首页 > 控制电路 > 两种新型应用的水位自动控制器电路图

两种新型应用的水位自动控制器电路图

来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 控制器电路图 水位自动控制 自动控制器 更新时间: 2021/03/02

目前市售水位控制器大都没有水塔(池)进水指示与保护、报警功能,当水源无水或水泵故障时,不能自动停泵,既浪费电能,又容易烧毁电机。当水位低于下水位且泵无水时,不能及时停泵报警,提醒用户。因此,其安全性与可靠性尚有不足。本文介绍的两种水位自动控制器,都是为解决上述问题而设计的。

图1是SZK-Ⅱ型水位自动控制器电原理图。同相器IC3、IC4组成大回差施密特触发器。R12、C4为积分电路,能有效地消除交流电源引入的干扰。R14、R13使IC4输出呈施密特特性。通过水塔地电极与下、上水位电极跟水顺序接触,改变IC3输入电压,实现水位自动控制。

IC1、IC2、IC3的输出共同控制三极管VT1。VT1导通时,C3放电,IC5输出为负。VT1截止时,VD7反偏,电源经R10向C3充电,延时开始。到达延时时间后,IC5输出变正,电路进入保护或报警状态。延时时间应调整为略大于开泵至水塔有进水所需的时间。VT1截止有两种情况:①IC1与IC2输出都为正,即水位在上水位电极以上和进水口仍有水流。这是专为自来水压力不正常须装加压泵或自来水与井、河水并用的环境而设计的报警。当自来水压力能自流上水塔时,水满报警,提醒用户关闭水阀。如果水塔加装水位浮球阀,并使浮球阀关水线在上水位电极上方,则不需报警便能自动控制。这时应拆去VD5、VD6,并将VT1发射极接电源负极,使IC2输出开路以消除本项报警。②IC1、IC2、IC3输出都为负,即水位在上水位电极以下、水泵工作和水抽不(未)上水塔时的状态。这时,在延时时间内,水塔进水口若有水流,则IC1输出变正,VT1导通;若仍无水流,则IC5输出因C4充电电压上升而变正。VD8、R15能加速IC5翻转和消除电源波动的影响。IC5的输出分两路,一路为VT2提供基极电流,产生鸟叫声报警;一路通过VD9加至IC4输入端,使其输出变正,水泵停泵,同时通过R11作用于IC3输入端。这时,若水位在下水位电极以上,则施密特电路翻转为正,VT1导通,报警停止,电路回复正常状态。若水位在下水位电极以下时,由于水电阻开路,IC3输出仍为负,停泵报警状态被锁定。若要启动水泵,须使控制器停电几秒钟后再通电。图中LED1为电源指示,LED2为进水指示,LED3为开泵指示。

 

两种新型应用的水位自动<strong><strong><strong>控制器电路图</strong></strong></strong>.jpg

 

R16、R17、VD10、C5、B、VT2和蜂鸣片组成的鸟叫声电路具有简单、稳定、音量大和音质好等特点,在1~20V电源电压下都能稳定工作。电压较低时,VD10可不用。振荡变压器B用6mm的工字磁芯,先用0.03mm漆包线绕T1,再用0.09mm漆包线绕T2。

SUK-Ⅱ型水位显示控制器比SZK-Ⅱ型水位自动控制器具有更完善的功能,图2是其电原理图。它用发光二极管将水塔存水量分五级显示在控制器上,并在自动控制泵水的基础上,增设了自停启动、手停启动和停泵按钮。自停启动可随时开泵,水满自停,且有报警保护锁定状态复位功能。手停启动按钮无自停功能,专为其它用途泵水(不是给水塔上水)时使用,开后应注意人工停泵。 字串3IC1为四运算放大器,它与VT1组成一至五级水位显示电路。正电源经R5、C3滤波后,一路由R6~R10分压,作IC1各级输入的基准电压,另一路接入水塔底地电极,通过水接各级水位电极,与R1~R4构成不同串并后,再与R13、R14分压,得到代表不同水位的电压信号加到IC1各级的另一输入端,它与各基准电压比较后,输出第二至第五级的水位指示,第一级水位指示由VT1输出。LED1~LED5分别指示第一至第五级水位。IC2为施密特触发器。IC2a作进水放大,LED6为进水指示。IC2b组成延时保护,延时时间由R25和C9调定,应略大于开泵至水塔有进水所需的时间。IC2c与IC2d组成双稳态电路,它具有自动控制与保护功能。输入由四路控制:①当水位低于第一级电极时,VT1集电极为正,通过R20、VD7使双稳处于开泵状态,实现水位低自动开泵。②按自停启动钮K1,双稳处于开泵状态。③IC2b输出为负时,双稳处于关泵状态。即水位至第五级以上时,IC1d输出为正,通过VD6作用于IC2b,实现水满自停;或当泵无水,且到达延时时间后,IC2b输出变负,实现泵无水自停。④按停泵钮K3,双稳处于关泵状态。LC2e和IC2f组成手控双稳电路,由手停启动钮K2开泵,K3关泵,相当于普通开关。二级双稳并联控制VT2,通过继电器开关水泵。LED7与LED8分别为自停启动和手停启动的指示灯。

 

两种新型应用的水位自动控制器电路图

 

图中VD5、R11、C6能确保第五级水位电极在水中连续浸约10秒后才使IC1d翻转,避免因水面波动使关泵后第五级水位指示灯无水满指示。VD11阻止C9向IC2d输出端放电,使水位低于第一级水位电极且泵无水时,停泵后能通过C9充得的电压和施密特回差作用,使IC2b较长时间地锁定在关泵状态。VD12、R28、C10、C8、R32起复位作用。当按自停启动钮后,IC2d输出变正时,使IC2a输出一个负脉冲,将C9上的电荷快速放掉,IC2b锁定关泵状态以复位。

提问/讨论

这里还没有内容,您有什么问题吗?

我要提问/讨论

推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:53

【KW41Z】蓝牙串口分析2
蓝牙看不懂,只能通过串口入手,仿真找到以下函数,串口接收数据,通过蓝牙发送出去 static serialStatus_t Serial_WriteInternal( uint8_t InterfaceId ) void SerialManagerTask(osaTaskPar
 dvd1478NXP MCU
开源的国外AT91SAM7S64开发板
开源的国外AT91SAM7S64开发板 开源的国外AT91SAM7S64开发板 ARM嵌入式中程序设计的要点及常见错误分析.rar 又是要扣分什么的网站,真麻烦
 呱呱嵌入式系统
摄像机机芯直流供电,负极接机壳,求助原因
1、摄像机机芯直流供电,负极接机壳,为什么?如果进行耐压绝缘测试的话测试正极和机壳的耐压吗?如果负极不接地会有什么影响 摄像机机芯直流供电,负极接机壳,求助原因 摄像机一般为12VDC 直流供电, 球机一般采用24VAC交流供电。 对于单电源系统,系统地一般都
 azhu安防电子
DS18B20接上30CM的引线后发现温度不准
DS18B20接上30CM的引线后发现温度不准,在单片机的板子上测量温度是正常的,接上引线就不行了,温度高了10度左右,很是纳闷,求解,在线等····谢谢 DS18B20接上30CM的引线后发现温度不准 找到原因了,接了延长线后手拿着DS2温度上来,再接通电源后,温度显示的是身
 荒野°测试/测量
改变CPU频率
嵌入式开发,用的是LINUX系统,需要改变CPU的频率,驱动也好,应用程序也行,最好给段代码 或者提点一下 谢谢 改变CPU频率 应该是需要写成驱动,首先ioremap得到CPU频率相关寄存器的地址,给这些寄存器赋值就行。可以用应用程序传值。 但要考虑到改变CPU频率可能会使其他
 lutcn嵌入式系统
【主题月】电路板上0Ω电阻和直接连接有什么区别?
为什么用0Ω电阻,和直接连接有什么区别吗? 【主题月】电路板上0Ω电阻和直接连接有什么区别? 电气上没什么区别。 用0Ω电阻,如果要修改电路,加入一个元件,比较方便。 对的,0欧姆是为了方便做后续硬件调试以及功能拓展。 可能是方便调试,也可能是单点接地,看具体的位置也应用
 sigma电源技术

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明

EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved