自制简易水位检器
水位报警器原理图和程序完整版

设计功能
当水位在低水位以下时,相应电路导通, 红色发光二极管亮,报警器报警,电泵抽 水 当水位在低、中水位之间时,报警停止, 红灯灭,绿灯亮,电泵继续工作 直到水位到达高水位时,绿灯灭,黄灯亮, 报警器报警,电泵停止打水
电路图
程序
ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0030H DDB BIT P2.0 DYB BIT P2.1 ZB BIT P2.2 GDB BIT P2.3 GYB BIT P2.4 JD1 BIT P2.5 JD2 BIT P2.6
焊接一块这样功能强大的电路板多少钱呢 总共15.3元。
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MAIN:
DX: CLR DDB CLR DYB SETB JD1 CLR JD2 ;低位一下的程序功能 红灯亮、LS3响、打水 SETB ZB LCALL DELAY JNB P1.0,DX1 LJMP DX SETB DDB SETB DYB RET
DX1:
ZD: CLR ZB RET ;中低位之间的程序功能 绿灯亮
ORL P1,#07H MOV A,P1 CPL A ANL A, #07H CJNE A,#00H,LOOP2 LJMP DX LOOP2: CJNE A,#01H,LOOP3 LJMP ZD LOOP3: CJNE A,#03H,LOOP4 LJMP ZG LOOP4: CJNE A,#07H,LOOP5 LJMP GS LOOP5: LJMP MAIN
高位报警
R8
220
正常水位
R6
220
低位报警 R1
220
R7
750
Q4
NPN
R5
750
Q6
NPN
U1
19 XTAL1 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 DDB DYB ZB GDB GYB JD1 JD2
中班科学活动制作简易的水钟

中班科学活动制作简易的水钟水钟是一种古老而有趣的计时器,它利用水流的稳定性来测量时间。
在这个科学活动中,我们将教你如何制作一个简易的水钟。
通过这个活动,孩子们不仅可以锻炼动手能力,还能够了解水的运动原理和时间的概念。
材料:1. 塑料透明瓶子2. 尺子3. 剪刀4. 水5. 粘土/泥土6. 纸7. 针制作步骤:第一步:准备工作1. 清洗干净透明瓶子,并确保瓶盖紧密封闭。
2. 用尺子测量出瓶子的高度,并在纸上标记下来。
第二步:制作水刻度1. 将透明瓶子倒置,取下封闭的瓶盖。
2. 慢慢地往瓶子里注水,同时注意记录下水的高度。
3. 用针在瓶子上做标记,表示不同水位的刻度,例如每1厘米标记一个刻度。
4. 继续这个过程,直到达到瓶子的顶部。
第三步:制作支架1. 使用剪刀将粘土/泥土剪成一个小大小,足够支撑住水钟。
2. 将支架放在平坦的桌子上,并确保其稳固。
第四步:组装水钟1. 将透明瓶子倒置放入支架中。
2. 确保瓶子底部贴紧桌面,保持稳定。
3. 打开瓶盖,允许水缓慢流入底部。
第五步:观察和测量1. 开始记录时间。
2. 观察水从底部流出的速度。
3. 当水流到达每一个标记的刻度时,用秒表记录下时间。
4. 继续这个实验,并记录下每个刻度水花费的时间。
实验结果分析:通过实验,我们可以得出结论,水流出的速度是稳定的,而随着水位的降低,流出所需的时间也会相应增加。
这是因为当水位较高时,重力所施加的压力较大,水从瓶子底部流出的速度较快。
而当水位较低时,重力所施加的压力较小,流出所需的时间变长。
扩展实验:1. 通过对比不同形状和大小的瓶子制作水钟,观察是否会影响水流量和流出时间。
2. 尝试使用不同液体(如食醋、食油等)来制作水钟,观察其流动性质和时间变化。
结语:通过制作简易的水钟,孩子们既可以体验到科学的乐趣,又能够加深对水流动的理解。
同时,这个简单的实验也给予了他们测量时间、观察和记录数据的机会。
希望通过这个活动,孩子们可以培养出对科学的兴趣,并从中获得实践和思考的能力。
自制水钟的制作方法

自制水钟的制作方法简介:水钟是一种使用水流作为驱动力来计时的装置。
它可以通过调整水流的速度来改变计时的间隔。
本文将向您介绍如何制作一个简单的自制水钟。
材料:1. 一个透明的塑料瓶2. 一根塑料管3. 一把剪刀4. 一块胶带5. 一片纸6. 一支铅笔7. 一套水龙头转接器(可选)步骤:步骤一:准备工作首先,确保您已经准备好所有需要的材料。
找到一个透明的塑料瓶,我们将使用它来储存水和观察水流。
另外,您还需要一根塑料管来引导水流。
步骤二:制作水钟主体将塑料管截成合适的长度,以便于放入瓶子中并延伸到瓶底。
确保管子的两端都是光滑的,以便水能顺畅地流过。
步骤三:定位水流在塑料瓶的侧面上留下一个小孔,以便水可以通过管子流入瓶中。
您可以使用一把剪刀轻轻地在注水的位置戳一个小孔即可。
步骤四:制作水流控制器取一片纸并将其卷成一个小圆柱体。
将胶带用于固定纸圆柱体,确保它保持形状。
利用铅笔或其他合适的工具,在纸圆柱体的侧面切出一个小孔,并将其放在塑料管的另一端。
步骤五:调整水流将水龙头转接器安装在水龙头上,并将塑料管连接到转接器上。
通过调整水龙头的开度和水流的速度,您可以改变水流通过纸圆柱体的时间间隔,从而调整水钟的计时间隔。
步骤六:测试和调整将瓶子倒置,确保水能够顺利通过塑料管流入瓶中。
您可以根据需要调整水龙头的开度和水流的速度,以实现您想要的计时间隔。
步骤七:使用水钟当您完成所有调整后,您的自制水钟就可以使用了!根据您设置的计时间隔,观察水流的时间和速度,从而准确地计时。
注意事项:1. 确保纸圆柱体的孔洞大小适合水的流速,以免水流过大或过小导致计时间隔不准确。
2. 在调整和测试水流的过程中,注意小心处理水,以免水洒出来引起不必要的麻烦。
3. 如果您没有水龙头转接器,您可以尝试使用其他方法来调整水流的速度,例如改变水龙头的高度或使用不同直径的塑料管。
结论:通过使用以上的制作方法,您可以方便地制作一个简单的自制水钟。
通过调整水流速度和计时间隔,您可以根据自己的需求来精确计时。
如何设计一个简单的液位传感器电路

如何设计一个简单的液位传感器电路液位传感器是一种常见的电子设备,可用于检测液体的高度或液位变化。
它在许多领域广泛应用,如工业自动化、环境监测和家用设备等。
设计一个简单的液位传感器电路可以有助于理解其原理和功能。
本文将介绍如何设计一个简单的液位传感器电路,以实现准确的液位检测。
1.电路概述液位传感器电路主要由以下几部分组成:电源、传感器、信号处理电路和输出电路。
电源提供所需的电能,传感器负责检测液体的高度变化,信号处理电路将传感器的信号转换为可用的电压或电流信号,输出电路将处理后的信号输出到显示设备或其他控制设备中。
2.选择传感器液位传感器的选择是实现准确液位检测的关键。
根据不同的应用需求,可以选择不同类型的传感器,如浮球传感器、电容传感器、超声波传感器等。
在设计简单的液位传感器电路时,我们可以选择浮球传感器作为示例。
3.连接电源在连接电源时,我们可以使用常见的电池或直流电源供应器。
根据传感器和信号处理电路的要求,选择适当的电压和电流。
确保电源的稳定性和安全性,以免对电路和设备带来损坏风险。
4.连接传感器将传感器正确连接到电路中是实现准确液位检测的关键。
浮球传感器通常有两个导线,一个接地,另一个连接到信号处理电路。
确保传感器的导线与电路的连接正确无误。
5.信号处理电路信号处理电路的设计目的是将传感器检测到的液位变化转换为可用的电压或电流信号。
可以使用模拟电路或数字电路来处理传感器的信号。
例如,使用运算放大器将传感器信号放大并滤波,以获得稳定和可靠的输出信号。
6.输出电路输出电路将处理后的信号输出到显示设备或其他控制设备中。
根据需要,可以使用数字显示器、模拟表或其他设备来显示液位信息。
确保输出电路与显示设备或控制设备的连接正确无误,并进行必要的校准。
7.测试和调试在完成液位传感器电路的连接后,进行测试和调试是非常重要的。
通过模拟液位变化或实际液体测试,验证电路的性能和准确度。
根据测试结果进行必要的调整和优化,以确保液位传感器电路的稳定和可靠性。
青少年科技创新大赛创新发明作品《简易水位报警器》

简易水位报警器
【创意来源】
该作品设计思路来源:生活中给水壶加水时,有事暂时走开,因忘记而导致水溢出,等想起此事,水已经白白流了很长时间,造成了不必要的浪费,所以想设计一款提醒装置,提醒人们水壶中的水即将注满。
【设计原理】
水位传感器由水瓶、电池、蜂鸣器、塑料泡沫、铝板、铝片等组合而成。
加水时,利用泡沫漂浮的特点,当其上升到一定高度时,泡沫上的铝片触发电路开关,蜂鸣器发出警报声音。
【制作材料】
矿泉水瓶,9V电池、蜂鸣器,塑料泡沫、导线、
胶水,胶带、金属铝片、绝缘塑料片
【作品特点】
1、提醒:在水即将灌满容器时,装置会发出尖
锐的提示声。
2、携带方便:便捷小巧,占据空间小。
3、此作品可以拓展多种用途,如锅炉水位报警、潮水水位报警等作用。
【作品说明】
此作品主要是提醒作用,并不能及时停止灌水,适合小范围内使用。
水位报警器电路图

产品说明书:水位达标感应器
【使用说明】如说明书最下方的电路示意图所示,A,B为两个电极。
使用时,将B直接放入容器底部,A放在水位应该达到的位置上。
当水没过A时,扬声器将会有声音放出。
【原理说明】当水位达到A时,A,B两电极间相当于接上了一个电阻,和原来的短路相比,水充当了有电阻的“导线”的角色。
使得三极管VT1得到基极偏流而导通,电容在其中构成振荡电路。
让振荡器工作从而是的扬声器发出声音。
【操作注意事项】(1)开始是滑动变阻器Rx应该位于最大值。
将A.B直接接通后调节Rx。
使得扬声器声音合适。
特别注意不要烧坏三极管。
(2)该装置测水位达标能适合大多数的容器。
不过特别注意的是:如果对于特别大表面积(指水面面积)的容器,因其中水的电阻太大可能出现不发声的情况,所以必须注意两电极间距离不宜过远。
个人测试过,该装置能够至少承受一个人这样的外载电阻。
水钟的制作方法

水钟的制作方法
水钟是一种古老而有趣的时间测量工具,它利用水流的速度来
显示时间。
制作一个水钟并不困难,只要你掌握了正确的方法和步骤。
下面我将向大家介绍一种简单的水钟制作方法,希望能够帮助
到你。
首先,你需要准备以下材料,一个透明的容器,如玻璃瓶或塑
料瓶;一根细管或吸管;一把尺子;一瓶水;一支指针或小的浮标。
接下来,我们开始制作水钟。
首先,将容器放在水平的表面上,确保它稳固不会倾斜。
然后,用尺子在容器的一侧标出几个等距的
刻度,这些刻度将用来表示时间。
接着,将细管或吸管插入容器中,并确保它的一端在容器内部,另一端露在外面。
这根管子将充当水钟的水流通道。
然后,将水倒入容器中,直到水面达到你标出的刻度线。
在水
钟的制作过程中,你可以尝试不同水位的设置,以获得更准确的时
间显示。
最后,将指针或小的浮标固定在容器的一侧,它将用来指示时间。
你可以选择一个小的指针,或者在容器内放置一个浮标,让它随着水流的变化而上下移动来显示时间。
当一切准备就绪后,你可以开始测试你的水钟了。
让水从细管或吸管中流出,同时观察指针或浮标的移动。
你会发现,随着时间的推移,水位的变化将会带动指针或浮标的移动,从而显示出时间的流逝。
总的来说,制作水钟并不复杂,只要你有耐心和细心,就能够完成一个简单而有趣的水钟。
通过这个制作过程,你也可以更好地理解水钟的原理和工作方式。
希望这篇文档能够帮助到你,祝你制作水钟顺利成功!。
水位实时检测制作电路原理图

水位实时检测制作电路原理图最近看到一个小制作,感觉挺有创意的,可能大家在接触电子之前如果想制作一个水位报警器是不是感觉很有难度,但是随着对电路的学习,还有对一些元件的认识,感觉用一个很简单的电路就实现了一个很有意思的小制作,今天给大家说的这个水位传感器或者说报警器感觉就挺好玩的。
下图这个就是这个小制作的原理图,其实这个电路主要用到了三极管的开关特性,四个三极管2N2222,如果在最左面的那根线与A、B、C、D这四根线分开,这四个三极管并不能导通,所以在电路上的LED灯也不能够点亮。
2N2222A-2N2222三极管参数参数管脚838电子符号2N22222N2222A 单位30 40 V集电极-发射极电压VCEO60 75 V集电极-基极电压VCBO发射极-基极电压V5 6 VEBO集电极电流-连续Ic 600 mA器件耗散@ TA = 25℃PD 625 mW操作和存储结温范围TJ,Tstg –55 to +150 ℃换成这个电路的应用意思就是说,如果水容器中没有水或者水位比较浅,低于A点,那么最下面的那个三极管并不能够导通,进而LED灯并不亮,这是水比较少的时候,我们生活中见到的水并不是纯净的,对于自来水也不是纯净的,里面还是含有一下杂质,所以这些溶液实际上是能够导电的,尽管导电性没有那么好。
从而当水位逐渐升高,假设此时已经超过了A点,那么最下面的那个三极管实际上就能够导通,LED3中就有电流通过,也就是能够发光,同样对于B、C这两个点也是如此,但是对于最上面的那根线路实际上并没有连接LED灯,换成一个蜂鸣器,所以当水位比较高时,已经超过了D点,那么这个蜂鸣器就会报警,改变D点的位置就可以改变水位报警的深度。
可能有朋友觉得这个电路有什么用,其实设计方案在这,能不能用到实际上看个人了,比如果这个电路吧,把蜂鸣器放到了最上方能够实现水位报警的功能,相反如果把蜂鸣器放到最下方,其实也能够实现一个小制作,可以当做家畜水池报警器。
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自制简易水位检器
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自制简易水位检测器
本例介绍一款CD4069数字集成电路制作的水位检测器,它能在水箱(或水塔)进水到位时发出声光报警信号,提醒用户及时关闭水泵或水阀门。
电路工作原理
该水位检测报警器电路由水位检测传感器、间歇振荡器、LED闪烁指示电路、音频振荡器和音频放大电路等组成,如图下所示。
水位检测传感器由两只电极片构成。
间歇振荡器由六非门集成电路IC(CD4069)内部的非门电路f、非门电路e和有关外围元器件组成。
LED闪烁指示电路由IC内部的非门电路d、电阻器R3和发光二极管VL组成。
音频振荡器由IC内部的非门电路a、非门电路b和有关外围元器件组成,其振荡频率约lkHz。
音频放大电路由IC内部的非门电路c、晶体管V1、V2和扬声器BL组成。
当水箱内无水或送水未到位时,水位传感器的两个电极片处于开路状态,+9V电压经开关S、电阻器R1加至二极管VDl的正极,使VDl导通,IC的13脚、10脚、1脚和4脚均为高电平,报警器电路不工作。
当水箱(或水塔)加水到位时,水位检测传感器的两个电极片与水接触(通过水接通),使二极管VDl的正极变为低电平,VDl截止,间歇振荡器振
荡工作,从IC的10脚输出周期较长的振荡信号。
当该振荡信号电压为正时,二极管VD2导通,IC的1脚为高电平,音频振荡器不工作;当IC的10脚输出的振荡信号电压为负时,VD2截止,音频振荡器振荡工作。
这样,音频振荡器在间歇振荡器的控制下间歇地工作,从IC的6脚输出断续的音频信号,该信号经V1和V2放大后,推动扬声器BL发出报警声。
元器件选择
IC选用CD4069或TC4069六非门集成电路。
VDl、VD2选用1N4148硅开关二极管;VL选用Φ3mm的红色或绿色发光二极管。
VTl、VT2均选用硅NPN 型晶体管,其中VI为S9013,V2为C8050。
R1~R4选用1/4W碳膜电阻器。
C1选用耐压值为16V的电解电容器;C2选用涤纶电容器或独石电容器。
BL 选用玩具用的小型电动式扬声器
或压电蜂鸣器(使用压电蜂鸣器
时,在其两端并接一只10~27mH
的电感器)。
实际电路制作时,请参见线路
板图。