Többfunkciós vízszintszabályozó áramkör készítése

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Az alábbi többfunkciós vízszintszabályozó áramköri poszt Usman úr által megfogalmazott javaslatokon alapul. Tudjon meg többet a kért módosításokról és az áramkör részleteiről.

Az áramkör javaslata:

A koncepció ennek az áramkörnek jól néz ki. Javasolhatok még néhány kívánatos funkciót?



1) Hogy megvédje a motort az esetleges túlmelegedéstől (vagy biztonsági funkcióként), hozzáadhat-e automatikus kikapcsolási időzítőt? Ha a motor egy órán át (vagy 1,5 vagy 2 órán át) jár, és a vízszint NEM éri el a szintérzékelőt, akkor a motort automatikusan le kell állítani. Természetesen manuálisan újraindítható a start gomb újbóli megnyomásával.

2) A motort bármikor manuálisan le lehet állítani? Például mi van akkor, ha valaki a gyepet öntözi (vagy lemossa az autót) néhány percig, nagy nyomású vízzel közvetlenül a motorból?



Nagyon szépen köszönöm!

A javaslatok érdekesek!

Azt hiszem, megvitattam ezeket a kérdéseket ebben a cikkben .

Időzítő helyett azonban hőmérséklet-érzékelő áramkört használtam a motor kioldására, ha az forróvá válik.

A motort manuálisan le lehet állítani a T3 alapjának testzárlatával. Ezt úgy tehetjük meg, hogy nyomógombot adunk ezekhez a terminálokhoz.

Tehát a felső nyomógomb használható a motor beindítására, míg az alsó gomb a motor kézi leállítására.

Köszönet Swagatamnak a gyors válaszért. megtaláltam egy másik áramkör a blogodon (április 20. bejegyzés), amely közelebb áll ahhoz, amit gondolok.

Egy kicsit más vezérlési logikát akarok a fenti áramkörben:

Motor START logika:

Kézi nyomógomb (már megvalósítva)

Motor STOP logika:
1) A vízszint eléri az előre meghatározott szintet (az április 21-i posztban végrehajtva), OR
2) Lejár egy előre meghatározott idő (pl. 30, 60 vagy 90 perc, ehhez hosszú késleltetés / számláló szükséges), VAGY
3) Kézi leállítás (kézi felülbírálás), VAGY
4) Power faliure (terhelés leadása), ez alapértelmezés szerint megvalósul!

Tehát azt hiszem, a STOP logika (1., 2. és 3.) konfigurálható a T1 alapjáig (az április 20-i bejegyzésben), és működnie kell. Pls hozzászólás, és ha van időd, talán írhatsz új bejegyzést!

Köszönöm
Usman

A dizájn:

Elemezzük a fenti követelményeket, és ellenőrizzük azok végrehajtását az alábbi ábrán:

1) A vízszint eléri az előre meghatározott szintet: Az A és B pontok megfelelően rögzíthetők a tartályban ennek a funkciónak a szabályozásához.

Mivel a B pont a tartály alján helyezkedik el, állandóan kapcsolatban marad a vízzel, amint a szint emelkedik és érintkezik az A ponttal, az A pontból származó pozitív potenciál összekapcsolódik a B ponttal, amely azonnal visszaállítja a az IC, kikapcsolva a relét és az egész rendszert.

2) Lejár egy előre meghatározott idő: Ez a funkció már jelen van az alábbi adott áramkörben. Az időzítési kimenetek bármilyen kívánt mértékben növelhetők, egyszerűen a P1 és C1 értékeinek növelésével.

3) Kézi leállítás (kézi felülbírálás): Ezt a funkciót az SW2 működteti, megnyomva ezzel visszaállítja a 12-es IC tűt és az egész áramkört.

4) Áramkimaradás (terhelés leadása): Egy esetleges áramkimaradás vagy a pillanatnyi áram „villogása” során az IC-t a szükséges tápfeszültséggel kell ellátni, hogy az időzítés ne szakadjon meg. Ez nagyon egyszerűen megtörténik egy 9 voltos akkumulátor hozzáadásával az áramkörhöz.

Amíg normál áram van, a D3 katódja magas marad, miközben az akkumulátort kikapcsolja az áramkörből.

Abban a pillanatban, amikor az áramellátás megszakad, a D3 katódja alacsony szintre süllyed, és bejutást biztosít az akkumulátor energiájába, amely simán helyettesíti az IC tápellátását, anélkül, hogy 'ICS-t' okozna az IC számlálásának.

Alkatrészlista a fent ismertetett többfunkciós vízszintszabályozó áramkörhöz

Minden ellenállás 1/4 wattos, 5%

  • R1, R3 = 1M,
  • R2, R6 = 4K7
  • R4 = 120K
  • R5 = 22K
  • P1 = 1M előre beállított vízszintes
  • C1 = 0,47 uF
  • C2 = 0,22 uF korongkerámia
  • C3 = 1000uF / 25VC4 = 100uF / 25V
  • D1, D2, D3, D4 = 1N4007,
  • Relé = 12V / SPDT
  • SW1, SW2 = Csengő nyomógomb típusa
  • IC1 = 4060
  • T1, T2 = BC547
  • TR1 = 0-12V / 500mA
  • BATT - 9V, PP3

Vízszintes hangjelző áramkör

A következő vízszintes és alacsony szintű jelző áramkört kérte Mr.Amit. Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, hogy megismerje a kért áramkör pontos specifikációit.

Áramkör működtetése

A fent bemutatott magas és alacsony vízszint hangjelző áramkör a következő pontokkal érthető:

A tápvezeték földjéhez kapcsolt vagy negatív C pontot a tartály vízében tartják az alsó szinten úgy, hogy a tartályban lévő víz mindig logikailag alacsony legyen.

A B pont az alacsony szintű érzékelő pontja, amelyet a tartály alja közelében kell elhelyezni, a távolságot a felhasználó tetszés szerint beállíthatja.

Az A pont a magas szintű érzékelő, amelyet valahol a tartály tetején kell tartani a felhasználói preferenciák szerint.

Amikor a vízszint eléri a B pontot, a B pont magasra megy az R6 miatt, ami magasra teszi az N4 kimenetét, és ennek következtében alacsonyat eredményez az N5 kimeneténél ... a B2 hangjelző zümmögni kezd.

Időközben azonban a C2 elkezd töltődni, és miután teljesen fel van töltve, gátolja a pozitív potenciált az N5 bemeneténél ..... a hangjelző kikapcsol. A hangjelzés bekapcsolva maradásának idejét a C2 és R5 értékei határozhatják meg.

Abban az esetben, ha a víz eléri a tartály legfelső szintjét, az A pont érintkezésbe kerül a víz alacsony logikájával, az N1 kibocsátása magas lesz, és ugyanazt a folyamatot ismételjük meg a fentiek szerint. Ekkor azonban a B1 sípolni kezd, csak addig, amíg a C1 teljesen fel nem töltődik.

Öt kaput használtak az IC 4049-ből, a fennmaradó egy nem használt kapu bemenetet földelni kell az IC stabilitásának fenntartása érdekében.

Alkatrész lista

  • R1, R6 = 3M3
  • R3, R4 = 10K
  • T1, T2 = 8550 vagy 187, vagy 2N2907 vagy hasonló
  • C1, R2 = a zümmögő időben történő beállításához kell kiválasztani
  • C2, R5 = a zümmögő időben történő beállításához kell kiválasztani.
  • N1 --- N5 = IC 4049
  • B1, B2 = Hangos piezo zümmögők



Előző: A legegyszerűbb AM rádiós áramkör Következő: Hogyan cserélhetünk két elemet kézzel az Opto-csatoló segítségével