνο 't1' (t1 αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για την αποστράγγιση νερού).

Αντλήστε με νέο νερό στη δεξαμενή και επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4, 5, 6

Αντλήστε με νέο νερό στη δεξαμενή και επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4. 5, 6

Αντλήστε με νέο νερό στη δεξαμενή και επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4, 5, 6.
Να σταματήσει.

Τα παραπάνω χρειάζονται ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης ως εμφάνιση σε μορφή εμφάνισης 7 τμημάτων.
Εμφανίστε τις μειώσεις από το συνολικό χρόνο T έως 0 (δηλώνει το τέλος της συνολικής διαδικασίας και έχοντας φτάσει στο βήμα 9).
Ανυπομονώ για την απάντησή σας, επικοινωνήστε μαζί μου ή αφήστε το κινητό σας, ώστε να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας για να το συζητήσουμε περαιτέρω, σχετικά με το κόστος κ.λπ.

Εδώ επεξεργάζεται και αναθεωρείται η περιγραφή της διαδικασίας.

Περιγραφή διαδικασίας:

Διακόπτης 'On'

Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα εισαγωγής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας για να αφήσετε νερό στη δεξαμενή.

Γεμίστε μια δεξαμενή με νερό μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο - (ίσως ένας μαγνητικός διακόπτης θα βοηθήσει εδώ).

Διακόψτε την παροχή νερού στη δεξαμενή μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου. (Ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με βάση την κατάσταση απενεργοποίησης του μαγνητικού διακόπτη για να σταματήσει η περαιτέρω πλήρωση του νερού.)

Ξεκινήστε τον κινητήρα / αντλία 230 V ac (μετά από καθυστέρηση 2 λεπτών) και αφήστε το να τρέξει για λεπτά 't'. (Ρύθμιση μεταβλητού χρόνου 't' από 2 σε 15 λεπτά).

Αφού ο επιλεγμένος κινητήρας λειτουργήσει για τον επιλεγμένο χρόνο 't', μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποστράγγισης θα ανοίξει για αποστράγγιση για το χρόνο 't1' (t1 αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για την αποστράγγιση νερού).

επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4, 5, 6 - τρεις φορές.
Να σταματήσει.

Ο σχεδιασμός

Αναφερόμενος στο προτεινόμενο διάγραμμα κυκλώματος ελεγκτή ακολουθίας πλήρωσης / αποστράγγισης, όταν η ισχύς εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον εκπομπό του PNP 2N2907, ο πυκνωτής βάσης του επιτρέπει στιγμιαία να μετακινηθεί έως ότου ο ακροδέκτης 10 του κάτω δεξιά 4017 ασφαλίσει τη βάση του τρανζίστορ σε μόνιμο λειτουργία αγωγιμότητας.

Το κύκλωμα τώρα κλειδώνει και τροφοδοτείται.

Όλοι οι πυκνωτές 0.1uF που είναι συνδεδεμένοι με τον πείρο 14 του 4017 βεβαιωθείτε ότι το IC επανέρχεται και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής με τις σχετικές εξόδους που διατηρούνται με λογική «0». Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα ρελέ παραμένουν σε απενεργοποιημένη θέση στο διακόπτη λειτουργίας ON.

Επίσης, ο πυκνωτής εισόδου του Ν1 επαναφέρει το Ν1 / Ν2 σε ένα αρνητικό μάνδαλο έτσι ώστε η έξοδος του Ν2 να ξεκινά με ένα λογικό μηδέν κρατώντας το ρελέ απενεργοποιημένο.

Τώρα όταν πιέζεται το κουμπί «εκκίνησης», το αρνητικό μάνδαλο N1 επανέρχεται σε θετικό μάνδαλο δημιουργώντας θετικό στην έξοδο του N2 το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί το RL1, ενεργοποιώντας τη βαλβίδα εισαγωγής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας κινητήρα που μπορεί να είναι συνδεδεμένη στις επαφές N / O και ρεύματα.

Η βαλβίδα εισαγωγής διατηρεί το νερό να τρέχει στη δεξαμενή μέχρι να φτάσει το καθορισμένο κατώφλι, ενεργοποιώντας το ρελέ καλάμων σε κλειστή θέση. Αυτή η ενέργεια στηρίζει και πάλι την είσοδο N1 μέσω του πυκνωτή σειράς επαναφέροντας το μάνταλο N1 / N2 στην αρχική του αρνητική κατάσταση. Η βαλβίδα εισαγωγής απενεργοποιείται εδώ.

Το κλείσιμο του παραπάνω τρανζίστορ ρελέ προκαλεί την εμφάνιση ενός θετικού παλμού στον ακροδέκτη 14 του συνδεδεμένου IC 4017, ο οποίος αποκρίνεται μετατοπίζοντας την υψηλή λογική εξόδου του από το pin3 στο pin2, το pin2 γίνεται τώρα υψηλό που αρχίζει να φορτίζει τον πυκνωτή εισόδου του N3 μέσω της ρύθμισης 1M έως ότου μετά την προκαθορισμένη καθυστέρηση ο πυκνωτής φορτίζεται πλήρως προκαλώντας υψηλή λογική στην είσοδο του Ν3.

Το N3 αποκρίνεται κάνοντας την έξοδο του χαμηλή, η οποία με τη σειρά της αναγκάζει την είσοδο του N4 να γίνει χαμηλή και την έξοδο του υψηλή .... ενεργοποιώντας το στάδιο του συνδεδεμένου ρελέ.

Αυτό ξεκινά την αντλία νερού και τη διατηρεί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ έως ότου ο πυκνωτής εισόδου του N4 φορτιστεί πλήρως, επαναφέροντας την έξοδο N4 στο μηδέν και απενεργοποιώντας τον κινητήρα. Αυτή η καθυστέρηση καθορίζεται από το δοχείο 1Μ στην είσοδο του N4.

Η απενεργοποίηση του παραπάνω τρανζίστορ ρελέ αναγκάζει το επόμενο IC 4017 να σπρώξει τη λογική του ψηλά στον ακροδέκτη 2 που ξεκινά με τον ίδιο τρόπο τη σειρά χρονισμού N5 / N6 να ενεργοποιεί το ON RL3 και το σχετικό σωληνοειδές αποστράγγισης αλλά μόνο έως ότου ο πυκνωτής Ν6 φορτιστεί πλήρως όπου Το ρελέ σβήνει μετά από μια καθυστέρηση που ορίστηκε από το ποτ N6 1M

Η παραπάνω εναλλαγή όπως και στα προηγούμενα στάδια επηρεάζει το τελευταίο IC 4017 που μεταφέρει ένα λογικό υψηλό στο pin2 του προκαλώντας μια στιγμιαία υψηλή λογική στην είσοδο του N1, αλλάζοντας ξανά το μάνδαλο του σε θετική λειτουργία, προσομοιώνοντας το πάτημα του διακόπτη εκκίνησης. ... η διαδικασία ξεκινά ξανά, και επαναλαμβάνεται για 3 φορές μέχρι να προωθηθεί μια υψηλή λογική στο pin10 του κάτω δεξιά 4017.

Αυτή η υψηλή λογική εμποδίζει την αγωγή PNP 2N2907, διακόπτοντας την τροφοδοσία στο κύκλωμα μέσω του PNP, απενεργοποιώντας αμέσως ολόκληρο το κύκλωμα σε στάση.

Η τροφοδοσία πρέπει τώρα να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά για να επαναφέρετε το κύκλωμα σε κατάσταση αναμονής.

RL1 = Ενεργοποιεί την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

RL2 = Εκκίνηση αντλίας νερού 220V (η καθυστέρηση ON 2 λεπτών ρυθμίζεται από το δοχείο N3, το 't' λεπτά ON καθορίζεται από το δοχείο N4)

RL3 = Ανοίγει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποστράγγισης (το t1 ρυθμίζεται ρυθμίζοντας το δοχείο N6)

Σχόλια από τον κ. Lanfrank

Γεια Σουαγατάμ,

Ευχαριστώ, υποθέτω ότι θα το δοκιμάσω μόνος μου και πειραματίζομαι δεδομένου ότι δεν έχω άλλη επιλογή τώρα και είστε απασχολημένοι επίσης.
Εντάξει, μερικές ερωτήσεις πριν πάω και αγοράσω τα εξαρτήματα για να κατασκευάσω το πρώτο μου κύκλωμα.
1. Για το τελευταίο τμήμα 4017 του κυκλώματος, τροφοδοτεί τον τελικό κόμβο του N1;

2. Για το ρελέ που φέρει την ένδειξη RL1 / RL2 / RL3, ποιος θα είναι ο αριθμός εξαρτήματος / προδιαγραφή; Στερεά κατάσταση ή μηχανική; (Θα χρειαζόμουν μια μακράς διαρκείας). Σας προτείνουμε.

3. Υπάρχουν τρεις γλάστρες 1 Μ, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της γλάστρας που πρέπει να αγοράσω καθώς ρωτάω τον τύπο του καταστήματος;

4. Για την πηγή ισχύος 12V dc, υπάρχει τρόπος να λάβετε 12v από το κανονικό 240 v ac χωρίς μέσο μετασχηματιστή (ίσως μέσω εναλλακτικού κυκλώματος).

Τι θα συνιστούσατε στον μετασχηματιστή ή στο κύκλωμα για να τροφοδοτήσετε 12 v dc για να τροφοδοτήσετε το τρανζίστορ στη δεξιά επάνω γωνία, καθώς ο μετασχηματιστής μπορεί να είναι δαπανηρός ή βαρύς

5. Τι είναι το 74HC14;

6. Για τους πυκνωτές, ποιο τύπο πυκνωτών θα συνιστούσατε να είναι μεγάλης διάρκειας;

7. Για το 0,1 muF που εμφανίζεται με 4017 ICs, το κύκλωμα είναι κλειστό από τον ακροδέκτη 16 στον πυκνωτή; Καθώς εκτείνεται προς τα αριστερά πέρα ​​από τον πυκνωτή.

8. Για τον πυκνωτή που εμφανίζεται, υπάρχει μια αρνητική / θετική πλευρά που πρέπει να προσέξουμε όπως όπου μπορώ να καταλάβω ότι η σκοτεινότερη πλάκα είναι αρνητική πλευρά.

9. Η χρήση του breadboard θα ήταν μια καλή αρχή για να δοκιμάσω, αν θα χρειαζόμουν να βάλω αυτό το κύκλωμα σε μια κατάλληλη πλακέτα pcb, ποιο θα συνιστούσε;

10. Ποιο λογισμικό χρησιμοποιείτε για τη σχεδίαση αυτού του διαγράμματος κυκλώματος, μοιάζει με ένα καλό βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού.
Τέλος, υποθέτω ότι ο δρόμος lamington είναι το καλύτερο μέρος σωστά;

Οποιοδήποτε προτεινόμενο καλύτερο κατάστημα / μέρος για αγορά; Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να απαντήσετε όπως πάντα. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά !!
Με εκτίμηση, Lanfrank

Επίλυση των ερωτημάτων

1. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς στην τελεία, θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε εντός των γραμμών.

2. Ένας μηχανικός τύπος θα κάνει. Η τάση πηνίου πρέπει να είναι ίση με την τάση τροφοδοσίας, ενώ η τρέχουσα βαθμολογία των επαφών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές φορτίου (ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, κινητήρας).

3. Οποιαδήποτε καλή ποιότητα θα είναι, προσδιορίστε το ως: «1Μ» γραμμικό ποτενσιόμετρο.

4. Μπορείτε να αγοράσετε έναν τυπικό προσαρμογέα 12V, 1amp AC / DC SMPS από την αγορά, καθιστώντας τον εαυτό σας ενδέχεται να μην απαιτείται.

5. Είναι ο αριθμός IC που περιέχει (περικλείει) τις εμφανιζόμενες πύλες N1 ---- N6 (ελέγξτε το δελτίο δεδομένων του για να δείτε την εσωτερική δομή και να το συγκρίνετε με το κύκλωμα N1 ----- N6 για να αποκτήσετε μια σαφέστερη κατανόηση) Θυμήθηκα ότι αυτά τα IC λειτουργούν αυστηρά με προμήθειες 5V όχι με 12V…
αντικαταστήστε το με IC 4049 που είναι ασφαλή ακόμη και σε αναλώσιμα 12V.

6. Υπό κανονικές συνθήκες, όλοι οι πυκνωτές μπορούν να αντέξουν έως και 50 χρόνια ακόμα για εξαιρετικά αποτελεσματική απόδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο 'μεταλλικός πολυεστέρας', ονομαστικός 50V (μόνο για τους μη πολικούς που συμβολίζονται δύο μαύρα παράλληλα μπλοκ)

7. Ναι προφανώς είναι κλειστό, δεν υπάρχει διάλειμμα στη γραμμή, υπάρχει;

8. Δύο σκοτεινές πλάκες δείχνουν ότι αυτοί είναι μη πολικοί τύποι, που σημαίνει όχι +/-, μπορούν να τοποθετηθούν με οποιονδήποτε τρόπο

9. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τις σανίδες ψωμιού, μπορείτε να το δοκιμάσετε σε αυτό, αφού επαληθευτεί, ο σχεδιασμός θα μπορούσε να είναι
συναρμολογημένο σε γυάλινο εποξειδικό PCB με πράσινο κάλυμμα

10. Χρησιμοποιώ το CorelDraw για τη σχεδίαση του
σχηματικά.

Ναι, το Lamington Road είναι το πιο κατάλληλο μέρος για την προμήθεια όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το έργο

Περισσότερες ερωτήσεις από τον Mr.Lanfrank

Γεια Σουαγατάμ,

Ευχαριστώ για τις ενημερώσεις.

Η υπομονή σας είναι ακόμη μεγαλύτερη από τη γνώση σας για το θέμα. Έχω κάποιες αμφιβολίες, αν και μπορεί να ακούγεται λίγο πολύ απλό για εσάςJ (Έχω επισυνάψει τις ίδιες ερωτήσεις στο word word σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δείτε τις εικόνες που συνοδεύουν τα ερωτήματα.)

1. Μου άρεσε το κόλπο σας με LED, τυχόν προδιαγραφές LED που πρέπει να προμηθευτώ;


2. Για το IC 4049, είναι οι αριθμοί 3, 2, 5, 4 ………… 7, 6, 9, 10 …………… 11, 12, 14, 15 που αντιστοιχούν στις θέσεις ακίδων των IC ή είναι αυτοί απλώς διαδοχική αρίθμηση; (καθώς έψαχνα να συνδέσω το δεξί πείρο των IC

3. Έρευνα για το REED που υποδείξατε έτσι και υποθέτω ότι επειδή ολόκληρο το κύκλωμα λειτουργεί σε 12 v dc, ένα AC REED μπορεί να μην λειτουργεί.

Μπορείτε να με καθοδηγήσετε με τις προδιαγραφές του REED που αναφέρατε στο κύκλωμα, έτσι ώστε να μπορέσω να αγοράσω το σωστό από την αγορά, όπως υποθέτω ότι εννοείτε DC Reed.

4. Καθώς έρευνα για τα ρελέ RL1, RL2, RL3, βρήκα ότι τα ρελέ στερεάς κατάστασης είναι λίγο μακράς διαρκείας και φθηνότερα (δεδομένου ότι πρέπει να αγοράσω τρία ρελέ) ποιες θα ήταν οι προδιαγραφές του ρελέ; Πρέπει να είναι ένα ρελέ DC ή AC, όπως θα ξεκινήσει μια αντλία 230v ac.

5. Για το σχόλιό σας σχετικά με τον 'πυκνωτή 0.1uF απευθείας στους ακροδέκτες τροφοδοσίας +/- όλων των εμπλεκόμενων IC', υποθέτω για το IC 4017, το 0.1muF έχει ήδη εμφανιστεί στο διάγραμμα. Για το IC 4049, εννοείτε τη σύνδεση του ακροδέκτη 1 όλων αυτών των IC σε θετικό και του ακροδέκτη 8 σε αρνητικό (δηλ. 1 πηγαίνει στο θετικό και 8 στο αρνητικό;)

Διερεύνηση του ζητήματος του κυκλώματος

Γεια Lanfrank,
Το LED μπορεί να είναι οποιοδήποτε συνηθισμένο ΚΟΚΚΙΝΟ ή πράσινο LED 5mm.


Ελέγξατε το φύλλο δεδομένων ή την εικόνα του IC4049, παρακαλούμε ελέγξτε το online, θα βρείτε 6 στοιχεία σε σχήμα τριγώνου μέσα στο IC, καθένα από αυτά έχει μια είσοδο και έξοδο που τερματίζεται μέσω σχετικών pinouts των IC.


Έχω δείξει αυτά τα τρίγωνα ως τετράγωνα, οπότε βασικά και τα δύο είναι ένα και το ίδιο, το σχήμα δεν είναι σημαντικό, αλλά οι ρυθμίσεις εισόδου και εξόδου είναι αυτό που πρέπει να δούμε.

Όλες αυτές οι πύλες (τρίγωνα) είναι πανομοιότυπες (διπλές) με τις λειτουργίες τους που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τρίγωνο (που υποδεικνύεται ως τετράγωνα στο διάγραμμα μου) οπουδήποτε στο σχέδιο .... ωστόσο, για να αποφύγετε την επιπλοκή, μπορείτε απλά να ακολουθήσετε την καρφίτσα διαμόρφωση που έχω δείξει στο διάγραμμα.


Όχι, τα 3, 2, 5 ... δεν είναι διαδοχικοί αριθμοί, αυτοί είναι πραγματικοί αριθμοί ακίδων του IC 4049, όπως εξηγείται παραπάνω.


Για την κατανόηση του ρελέ καλάμων μπορείτε να διαβάσετε το ακόλουθο άρθρο:


https://homemade-circuits.com/2014/05/making-float-switch-for-corrosion-free.html


Τα ρελέ στερεάς κατάστασης είναι πολύ πιο ακριβά σε σύγκριση με τους μηχανικούς τύπους, θα πρότεινα έναν μηχανικό τύπο καθώς αυτά θα διαρκούσαν εύκολα για τα επόμενα 50 χρόνια, αν ψάχνετε κάτι πιο αξιόπιστο από αυτό, τότε είναι η επιθυμία σας :)


Είτε πρόκειται για ρελέ στερεάς κατάστασης είτε για μηχανικό και οι δύο θα έχουν ένα τμήμα ενεργοποίησης DC και ένα αντίστοιχο τμήμα που φέρει φορτίο AC.


Στα μηχανικά ρελέ το πηνίο είναι το DC ενεργοποίησης ενώ το σετ επαφών είναι υπεύθυνο για την εναλλαγή του φορτίου AC, ως απόκριση στις σκανδάλες DC coil.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την ακόλουθη ανάρτηση:


https://homemade-circuits.com/2012/01/how-to-understand-and-use-relay-in.html

Οι προδιαγραφές ρελέ θα εξαρτηθούν από τις προδιαγραφές του αμπέρ φορτίου, ωστόσο η τάση πηνίου για όλα τα ρελέ θα είναι 12V.


Το ρελέ είναι το τελευταίο μέρος του σχεδιασμού πρώτα θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τις διάφορες λειτουργίες του κυκλώματος που μπορούν να γίνουν αντικαθιστώντας τα σημεία πηνίου ρελέ με μια αντίσταση 1Κ, μόλις επιβεβαιωθούν οι λειτουργίες αυτή η αντίσταση θα μπορούσε να αντικατασταθεί πίσω με τη συγκεκριμένη πηνία ρελέ, όπως δίνεται στο διάγραμμα.


Δεν βλέπω καπάκι 0.1uF στο pin16 και στη γείωση των 4017 ICs, μπορεί να το συγχέετε με pin15 0.1uF caps.


Για το ένας IC 4049 θα είναι απέναντι από το pin1 και το pin8. Τα έξι τετράγωνα (ή τρίγωνα) είναι οι πύλες του α μονόκλινο IC 4049.


Ελπίζω ότι αυτό βοηθά :)




Προηγούμενο: Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα ελεγκτή ηλεκτρικού παραθύρου αυτοκινήτου Επόμενο: Κύκλωμα ελεγκτή χρονοδιακόπτη τροφοδοσίας ψαριών ενυδρείου