Ветрогенератор 12 вольт своими руками
Сделать ветряк самостоятельно кажется непосильной задачей, которая отнимает много времени и сил. Но следуя пошаговой инструкции можно легко и быстро достичь желаемого результата за небольшие деньги.
Задавшись целью обзавестись ветрогенератором, многие хотят его сделать самостоятельно. Как показали исследования в интернете — большинство так и делает, но такое решение отняло у них очень много времени и усилий (по крайней мере, самая первая сборка). Чаще всего применяется схема сборки на магнитах постоянного тока. Этот путь является значительно проще, чем самостоятельное создание самого генератора. По этой причине рекомендуется запастись терпением и начинать поиски двигателя, который бы отлично подходил по параметрам, чтобы сделать ветрогенератор своими руками.
к содержанию ↑Подбор генератора
Как оказалось, большинство использует в виде генератора старый мотор из компьютеров. Такой мотор является раритетом и применялся еще во времена, когда у вычислительных машин использовались большие ленточные катушечные накопители. Среди всех возможных вариантов самым лучшим можно считать двигатель постоянного тока от производителя Ametekна 30 вольт. Это самый подходящий вариант, чтобы сделать ветрогенератор, так как даже легкое вращение его вала может свободно генерировать 12 В. Данный двигатель довольно тяжело найти, но на торговых площадках ebay и Amazon полно его аналогов. Дополнительно в описании знающие люди указывают возможность их использования в качестве генератора для ветряка.
Подбор двигателя нужно делать с учетом следующих параметров:
- постоянный ток;
- низкие обороты;
- высокое напряжение;
- высокая сила тока.
Все дело в том, что двигатель, рассчитанный на 7200 оборотов и напряжением в 24 В, при низких оборотах вряд ли сможет дать требуемые значения. Но если взять 30-вольтовый мотор с номинальным значением в 325 об/мин, то вполне реально ожидать от него напряжение в 12 вольт даже при характерных ветряку низких оборотах.
Примерная стоимость того же Ametek примерно 26 $. Можно найти и немного дешевле двигатель, но это не столь важно. При обычном легком толчке он зажигает без проблем лампу на 12 вольт, что нам и требовалось. Итак, двигатель-генератор мы нашли. Приступаем к следующему шагу — расчету лопастей.
Лопасти
В качестве лопастей, создавая ветрогенератор, можно без проблем использовать обычную сантехническую трубу из ПВХ длиной 60 см и диаметром 15 см. Разрежьте ее на 4 части. Это будут заготовки лопастей. Затем вырежьте квадрат 5х5 у основания для создания крепежа в дальнейшем. Чтобы сохранить точную форму и не срезать лишнего рекомендуется просверлить изначально небольшое отверстие в нужном месте. Далее просто обрезаете лишний пластик вдоль заготовки по диагонали. Все, первая лопасть готова.
Используйте вырезанный элемент как шаблон для создания остальных трех лопастей. Также он будет играть роль запасной детали, если что-то пойдет не так. Двигатель на наш ветрогенератор мы выбрали и изготовили лопасти. Теперь нужно их сделать одним единым.
Сборка генератора с лопастями
Для объединения лопастей с генератором можно применять обычный шкив как основу и алюминиевый диск диаметром 13 см. Скрепив их вместе с использованием болтового соединения, вы получите отличную легкую и практичную основу, которая будет являться промежуточным звеном, передающим силу ветра с лопастей, вращая ветрогенератор. Сами лопасти крепятся также при помощи болтов. В магазине сантехники можно приобрести колпак, чтобы скрыть все металлические детали и придать ветряку большей обтекаемости. Практика показала, что все эти параметры позволяют даже легкому ветерку создавать вращения и при этом ветрогенератор вырабатывает положенные ему 12 В.
Установка турбины
Для установки турбины своими руками можно использовать обычную деревянную подставку из бруска длиной 84 см. Также желательно использовать кусок пластиковой трубы диаметром 10 см для защиты двигателя от разного рода осадков. В качестве хвоста для ветряка на 12 вольт рекомендуется применять алюминиевую пластину размером 21х35 см и толщиной 20-30 мм. Она идеально подойдет как противовес и как элемент для поворота установки по ветру. Все размеры не критичны и могут быть немного изменены под особенности конструкции.
Также рекомендуется провести шлифовку всех элементов и закругление углов для более привлекательного вида и лучших аэродинамических показателей. Затем покройте все деревянные части несколькими слоями краски. Цвет можете выбрать любой, так как от этого ничего не зависит.
Для большего удобства на краю, где будет располагаться сам генератор, можно прикрутить несколько планочек, чтобы он плотно сидел на своем месте. Крепиться мотор при помощи хомутов. Ветрогенератор готов. Теперь нужно установить его на мачте.
к содержанию ↑Элементы мачты
Конечный результат при создании ветряка своими руками полностью зависит от возможности поворачиваться в зависимости от направления ветра и основной высоты.
Обычная железная труба диаметром 2,5 сантиметра легко скользит внутри электрического трубопровода сечением 3 сантиметра. На бруске установите железный фланец с посадочным местом под трубу 2,5 см. Центр ее должен находиться примерно в 19 см от края. Далее просто вверните кусок трубы в фланец. Также нужно просверлить отверстие в бруске под провода, которые будут проходить через него.
Основание можно сделать в следующей последовательности:
- Из фанеры вырезается круг диаметром 60 см;
- К нему крепятся два металлических сантехнических колена диаметром 2,5 см при помощи фланцев;
- Посредине устанавливается тройник диаметром 3,5 см, на который накручивается основная труба;
- В деревянном диске нужно просверлить несколько отверстий для закрепления его на земле.
Труба, которая будет служить мачтой, может использоваться как разборная, так и цельная. Длина ее должна быть не менее 3 метра, а диаметр 3,5 см. Для закрепления трубы можно использовать обычные веревки с хомутами.
Мы создали мачту и теперь можем смело устанавливать наш 12-вольтовый ветрогенератор в рабочее положение. При этом не нужно забывать о подсоединении к нему проводов и протягивании их через трубу. У основания требуется проделать отверстие, чтобы их вывести и подсоединить к контроллеру, который мы сейчас и рассмотрим.
к содержанию ↑Схема контроллера
Контроллер позволяет регулировать заряд в батареях и при этом не дает им излишка энергии. Если АКБ полные, то это устройство перенаправляет ток напрямую к потребителю. Контроллер на 12 вольт можно легко найти в любом магазине электроники. Но его можно сделать и своими руками, что в положительно отразится на цене.
На рисунке приведена схема сборки контроллера. Она немного изменена в силу того, что большое количество стандартных деталей очень тяжело найти. Любой радиолюбитель сможет ее собрать в кучу.
Установив ветряк и присоединив контроллер мы видим, что наша конструкция работает и даже мультиметр демонстрирует практически точное значение в 12 вольт при слабом ветре. Сборка ветрогенератора своими руками выполнена.
Затраты
Наверное, самой важной частью являются затраты. Проведя небольшое исследование рынка можно прийти к выводу, что на закупку всех элементов с учетом инвертора и батарей, наш ветряк, собранный своими руками, обойдется не более 250 $. Заводские ветрогенераторы имеют практически такие же характеристики, как и тот, что вы соберете своими руками. Вот только придется за них выложить больше 1000 $.
ГЕНЕРАТОР ТОКА СВОИМИ РУКАМИ
В наше неспокойное время иногда возникают перебои с электричеством. Солнечные батареи хороший вариант, но не в преддверии облачной и снежной зимы - тут требуется кое-что получше и мощнее. Дизельный генератор тоже неплохой вариант, только шумный и требующий расходы на обслуживание. Тогда почему бы не изобрести... велосипед? С помощью легко доступных деталей, можно построить достаточно мощный генератор тока, который будет заряжать телефон, ноутбук, или мощный аккумулятор для аварийного освещения дома. Сам велосипед без колёс будет стоять на деревянном основании, а вращение педалей передастся на электромотор генератора.
Велогенератор
Установка велосипеда выполняется следующим образом: заднее колесо велосипеда обеспечит вращение двигателя постоянного тока через ремень вентилятора, этот двигатель подключен к контроллеру заряда, контроллер заряда заряжает свинцово-кислотные батареи, а батарея подключается к инвертору. И затем вы можете подключить любое устройство на 220 В к выходу инвертора.
Основные материалы генератора
- Плоская доска основание
- Велосипедная рама с задним колесом
- 12 В свинцово-кислотный аккумулятор
- DC-AC инвертор
- DC-DC зарядное устройство
- 24 В DC электромотор
- Ремень вентилятора
-
Сначала прикрепим велосипед на кусок толстой фанеры. Убедитесь, что у вас достаточно места и прикрепите мотор за заднее колесо через шкив.
После установки подставки для велосипеда, переднее колесо должно сидеть плотно на блоках. Далее снять шину с заднего колеса. Прикрепить шкив для двигателя. Закрепить ремень на колесо и шкив. Убедитесь, что двигатель обеспечивает максимальное натяжение ремня вентилятора.
Двигатель здесь применён 2800 об/мин, в то время как езда на скорости 30 километров в час даст всего 250 об/мин на заднем колесе. Таким образом, мы выбираем шкив с диаметром примерно в десять раз меньше, чем колесо, поэтому даже неспешное вращение педалей может дать нам нужные обороты (10х увеличение). Для практичности целей мы выбрали самые толстые ремни, которые могли бы вписаться в обод колеса. В зависимости от того, какую длину вы используете, мотор может устанавливаться на различных расстояниях от заднего колеса.
Зарядное устройство
Контроллер заряда регулирует ток поступающий в батарею и предотвращает избыточный заряд и разряд АКБ.
Добавление стабилитрона
Важно не превысить уровень входного напряжения зарядки более предела (в нашем случае 24 В). Вы можете добавить мощный стабилитрон с напряжением пробоя 24V, так что если напряжение станет выше - стабилитрон не позволит избыточному напряжению пойти на зарядное устройство.
Аккумулятор
Если аккумулятор мы используем на 12 В, то и контроллер заряда для напряжения 12 В. Аккумулятор на фото ёмкостью 18 А/ч прекрасно работает в этой схеме генератора и имеет максимальный зарядный ток 5 А.
Инвертор
Ток, который выходит из розетки - переменного тока (AC). Инвертор преобразует низкое постоянное напряжение аккумулятора в повышенное 220 В переменного тока, поэтому вы можете подключать обычные электроприборы. При выборе инвертора убедитесь, что он способен дать выходной ток и напряжение на нужную мощность.
Таким образом становится возможным без малейших дополнительных расходов получить достаточно мощный, экологически чистый источник электроэнергии хоть 12, хоть 220 вольт, который поможет в случае аварий на линиях электропередач во время бури или других стихийных бедствий. А по совместительству генератор работает как обычный велотренажёр!
Генератор своими руками на 220 Вольт из подручных средств — Тятя.ру
Я покажу как собрать простой, но достаточно мощный, генератор на 220 вольт.
Потребуется:
— коллекторный мотор, можно другой на 12 вольт
— насадка на ось мотора — патрон от дрели
— бесперебойник UPS или инвертор с 12 на 220
— диод на 10 ампер: Д214, Д242, Д215, Д232, КД203 и т. д.
— провода
— велосипед
— и желательно аккумулятор на 12 вольт
Сборка:
— закрепляем велосипед так, что бы заднее колесо крутилось свободно, вывешиваем его
— прикручиваем патрон на ось мотора
— крепим мотор так, что бы патрон плотно прижимался к колесу, можно подтянуть его пружиной
— подключаем мотор к аккумулятору: минусовой провод мотора к минусу аккумулятора, плюсовой провод мотора к аноду диода, катод диода к плюсу аккумулятора
— аккумулятор соединяем с бесперебойником или с инвертором
Всё! К бесперебойнику можно подключать потребители на 220 вольт и пользоваться электричеством! Как только аккумулятор разрядится, достаточно будет покрутить педали и примерно через час аккумулятор зарядится.
Где взять детали?
— мотор можно купить в автомобильном магазине: мотор вентилятора охлаждения. Стоит не дорого. А если хочешь почти даром, тогда его можно скрутить на пункте приёма металла, из старого авто.
— бесперебойник от персонального ПК, можно старый с негожим внутренним аккумулятором. Или инвертор 12 — 220, продаётся в автомобильных магазинах.
— диод на 10 ампер, например: Д305, Д214, Д242, Д243, Д245, Д215, Д232,
Д246, Д203, Д233, КД210, КД203 и т. д. Продаётся в магазинах радио запчастей. Или можно его выкрутить из старой техники.
Мой опыт:
Несколько месяцев я пользовался этим генератором и он показал довольно не плохие результаты! Зарядный ток аккумулятора был примерно 10 ампер и зависел от того как крутить педали. Если крутить не спеша, получалось 5 ампер, если крутить максимально быстро, то 20 ампер. Средняя мощность генератора — 120 ватт. В основном пользовался потребителями малой мощности:
— 3 Вт — зарядка телефона
— 5 Вт — радио приёмник
— 7 Вт — зарядка и пользование планшетом
— 10 Вт — зарядное фотоаппарата, фонарика и видеокамеры
— 12 Вт — энергосберегающая лампочка
— 30 Вт — музыкальный центр
— 40 Вт — ноутбук
— 70 Вт — телевизор (включал редко)
Мне хватало заряда почти на день, после чего я в течении часа крутил педали и вновь можно было пользоваться электричеством.
Если кто знает другие методы добычи электричества в домашних условиях делитесь в комментариях.
Генератор 220 вольт своими руками. Стр. 1
насадка на оси мотора - Патрон от дрели
- бесперебойник ИБП или инвертор 12 на 220
- диод 10 ампер: Д214, Д242, Д215, Д232, КД203 и др.
- проволока
- велосипед
а желательно аккумулятор 12 вольт
Сборка:
- закрепить байк так, чтобы заднее колесо вращалось свободно, вывесить
- закрепить патрон на оси мотора
- закрепить мотор так, чтобы патрон плотно прижался к колесу, можно потяните его пружиной
- подключите двигатель к аккумулятору: отрицательный провод электродвигателя к отрицательному полюсу аккумулятора, положительный провод электродвигателя к аноду диода, катод диода к положительному полюсу аккумулятора
- аккумулятор подключен к ИБП или инвертор
Все! Бесперебойнику можно подключать потребителей на 220 вольт и пользоваться электричеством! Как только батарея разрядится достаточно, чтобы крутить педали, и примерно через час батарея будет заряжена.
Где взять запчасти?
Мотор можно купить в автомобильном магазине: вентилятор охлаждения мотор. Не дорого. А если почти ничего не хочется, то его можно перекрутить на приеме металла от старых автомобилей.
- бесперебойник от ПК, у вас старый никчёмный внутренний аккумулятор. Или инвертор 12 - 220, продаваемый в автомобильных магазинах.
- диод на 10 ампер, например: Д305, Д214, Д242, Д243, Д245, Д215, Д232,
Д246, Д203, Д233, КД210, КД203 и др. Продаются в магазинах радиодетали.Или он может исказить старую технологию.
Мой опыт:
Несколько месяцев я использовал этот генератор, и он показал неплохие результаты! Ток зарядки аккумулятора составлял около 10 ампер и зависел от того, как крутить педали. Если повернуть медленно, то получилось 5 ампер, если максимально быстро повернуть 20 ампер. Средняя мощность генератора 120 Вт. В основном используются потребители малой мощности:
- 3 Вт - зарядка телефона
- 5 Вт - радиоприемник
- 7 Вт - зарядка и использование планшета
- 10 Вт - зарядка фотоаппарата, фонарика и фотоаппарата
12 Вт - энергосберегающий свет лампочка
- 30 ватт - музыкальный центр
- 40 ватт - ноутбук
- 70 ватт - телевизор (редко входит в комплект)
У меня хватило заряда почти на день, после чего я часами крутил педали и снова можно было использовать электричество. опубликовано
P. S. И помните, только изменяя их потребление - вместе мы меняем мир! ©
Присоединяйтесь к нам в Facebook, Вконтакте, Одноклассники
Источник: vk.com/public70275937?w=wall-70275937_8847
Купить генератор 12 В онлайн
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для генератора на 12 вольт.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший генератор на 12 вольт в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели 12-вольтовый генератор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в 12-вольтном генераторе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.
Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести 12 volt generator по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Электрошуруповерт Mijia собирается в краудфандинг: собери счастливую жизнь своими руками
Можно сказать, что электрическая отвертка, выпущенная Mijia, полюбилась многим пользователям, и многие друзья уже начали.Теперь новая автономная электрическая отвертка Mijia с ручным приводом также начнет краудфандинг 5 февраля с розничной ценой в 149 юаней и ценой краудфандинга в 129 юаней. Может быть электрическая быстрая разборка, ручная тщательная регулировка, установка стула для ремонта книжного шкафа, сопровождение вас, чтобы создать счастливую жизнь! Более интересные вещи домовладельцам приходится «исследовать» самостоятельно.
Ручная автономная электрическая отвертка Mijia
Ручная автономная электрическая отвертка Mijia имеет электрический и ручной режимы, при выкручивании сначала откручивается вручную, а затем полностью откручивается в электрическом режиме, экономия труда и эффективность; при вкручивании сначала вкручивают электрошурупы, а потом в ручном режиме аккуратно затягивают, саморезы не просто зацвести. Ручная самоинтегрированная электрическая отвертка Mijia использует высококачественный инженерный пластик, легкий вес, более прочную, тонкую УФ-краску, нежные и гладкие щупальца. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 1500 мАч, полная зарядка может поразить более 180 винтов.
Ручная автономная электрическая отвертка Mijia
Ручная самоинтегрированная электрическая отвертка Mijia также оснащена кнопкой прямого и обратного хода, нажмите переднюю кнопку R, чтобы завинтить вперед, нажмите заднюю шестерню L, чтобы открутить, соблюдайте интуитивное мышление , начнем через секунду.Самый узкий захват фюзеляжа составляет всего 29,7 мм. Он специально разработан в соответствии с формой маленькой руки азиатов. Маленькую руку можно держать, но большую руку легко приложить. Головка замеса изготовлена из высококачественной легированной стали S2 твердостью до 60HRC. с напорным ящиком для пакетной обработки удобно получить и предотвратить потерю.
● Более 300 000 товаров ● 20 различных категорий ● 15 местных складов ● Несколько ведущих брендов |
● Глобальные варианты оплаты: Visa, MasterCard, American Express ● Принимаются PayPal, Western Union и банковские переводы. ● Boleto Bancario через Ebanx (для Бразилии) |
||
● Незарегистрированная авиапочта ● Зарегистрированная авиапочта ● Линия приоритета ● Ускоренный доставка |
● 45-дневная гарантия возврата денег ● 365-дневная гарантия на бесплатный ремонт ● 7-дневная гарантия по прибытии (DOA) |
5 простых схем контроллера уровня воды
Автоматическая подача воды регулятор уровня - это устройство, которое определяет нежелательный низкий и высокий уровень воды ls в баке и включает или выключает водяной насос соответственно для поддержания оптимального содержания воды в баке.
В статье описаны 5 простых схем автоматического регулятора уровня воды, которые можно использовать для эффективного управления уровнем воды в резервуаре с водой путем включения и выключения двигателя насоса. Контроллер реагирует в зависимости от соответствующих уровней воды в резервуаре и положения точек погруженного датчика.
Я получил следующую простую транзисторную схему от г-на Виниша, который является одним из активных читателей и последователей этого блога.
Он также является активным любителем, который любит изобретать и создавать новые электронные схемы.Давайте узнаем больше о его новой схеме, которая была отправлена мне по электронной почте.
1) Простой автоматический контроллер уровня воды с использованием транзисторов
Найдите прилагаемую схему для очень простого и дешевого контроллера уровня воды. Эта конструкция является лишь базовой частью моего собственного продукта, имеющего отсечку небезопасного напряжения, отсечку от сухого хода, светодиоды и сигнальные индикаторы и общую защиту.
В любом случае, данная концепция включает автоматический контроль уровня воды и отключение высокого / низкого напряжения.
Это не новый дизайн, так как мы можем найти сотни схем для контроллера перелива на многих сайтах и в книгах.
Но этот ckt упрощен по крайней мере без дешевых компонентов. Измерение уровня воды и измерение высокого напряжения выполняется с помощью одного и того же транзистора.
Я наблюдал за всеми своими ckts в течение нескольких месяцев и нашел этот ckt в порядке. но недавно некоторые проблемы были отмечены одним из клиентов, о которых я обязательно напишу в конце этого письма.
ОПИСАНИЕ КОНТУРА
Когда уровень воды в верхнем баке достаточен, точки B и C закрываются через воду и удерживают T2 в состоянии ON, поэтому T3 будет выключен, в результате чего двигатель будет выключен.
Когда уровень воды опускается ниже B и C, T2 выключается, а T3 включается, что включает реле и насос (соединения насоса не показаны в ckt). Насос отключается только тогда, когда вода поднимается, и касается только точки A, потому что точка C становится нейтральной при включении T3.
Насос снова включается только тогда, когда уровень воды опускается ниже B и C. Предустановки VR2 должны быть установлены на отключение высокого напряжения, скажем, 250 В, когда напряжение поднимается выше 250 В во время работы насоса, T2 включается, а реле выключается.
Предустановка VR1 должна быть установлена на отсечку по низкому напряжению, например 170 В. T1 будет включен до тех пор, пока стабилитрон z1 не потеряет свое напряжение пробоя, когда напряжение упадет до 170 В, Z1 не будет проводить, а T1 останется выключенным, что подает базовое напряжение на T2, в результате чего реле выключится.
T2 выполняет главную роль в этом ckt. (Имеющиеся на рынке высоковольтные отрезные платы могут быть легко интегрированы в этот ckt)
Электронные компоненты в этой схеме работали очень хорошо, но недавно были обнаружены некоторые проблемы:
1) Незначительные отложения на проводе датчика из-за электролиза в воде, необходимо было очистить через 2-3 месяца (теперь эта проблема сводится к минимуму путем подачи переменного напряжения на провод датчика с помощью дополнительной цепи, которая будет отправлена вам позже)
2) Из-за искр на контактах контактов реле, возникающих каждый раз при начальном включении насоса контакты постепенно изнашиваются.
Это имеет тенденцию к нагреву насоса из-за недостаточной подачи тока на насос (наблюдается, новые насосы работают нормально, старые насосы нагреваются сильнее). Чтобы избежать этой проблемы, необходимо использовать дополнительный пускатель двигателя, так что функция реле ограничена управлять только стартером двигателя, насос никогда не нагревается.
- СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
- R1, R11 = 100K
- R2, R4, R7, R9, = 1.2K
- R3 -10KR5 = 4.7K
- R6 = 47K
- R8, R10 = 10E
- R12 = 100E
- C1 = 4.7 мкФ / 16 В
- C2 = 220 мкФ / 25 В
- D1, D2, D3, D4 = 1N 4007
- T1, T2 = BC 547
- T3 = BC 639 (попробуйте 187)
- Z1, Z2 = стабилитрон 6,3 В , VR1,
- VR2 = 10K PRESET
- RL = Relay 12V 200E,> 5 AMP CONT (Согласно насосу HP)
2) Схема автоматического контроллера уровня воды на основе IC 555
Следующая конструкция включает универсальную рабочую лошадку IC 555 для реализации намеченной функции контроля уровня воды довольно простым и в то же время эффективным способом.
Ссылаясь на приведенную выше графическую схему, работу IC 555 можно понять по следующим пунктам:
Мы знаем, что когда напряжение на выводе № 2 IC 555 падает ниже 1/3 Vcc, выходной вывод № 3 становится становится высоким или активным с напряжением питания.
Мы также можем заметить, что штифт № 2 удерживается на дне резервуара, чтобы определить нижний порог уровня воды.
Пока 2-контактный штекер остается погруженным в воду, контакт №2 удерживается на уровне питания Vcc, что гарантирует, что контакт №3 остается в низком положении.
Однако, как только вода опускается ниже нижнего положения двухконтактного разъема, Vcc с контакта №2 исчезает, в результате чего на контакте №2 генерируется напряжение ниже 1/3 Vcc.
Это мгновенно активирует контакт № 3 ИС, включая каскад транзисторного реле.
Реле, в свою очередь, включает двигатель водяного насоса, который начинает наполнять резервуар для воды.
Теперь, когда вода начинает стекать, через некоторое время вода снова погружает нижнюю двухконтактную пробку, однако это не меняет ситуацию с IC 555 из-за внутреннего гистерезиса IC.
Вода продолжает подниматься, пока не достигнет верхней двухконтактной пробки, перекрывая воду между двумя пробками. Это немедленно включает BC547, подключенный к выводу № 4 ИС, и заземляет вывод № 4 отрицательной линией.
Когда это происходит, IC 555 быстро сбрасывается, в результате чего на контакте № 3 становится низкий уровень и, как следствие, выключается драйвер транзисторного реле, а также водяной насос.
Теперь контур возвращается в исходное состояние и ждет, пока вода не достигнет нижнего порога, чтобы начать цикл.
3) Контроль уровня жидкости с использованием IC 4093
В этой схеме мы используем логику IC 4093. Как мы все знаем, вода (в ее нечистой форме), которую мы получаем в наши дома через домашнюю систему водоснабжения, имеет низкое сопротивление. к электрической энергии.
Проще говоря, вода проводит электричество, хотя и очень незначительно. Обычно сопротивление водопроводной воды может находиться в диапазоне от 100 K до 200 K.
Этого значения сопротивления вполне достаточно для электроники, чтобы использовать его для проекта, описанного в этой статье, который предназначен для простой схемы контроллера уровня воды.
Здесь мы использовали четыре шлюза NAND для требуемого измерения, всю операцию можно понять с помощью следующих пунктов:
Распиновка IC 4093
Расположение датчиков
Ссылаясь на приведенную выше диаграмму, мы видим эту точку B с положительным потенциалом размещается где-то в нижней части резервуара.
Точка C расположена на дне резервуара, а точка A прикреплена к самой верхней части резервуара.
Пока вода остается под точкой B, потенциалы в точках A и C остаются на отрицательном или нулевом уровне.Это также означает, что входы соответствующих вентилей И-НЕ также фиксируются на низком логическом уровне из-за резисторов 2M2.
Выходы N2 и N4 также остаются на низком уровне логики, при этом реле и двигатель остаются выключенными. Теперь предположим, что вода внутри резервуара начинает наполняться и достигает точки B, она соединяет точки C и B, вход затвора N1 становится высоким, что делает выход N2 также высоким.
Однако из-за наличия D1 положительный вывод на выходе N2 не имеет никакого значения для предыдущей схемы.
Теперь, когда вода достигает точки A, вход N3 становится высоким, как и выход N4.
N3 и N4 защелкиваются из-за резистора обратной связи на выходе N4 и входе N3. Высокий выходной сигнал от N4 включает реле, и насос начинает опорожнять резервуар.
Когда резервуар опорожняется, положение воды в какой-то момент опускается ниже точки A, однако это не влияет на N3 и N4, поскольку они зафиксированы, и двигатель продолжает работать.
Однако, как только уровень воды опускается ниже точки B, точка C и вход N1 возвращается к низкому логическому уровню, выход N2 также становится низким.
Здесь диод смещается в прямом направлении и переводит вход N3 также в низкий логический уровень, что, в свою очередь, делает выход N4 низким, а затем отключает реле и двигатель насоса.
Список деталей
- R1 = 100K,
- R2, R3 = 2M2,
- R4, R5 = 1K,
- T1 = BC547,
- D1, D2 = 1N4148,
- , RELAY = 12В OHMS,
- SPDT Switch
- N1, N2, N3, N4 = 4093
Изображения прототипа
Обсуждаемая выше схема была успешно построена и протестирована г-ном. Аджай Дусса, следующие изображения, присланные г-ном Аджаем, подтверждают процедуры.
4) Автоматический контроллер уровня воды с использованием IC 4017
Концепция, описанная выше, также может быть разработана с использованием IC 4017 и нескольких вентилей НЕ, как показано ниже. Рабочая идея этой 4-й цепи была запрошена г-ном Яном Кларком
Вот требования к цепи:
«Я только что обнаружил этот сайт с этими схемами и задаюсь вопросом, можете ли вы помочь мне ... У меня очень похожая потребность .
Мне нужна схема, предотвращающая работу погружного насоса (1100 Вт) всухую, то есть исчерпание запаса воды. Мне нужно, чтобы насос отключался, когда уровень воды достигает примерно 1 м над уровнем всасывания насоса, и запускать снова, как только он достигает примерно 3 м выше уровня всасывания.
Корпус насоса при потенциале земли, скорее всего, даст типичный эталон. Датчики и соответствующая проводка к поверхности были на месте на этих дистанциях.
Мы будем благодарны за любую помощь, которую вы можете оказать. Я смогу поставить схемы, но вряд ли обладаю пониманием, чтобы понять конкретную схему. Большое спасибо в нетерпеливом ожидании. "
Видео клиппирование:
Работа схемы
Предположим, что настройка в точности такая, как показано на рисунке выше. Фактически, эту схему необходимо запустить в существующем положении, которое показано на рисунок
Здесь мы видим три зонда, один из которых имеет общий потенциал земли, приложенный к дну резервуара, и всегда находится в контакте с водой.
Второй зонд находится примерно на 1 метр выше уровня дна резервуара.
Самый верхний зонд на 3 метра выше дна резервуара.
В показанном положении оба датчика находятся под положительным потенциалом через соответствующие резисторы 2M2, что делает выход N3 положительным, а выход N1 отрицательным.
Оба этих выхода подключены к выводу № 14 микросхемы IC 4017, которая используется в качестве генератора последовательной логики для этого приложения.
Однако во время первого включения питания начальный положительный выход N3 не оказывает никакого влияния на последовательность IC 4017, потому что при включении IC сбрасывается через C2, и логика не может переключиться со своего первоначального вывода # 3 IC .
Теперь давайте представим, что вода начинает заполнять резервуар и достигает первого датчика, и это приводит к тому, что выход N3 становится отрицательным, что снова не влияет на выход IC 4017.
Когда вода заполняется и, наконец, достигает самый верхний датчик, это приводит к положительному выходу N1. Теперь это влияет на микросхему IC 4017, которая переключает свою логику с контакта №3 на контакт №2.
Контакт № 2, подключенный к каскаду драйвера реле, активирует его, а затем включает мотопомпу.
Мотопомпа теперь начинает откачивать воду из бака и опорожнять его до тех пор, пока уровень в баке не начнет снижаться и опустится ниже верхнего датчика.
Возвращает выходной сигнал N1 к нулю, что не влияет на выход IC 4017, и двигатель продолжает работать и опорожнять резервуар, пока, наконец, вода не опустится ниже нижнего датчика.
Когда это происходит, выход N3 становится положительным, и это влияет на выход IC 4017, который переключается с контакта №2 на контакт №4, где он сбрасывается через контакт №15 обратно на контакт №3.
Здесь двигатель останавливается навсегда ... до того момента, когда вода снова начнет заполнять резервуар и ее уровень снова не поднимется и не достигнет самого верхнего уровня.
5) Контроллер уровня воды с использованием IC 4049
Еще одна простая схема контроллера уровня воды, которая занимает пятое место в нашем списке для управления переполнением резервуара, может быть построена с использованием одной микросхемы IC 4049 и использоваться по назначению.
Схема, представленная ниже, выполняет двойную функцию, она включает в себя функции контроля верхнего уровня воды, а также показывает различные уровни воды, когда вода заполняет резервуар.
Принципиальная схема
Принцип работы контура
Как только вода достигает самого верхнего уровня бака, последний датчик, расположенный в соответствующей точке, запускает реле, которое, в свою очередь, включает двигатель насоса для инициирования необходимого действия по откачке воды .
Схема настолько проста, насколько это возможно. Использование только одной микросхемы упрощает сборку, установку и обслуживание всей конфигурации.
Тот факт, что нечистая вода, которая является водопроводной водой, которую мы получаем в наших домах, имеет относительно низкое сопротивление электричеству, эффективно использовалась для достижения поставленной цели.
Здесь одна КМОП ИС 4049 использовалась для необходимого измерения и выполнения функции управления.
Еще один интересный факт, связанный с КМОП ИС, помог сделать настоящую концепцию очень простой для реализации.
Это высокое входное сопротивление и чувствительность CMOS-вентилей, которые фактически делают работу совершенно простой и беспроблемной.
Как показано на приведенном выше рисунке, мы видим, что шесть ворот НЕ внутри IC 4049 расположены в соответствии с их входами, непосредственно вводимыми внутри резервуара для требуемого измерения уровня воды.
Заземление или отрицательная клемма источника питания вводится прямо в нижней части резервуара, так что она становится первой клеммой, которая вступает в контакт с водой внутри резервуара.
Это также означает, что предыдущие датчики, размещенные внутри резервуара, или, скорее, входы вентилей НЕ последовательно входят в контакт или соединяются с отрицательным потенциалом, поскольку вода постепенно поднимается внутри резервуара.
Мы знаем, что вентили НЕ являются простыми потенциальными или логическими инверторами, то есть их выход создает потенциал, точно противоположный тому, который подается на их вход.
Здесь это означает, что когда отрицательный потенциал от дна воды вступает в контакт с входами вентилей НЕ через сопротивление, предлагаемое водой, выход этих соответствующих вентилей НЕ начинает последовательно давать противоположный отклик, то есть их выходы начинают становиться высокий логический уровень или положительный потенциал.
Это действие немедленно загорается светодиодами на выходах соответствующих ворот, указывая пропорциональные уровни воды внутри резервуара.
Еще один момент, на который следует обратить внимание, это то, что все входы затворов зафиксированы на положительном источнике питания через высокое сопротивление.
Это важно для того, чтобы входы вентилей изначально были зафиксированы на высоком логическом уровне, а впоследствии их выходы генерировали низкий логический уровень, при этом все светодиоды выключены, когда в резервуаре нет воды.
Вход последнего клапана, который отвечает за запуск мотопомпы, расположен прямо у края бака.
Это означает, что когда вода достигает верхней части резервуара и соединяет отрицательный источник питания с этим входом, выход затвора становится положительным и подключает транзистор T1, который, в свою очередь, переключает питание на моторный насос через подключенные контакты реле.
Мотопомпа начинает откачивать или сливать воду из бака в другое место.
Это помогает резервуару для воды от переполнения и проливания, другие соответствующие светодиоды, которые контролируют уровень воды по мере ее подъема, также обеспечивают важную индикацию и информацию о мгновенных уровнях поднимающейся воды внутри резервуара.
Список деталей
- R1 до R6 = 2M2,
- R7 до R12 = 1K,
- Все светодиоды = красные 5 мм,
- D1 = 1N4148,
- Реле = 12 В, SPDT,
- T1 BC547B
- N1 - N5 = IC 4049
Все точки датчиков представляют собой обычные латунные винтовые клеммы, закрепленные на пластиковом стержне на необходимом измеренном расстоянии друг от друга и подключенные к цепи через гибкие проводящие изолированные провода (14/36).
Модернизация релейной цепи
Вышеупомянутая схема, по-видимому, имеет один серьезный недостаток.Здесь срабатывание реле может непрерывно включать / выключать двигатель, как только уровень воды достигает порога перелива, а также сразу же, когда верхний уровень опускается немного ниже самой верхней точки датчика.
Это действие может быть нежелательно для любого пользователя.
Недостаток может быть устранен путем модернизации схемы с помощью SCR и транзисторной схемы, как показано ниже:
Как это работает
Вышеупомянутая интеллектуальная модификация обеспечивает включение двигателя, как только уровень воды достигает точки "F". ", и в дальнейшем двигатель продолжает работать и откачивать воду, даже если уровень воды опускается ниже точки" F ".... пока он, наконец, не опустится ниже точки "D".
Первоначально, когда уровень воды поднимается выше точки «D», транзисторы BC547 и BC557 включаются, однако реле все еще не может включаться, поскольку в это время SCR выключен.
Когда резервуар наполняется и уровень воды поднимается до точки «F», выход затвора N1 включает положительную фиксацию SCR, после чего реле и двигатель также включаются.
Водяной насос начинает откачивать воду из резервуара, в результате чего резервуар постепенно опорожняется.Уровень воды теперь опускается ниже точки «F» при выключении N1, но SCR продолжает проводить, находясь в заблокированном состоянии.
Насос продолжает работать, в результате чего уровень воды непрерывно падает, пока он не опустится ниже точки «D». Это мгновенно отключает сеть BC547 / BC557, лишая положительного напряжения питания на реле, и в конечном итоге отключает реле, SCR и двигатель насоса. Схема возвращается в исходное положение.
ULN2003 Схема контроллера уровня воды
ULN2003 - это 7-ступенчатая транзисторная матрица Дарлингтона внутри одной микросхемы IC.Дарлингтоны имеют разумные характеристики для работы с током до 500 мА и напряжением до 50 В. ULN2003 можно эффективно использовать для создания полноценного автоматического 7-ступенчатого контроллера уровня воды с индикатором, как показано ниже:
1) ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ 1 мкФ / КОНДЕНСАТОР 25 В НА БАЗЕ / ЭМИТЕР BC547, В противном случае ЦЕПЬ БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРУЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ.2) ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕТОДИОДЫ НА КОНТАКТЕ 10 И КОНТАКТЕ 16, ИНАЧЕ НАПРЯЖЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ МОЖЕТ ПОМЕХАТЬ И ВЫЗЫВАТЬ ПОСТОЯННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ РЕЛЕ
Как это работает
Транзисторный каскад, связанный с ULN2003, в основном представляет собой набор схема сброса, которая соединена с нижним и верхним контактами ИС для требуемых действий по сбросу реле и двигателя насоса.
Предполагая, что уровень воды ниже датчика pin7, выходной контакт 10 остается деактивированным, что, в свою очередь, позволяет положительному источнику питания достигать базы BC547 через резистор 10K.
Это немедленно включает PNP BC557, который мгновенно фиксирует два транзистора через обратную связь 100K на коллекторе BC557 и базе BC547. Действие также блокирует реле, включающее мотопомпу. Насосная вода начинает наполнять резервуар, и вода постепенно поднимается выше уровня датчика pin7.Контакт 7 пытается заземлить смещение 10 кОм для BC547, но это не влияет на переключение реле, поскольку BC547 / BC557 защелкиваются через резистор 100 кОм.
По мере того, как вода заполняет резервуар и поднимается по нему, она, наконец, достигает самого верхнего уровня датчика pin1 ULN2003. Как только это происходит, на соответствующем контакте 16 устанавливается низкий уровень, и это заземляет смещение защелки обратной связи базы BC547, которая, в свою очередь, выключает реле и насос с электродвигателем.
Изготовление индивидуального регулятора уровня воды
Эта индивидуализированная идея идеальной схемы регулятора переполнения бака была предложена и запрошена мне г-ном.Билал Инамдар.
Разработанная схема пытается улучшить описанную выше простую схему до более индивидуальной формы.
Схема разработана и нарисована мной.
Объектив схемы
Ну, просто я хочу добавить акриловый лист под мой бак, который будет содержать ламповые лампы. Короче акриловый потолок. Уровень бака не может быть замечен из-за листа. Это также необходимо для террасного резервуара 1500 литров для наблюдения уровня в помещении, не выходя на улицу.
Как это поможет
Это поможет во многих сценариях, таких как наблюдение за уровнем резервуара на террасе, наблюдение и управление уровнем верхнего резервуара, а также наблюдение за уровнем воды в подземном резервуаре и управление двигателем. Также это спасет драгоценную воду от траты из-за перелива (станет зеленым). И ослабьте напряжение, вызванное человеческой ошибкой (забыв включить насос и заполнить воду, также выключите двигатель).
Область применения: -
Верхний бак
Размер - высота = 12 дюймов ширина = 36 дюймов длина = 45 дюймов
Бак используется для питья, мытья и ванны.
Резервуар находится на высоте 7 футов над полом.
Бак находится в ванной.
Материал резервуара - пластик (или ПВХ или непроводящее волокно).
Резервуар имеет три штуцера.
Вход 1/2 ", выход 1/2" и водоворот (перелив) 1 ".
Вода наполняется из входа. вода поступает из выпускного отверстия для использования. Переливное соединение предотвращает перелива воды в резервуар и направляет ее в дренаж.
Выходное отверстие ниже, а перелив и вход выше на резервуаре (справочная высота)
Сценарий: -
Датчики резервуара и уровень
| _A (переполнение)
| __ok level
| _D probe (Medium)
| __low level
| _B probe
| __very low level
| _C common probe
Согласно сценарию, я сейчас буду объясните, как должна работать схема
Примечания к схеме: -
1) Вход схемы от 6 В переменного / постоянного тока (для резервного питания) до 12 переменного / постоянного тока (для резервного питания)
2) Схема должна в основном работать от переменного тока (моя сеть 220-240 В переменного тока) с использованием трансформатора или адаптера, это позволит избежать ржавчины зонда, которая возникает из-за к положительному отрицательному.
3) DC будет работать от легко доступной 9-вольтовой батареи или от батарейки типа aa или aaa.
4) У нас много отключений электроэнергии, поэтому рассмотрите возможность резервного копирования постоянного тока.
5) В качестве зонда используется алюминиевая проволока 6 мм.
6) Сопротивление воды меняется в зависимости от местоположения, поэтому схема должна быть универсальной.
7) Должен быть звук, который должен быть музыкальным, а также отличаться от очень высокого и очень низкого. Он может испортиться, поэтому предпочтительнее следующий звук. Зуммер не подходит для большого помещения площадью 2000 кв. Футов.
8) Выключатель сброса должен быть обычным выключателем дверного звонка, который можно вставить в существующий электрический щит.
9) Должно быть не менее 6 светодиодов.
Очень высокий, очень низкий, нормально, низкий, средний, двигатель вкл. / Выкл. Середину нужно учитывать для будущих расширений.
10) Схема должна указывать на то, что светодиод погас, когда нет переменного тока.
И переключиться на постоянный ток обратно. или добавьте два светодиода для индикации включения переменного тока и батареи.
Функции контура.
1) Датчик B - если уровень воды опускается ниже этого уровня, должен светиться индикатор очень низкого уровня. Двигатель должен запуститься. Должен прозвучать сигнал тревоги. Звук должен быть уникальным для очень низкого уровня.
2) если нажат переключатель сброса, звук должен исчезнуть, все остальное остается прежним (цепь активирована, светодиод светится, двигатель)
3) если датчик воды B, звук должен быть отключен автоматически. Светодиодный индикатор очень низкого уровня выключает светодиодный индикатор низкого уровня. Больше ничего не горит.
4) Датчик D - если сенсорный датчик воды. Индикатор низкого уровня выключается. Загорается светодиод уровня «ОК».
5) Датчик A - если вода касается этого датчика, двигатель отключается.
Индикатор уровня ОК гаснет, а светодиод очень высокого уровня светится.
Звонок / динамик включается с разной настройкой на очень высокий. Также, если в этом случае нажата кнопка сброса, не должно быть никакого другого эффекта, кроме глушения звука.
И последнее, но не менее важное: принципиальная схема должна быть расширена до E, F, G и т.д. для очень большого резервуара (например, у меня на террасе)
Еще одна вещь, которую я не могу знать, как должен отображаться средний уровень.
Слишком устал писать больше извините. Название проекта (просто предложение) Автоматизация уровня Perfect Water Tank или контроллер уровня воды Perfect Water Tank.
Список деталей
R1 = 10K,
R2 = 10M,
R3 = 10M,
R4 = 1K,
T1 = BC557,
Диод = 1N4148
Реле = 12 В, контакты в соответствии с номинальным током насоса.
Все вентили Nand взяты из IC 4093
Схема функционирования вышеуказанной конфигурации
Предполагая, что содержание воды находится в точке A, положительный потенциал из точки «C» в резервуаре достигает входа N1 через воду, делая выход N2 идут высоко. Это срабатывает N3, N4, транзистор / реле и сирену №2.
По мере того, как вода опускается ниже точки «A», вентили N3, N4 поддерживают ситуацию из-за защелкивания (обратная связь от выхода к входу).
Следовательно, сирена №2 остается включенной.
Однако, если нажат верхний переключатель сброса, защелка переворачивается и удерживается в отрицательном положении, отключая звуковой сигнал.
Тем временем, поскольку точка «B» также имеет положительный потенциал, поддерживает низкий уровень на выходе среднего одиночного затвора, оставляя соответствующий транзистор / реле и рупор №1 выключенными.
На выходе двух нижних вентилей высокий уровень, но он не влияет на транзистор / реле и рупор №1 из-за наличия диода на базе транзистора.
Теперь предположим, что уровень воды опускается ниже точки «B», положительный сигнал из точки «C» запрещен, и эта точка теперь переходит в низкий логический уровень через резистор 10M (требуется коррекция на диаграмме, которая показывает 1M).
Выход среднего одиночного затвора немедленно становится высоким и включает транзистор / реле и рупор №1.
Эта ситуация сохраняется до тех пор, пока порог воды ниже точки B.
Однако сирену №1 можно выключить, нажав на нижнюю PB, что отключает защелку, сделанную из нижней пары ворот N5, N6. Выход двух нижних вентилей становится низким, при этом база транзистора соединяется с землей через диод.
Транзисторное реле выключается и, следовательно, подается звуковой сигнал №1.
Ситуация сохраняется до тех пор, пока уровень воды снова не поднимется выше точки B.
Перечень деталей для вышеуказанного контура приведен на диаграмме.
Функционирование схемы вышеуказанной конфигурации
Предполагая, что уровень воды находится в точке A, можно наблюдать следующие вещи:
Соответствующие входные контакты ворот имеют высокий логический уровень из-за положительного сигнала от точки "C". через воду.
Это создает низкий логический уровень на выходе верхнего правого затвора, что, в свою очередь, делает выход верхнего левого затвора высоким, включая светодиод (яркое свечение, показывающее, что резервуар заполнен).
Входные контакты нижний правый вентиль также имеет высокий уровень, что делает его выход низким, и поэтому светодиод, обозначенный LOW, выключен.
Однако это сделало бы выход нижнего левого затвора высоким, включив светодиод, помеченный OK, но из-за диода 1N4148 он сохраняет свой выход низким, так что светодиод «OK» остается выключенным.
Теперь предположим, что уровень воды опускается ниже точки A, две верхние заслонки меняют свое положение, выключая светодиод, обозначенный HIGH.
Напряжение не течет через 1N4148, поэтому нижний левый вентиль включает светодиод с надписью «OK»
Когда вода опускается ниже точки D, светодиод OK все еще светится, потому что нижний правый вентиль остается незатронутым и продолжает работать с низким выходом .
Однако в тот момент, когда вода опускается ниже точки B, нижний правый вентиль меняет свой выход, потому что теперь оба его входа находятся на низком логическом уровне.
Включает светодиод с надписью LOW и выключает светодиод с меткой OK.
Список деталей для вышеуказанной схемы приведен на схеме.
Схема выводов IC 4093
Примечание:
Пожалуйста, не забудьте заземлить входной контакт остальных трех вентилей, которые не используются.
Во всех трех ИС, которые должны составлять 16 ворот, будут использоваться только 13, а 3 останутся неиспользованными, с этими неиспользуемыми воротами необходимо соблюдать вышеуказанные меры предосторожности.
Все соответствующие точки датчиков, выходящие из разных цепей, должны быть соединены вместе и подключены к соответствующим точкам датчиков резервуара.
В завершение
На этом мы завершаем наши статьи о 5 лучших автоматических контроллерах уровня воды, которые можно настроить для автоматического включения / выключения двигателя насоса в ответ на верхний и нижний пороги воды. Если у вас есть какие-либо другие идеи или сомнения, пожалуйста, поделитесь ими через поле для комментариев ниже.
О Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.