NE555水位自动控制电路
ne555水位控制器电路板焊接过程

ne555水位控制器电路板焊接过程
NE555水位控制器电路板的焊接过程如下:
1. 准备工作:将所有需要的材料和工具准备好,包括NE555芯片、电阻、电容、连接线、焊接烙铁、焊锡、焊锡膏等。
2. 第一步:将NE555芯片插入到合适的位置上,确保芯片的引
脚与焊接板上的插槽对应。
3. 第二步:根据电路图,将所需的电阻和电容等元件焊接到电
路板上。
注意将元件正确插入并固定在正确的位置。
4. 第三步:根据电路图将电路板上的引脚与其他连接线相连。
使用焊接烙铁和焊锡将引脚与连接线焊接在一起,确保焊接牢固可靠。
5. 第四步:检查焊接是否完整和牢固。
用万用表进行电路连接
性测试,确保焊接没问题。
6. 第五步:清理焊接过程中产生的焊锡渣和焊锡膏等残留物,
保持电路板的整洁。
7. 最后:将已焊接好的电路板安装到设备中,并进行功能测试。
确保水位控制器电路板能正常工作。
以上是NE555水位控制器电路板焊接过程的简要介绍。
在焊接过
程中,要注意操作安全,确保不损坏元件和焊接板。
焊接完成后,需
进行功能测试,确保电路板的正常工作。
水位自动控制电路要点

**大学信息学院数字电路课程设计报告题目:水位自动控制电路专业、班级:电子信息科学与技术学生姓名:学号:指导教师:指导教师评语:成绩:教师签名:一.任务书二.目录目录1 设计目的 (4)2 设计目的要求 (4)3 设计方案选取与论证 (4)4 仿真过程及结果 (5)1 设计思路 (6)2 现有设计方案 (6)3 总体设计框图 (7)5 结论故障分析及解决 (14)6 参考文献 (15)附录 (16)三.内容1. 设计目的通过这次设计熟练对电子设计的动手技能,,提高电子设计的能力,同时也培养学生收集、整理、分析和刷选利用资料及各类信息的能力,也使得学生通过这次的设计对所学的数电和模电知识及各种电路、电路元件的功能更好的理解和运用。
2. 设计任务要求功能:1、当水位低于最低点时,电路能自动加水。
2、当高于最高点时,电路能自动停水。
3、该电路的直流电源自行设计。
(可采用W78××系列)要求:1、选择适当的元器件,设计该电路。
以实现上述功能。
2、利用Proteus绘制其电路原理图并进行仿真。
3. 设计方案选取与论证3.1设计方案的选取:(1)继电器式自动上水控制装置继电器式水位控制装置工作原理是通过接入220V继电器控制电路的3个探测电极来检测水位高低,使继电器闭合或开启,控制水泵电动机的开停,达到控制水位的目的,控制电路较简单,但要注意以下几点:1)在维修水塔中的水位探测电极时,须断开主回路和控制回路电源开来使N线带电,造成维修人员的触电危险。
2)在水塔的低水位探测电极C的引线端,必须进行N线的重复接地。
接地电阻要求小于4Ω,使C点水位探测电极保持良好的零电位,以利于继电器的可靠吸合,使自控电路运行稳定。
3)在水泵向水塔供水时,由于水流的冲击,使水塔内的水位波动起伏,容易导致继电器吸合、断开的频繁跳动,影响自控电路的正常稳定运行。
为了解决这个问题,我们可以在水塔中放置一木排浮漂,使水塔的水位上升平衡稳定。
NE555水位自动控制电路

555构成的水位自动控制电路
本电路图所用到的元器件:
如图所示为水位自动控制电路。
该控制电路由降压整流电路、水位测控开关、双稳态触发器等组成。
降压整流电路为555提供VDD=12V的电源电压。
双稳态工作模式的5 55作为RS触发器使用。
BG1及上限水位探针A作为复位触发开关;BG2和中位探针B作为置位触发开关;C为连接地电平的下限探针。
利用RS触发器的特性,控制555的置位和复位,使继电器J吸合或释放,从而控制抽水电动机D的运行,使水位保持在给定的上限和下限之间。
多种水位控制电路图

多种水位控制电路图电气自动化2010-01-30 22:32:41 阅读92 评论0 字号:大中小一、自动水位控制器本电路能自动控制水泵电动机,当水箱中的水低于下限水位时,电动机自动接通电源而工作;当水灌满水箱时,电动机自动断开电源。
该控制电路只用一只四组双输入与非门集成电路(CD4011),因而控制电路简单,结构紧凑而经济。
供电电路采用12V直流电源,功耗非常小。
控制器电路如图1所示。
指示器电路如图2所示。
图1是控制器电路图,在水箱中有两只检测探头"A"和"B",其中"A"是下限水位探头,"B"是上限水位探头,12V直流电源接到探头"C",它是水箱中储存水的最低水位。
下限水位探头"A"连接到晶体管T1(BC547)的基极,其集电极连到12V电源,发射极连到继电器RL1,继电器RL l接入与非门N3第○13脚。
同样,上限水位探头"B"接到晶体管T2的基极(BC547),其集电极连到12V电源,发射极经电阻R3接地,并接入与非门N1第①、②脚,与非门N2的输出第④脚和与非门N3的第○12脚相连,N3第①脚输出端接到N2第⑥脚输入端,并经电阻R4与晶体管T3的基极相连,与晶体管T3发射极相连的继电器RL2用来驱动电动机M。
当水箱向水位在探头A以下,晶体管T1与T2均不导通,N3输出高电平,晶体管T3导通,使继电器RL2有电流通过而动作,因而电动机工作,开始将水抽入水箱。
当水箱的水位在探头A以上、探头B以下时,水箱中的水给晶体管T1提供了基极电压,使T1导通,继电器RLl得电吸合N3第○13 脚为高电平,由于晶体管T2并无基极电压,而处于截止状态,N1第①、②脚输入为低电平,第③脚输出则为高电平,而N2第⑥脚输入端仍为高电平,因而N2第④脚输出则为低电平,最终N3第11脚输出为高电平,电动机继续将水抽入水箱。
公厕自动冲水控制电路

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1
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2
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公厕自动冲水控制器电路
• 电路分析:公厕自动冲水是通过电磁阀定时
放水冲厕,白天放水次数多,晚间放水时间间隔 长,同时还具有手动控制放水功能。它的应用可 以大大减少公厕用水的浪费现象,具有很高的实 用和经济价值。
工 作 原 理
• 在公厕自动冲水控制电路中,变压器T、VD1~VD4、VS、 C1组成12V供电电路,NE555时基电路是控制的核心,它 与周围元器件构成占空比可自动调整的脉冲信号振荡器。 当电源接通时,C2经R1、VD5充电,IC的2脚为低电平,3 脚为高电平,电池阀得电,放水。C2充电时间为10s,因 而放水时间也为10s左右。C2充电结束,3脚为低电平,VT 截止。此后,C2经VD5、R2、RG和IC内部放电管放电。 白天有光照,光敏电阻RG阻值为5K,C2放电时间为15min; 夜间无光照射时,RG为5M,C2放电时间为1h。放电结束, IC的3脚又变为高电平,VT导通,电池阀Y得电放水,这样 周而复始,白天15min放水冲厕一次,晚上1h冲厕一次。 从而达到节水的目的。 • 其中,S为手控开关,用来手控放水冲厕。IC选用NE555时 基电路ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱVT用3A/600V的双向晶闸管,RG选用MG-43型光 敏电阻,亮阻为5K,暗阻为5M。
水塔水位自动控制电路设计

四川信息职业技术学院毕业设计说明书设计(论文)题目:________________________ 水塔水位自动控制电路设计专业: 应用电子技术班级:学号:姓名:指导教师:二〇一三年十二月五日目录摘要 (1)绪论 (2)第1章方案论证与分析 (3)1.1系统功能要求 (3)1.2整体方案 (3)1.2.1方案比较与论证 (3)1.2.2方案论证 (5)第2章硬件设计与分析 (6)2.1单片机最小系统 (6)2.1.1芯片介绍 (6)2.1.2单片机时钟电路设计 (8)2.1.3单片机复位电路设计 (9)2.2超声波测水位电路 (10)2.3指示电路 (11)2.3.1显示电路 (11)2.4报警电路 (12)2.5交流接触器工作原理 (12)2.6整机电路工作原理 (13)第3章软件设计 (14)3.1主程序流程图 (14)3.2中断流程图 (14)第4章系统仿真与调试 (16)4.1常用调试工具 (16)4.1.1Keil 软件 (16)4.1.2Proteus软件 (16)4.2系统调试 (17)第5章实物制作与调试 (18)5.1PCB板的制作 (18)5.2元件的装配 (19)5.3调试与性能检测 (20)参考文献 (22)附录1 整机电路原理图 (23)附录2 源程序 (24)附录3 元器件清单 (27)摘要采用低功耗单片机为控制核心、辅以超声波水位状态采集模块、二极管指示模块、电源供电模块、扬声器报警模块设计的自动水塔水位控制系统,通过一只中间继电器来接通大功率的交流接触器,控制水泵的运行成功实现水塔水位控制功能,它具有电路简单、功能齐全、制作成本低、性价比高等特点,是一种经济、实用的自动水塔水位控制系统。
硬件部分主要由单片机指示灯、继电器、蜂鸣器等基本外围电子电路组成。
它设计的优点是当水位达到一定的位置时报警器开始报警。
因此在生活实践应用中具有一定的价值。
关键字超声波检测;水位控制绪论在我国尤其是人口高度密集的企业单位和学校,有90%以上是采用传统的抽水方法,用人工监控但是这种方法不仅浪费。
NE555构成的超声波液位指示电路图

NE555构成的超声波液位指示电路图
电子市场信息来源: 维库开发网发布时间:2008年9月28日
如图所示为超声波液位指示电路。
该电路由超声波发射电路和接收电路组成
超声波发射电路由555、R1、W1、C1和超声波发射头UCM40T组成。
超声波接收电路由与发射头相匹配的接收头UCM40R、级联放大器BG1和BG2、检测电路组成。
当液面接近接收头时,电压表偏转角增大,且液面离得越近,对应的偏转角越大。
由于超声波具有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性,因此本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。
防电极电解的自动水位控制电路

防电极电解的自动水位控制电路
湖南陈催
水位控制的电极(材料多为不锈钢)一般使用三年左右,就会出现故障。
笔者仔细分析,认为电极之所以会电解,最主要是上面加有直流电。
如果把电极上加的直流电改为交流电,应该可以解决电极的电解腐蚀问题。
笔者经过反复实验,最后用1V的交流电,经过电阻限流,经双运算电路作比较,解决了电极电解腐蚀的现象,使用已两年多,电极表面还是光洁如新。
现绘出电路
原理图与大家探讨。
图中C1、C2用CBB电容,U1、U2可采用LM339,也可采用其他双运算集成电路。
当水位低于A2时,1V交流电源经D1、D2整流,C1、C2滤波后,使比较电路U1、U2都输出为高电平,R9为上拉电阻,U3输出低电平,继电器吸合,水泵工作。
水位上水到
A2时,P2无整流输出,U2输出低电平。
因R10与R9同阻值,
固而使U3②、⑥脚保持1/2VDD电压,U3;状态不变,当水位上升到A1时,D1无整流输出,U1输出低电平,U3状态改变,③脚输出高电平,水泵停止工作,U3采用NE555较CD4011故障低,不容易损坏。
来自:/tech06/te074151.asp。
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555构成的水位自动控制电路
本电路图所用到的元器件:
如图所示为水位自动控制电路。
该控制电路由降压整流电路、水位测控开关、双稳态触发器等组成。
降压整流电路为555提供VDD=12V的电源电压。
双稳态工作模式的5 55作为RS触发器使用。
BG1及上限水位探针A作为复位触发开关;BG2和中位探针B作为置位触发开关;C为连接地电平的下限探针。
利用RS触发器的特性,控制555的置位和复位,使继电器J吸合或释放,从而控制抽水电动机D的运行,使水位保持在给定的上限和下限之间。