水位控制器

图像在许多家庭和其他公共场所,人们使用地下水,地下水通过由电动机控制的水泵被泵到头顶的水箱中。为了避免水的浪费,控制水泵通常是必要的。

1.接触水位控制器


这里是控制水泵的简单电路。当水位在在头坦克上超过所需的水平,泵会自动关闭并停止泵送过程,从而防止水流过水。它使用继电器切断水泵的电源。

该电路使用以下组件构建:

  • CMOS集成电路CD4001:它是一个通用的14引脚集成电路,包含4个NOR门。每个NOR门有两个输入和一个输出。因此,IC有8个输入引脚和4个输出引脚,一个Vcc引脚(连接到正电压电源)和一个Vss(连接到负电源)。其基本特点包括:最大电源电压15V,最小电源电压3V,最大运行速度4MHz。可用于音波发生器、金属探测器等。
  • 晶体管BC547:它是NPN双极结晶体管,主要用于放大和切换目的。其功能包括800的最大电流增益。当用作放大器时,在CE配置中使用。
  • 电池:通过电池给出9V的直流电源来供电电路。

Water-Level-Controller-Circuit

该电路使用CMOS IC CD 4001/4011来驱动继电器。其输入门1用于连接探头以检测水位。一个探针连接到IC的栅极1和地面的另一个探针。当连接到IC的栅极1的探针A浮动时,栅极1的输入保持高,输出引脚4变高,并且中继驱动器晶体管导通。继电器将被激活。水泵的电源通过中继的常见和无触点连接,使得当继电器开启时,水泵工作。LED表示继电器的工作。当水位升高并与探针A和B接触时,IC的输出逆转,继电器断电以停止泵送。

最初,当A和B未连接时,即水位低,IC的输入PIN1处于逻辑高,并且根据NOR GATE TRATH表,PIN3的输出将处于逻辑低电平。由于PIN3短路到引脚5和6,因此到其他NOR门的输入将是逻辑低信号。这将逻辑高信号提供给相应的输出引脚4.当电流流过电阻器到晶体管的基极,它开始导通并用作闭合开关。连接到晶体管的集电极的继电器被激励,并且无触点连接到公共接触,水泵从电源上电源并开始工作。


现在,当罐中的水位上升时,探头A和B通过水连接,电流流过它们(随着水是导体),并且销1和2通过A和B连接到电池的负供应。

因此,输出PIN3处于逻辑高电平,使得另一个NOR门的输入引脚处于逻辑高电平,因此相应的输出PIN4处于逻辑低电平。由于缺乏偏置电流而晶体管被截止,继电器相应地脱气和电源水箱被切断了。

2。非接触式水位控制器

除了上面讨论的技术之外,可以通过使用超声波技术感测它来控制水位中的另一种方法。与以前的方法不同,这不需要任何与水箱接触

该系统由以下部分组成

  1. 使用桥式整流器和滤光器将AC电源转换为调节的直流电压的调节直流电源。
  2. 一种由超声波发射器和接收器组成的超声波模块,用于检测水箱的水位状况。
  3. 作为控制单元的微控制器。
  4. 构成开关单元的晶体管和MOSFET单元
  5. 控制电流施加到泵的继电器
  6. 一个是负载的泵
水位控制器框图
水位控制器框图

超声波传感器通过向水箱发送超声波信号来感知水箱中的水位。水箱中的水将超声波信号反射回来,然后被接收器接收。将接收到的超声波或声音信号转换为电信号脉冲,应用于单片机。这些脉冲表示水箱中的水位。随着水位下降低于特定水平,超声波模块给出了关于通过电信号和相应的单片机驱动晶体管截止状态,进而使MOSFET开启相应的继电器变得精力充沛和泵开启。当水位高于阈值时,单片机通过晶体管和MOSFET布置相应关闭继电器,从而关闭泵。

3.数字水位指示器

该系统仅用于检测水箱中的水位,并在7段显示器上显示读数。

这里,由电导线的平行布置组成的电路板放置在罐中。这些导线用作优先级编码器的输入,该优先级编码器基于输入读数生成BCD输出。优先级编码器驱动一组晶体管,该晶体管又提供给BCD到7个段解码器的输入,该解码器使用BCD信号驱动7个段LED显示器。

智能顶置水箱水位指示器
智能顶置水箱水位指示器

当输入单元置于水箱中时,电流流经浸入水中的导线,相应的输入次数处于高逻辑状态。编码器接收该输入,并根据输入的优先级,给出与具有最高优先级的输入相对应的数字输出代码。

因此,如果电流流过所有导线,则坦克已满;输出代码将对应于最高级别。这里的输入单元或刻度分为10级,从0到9. Incase所有输入到编码器的输入处于高状态,输出也是一个高逻辑信号,使所有晶体管驱动到条件下,使所有BCD到7段解码器的输入处于低逻辑状态。BCD至7段解码器简单地用作逆变器,因此在其所有输出中提供高逻辑信号,因此在显示器上显示最高水平的9。

23日评论

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