经济实用的自动水位控制电路
实验四水塔水位自动控制(精)

水塔水位自动控制
实验目的
用PLC构成水位自动控制系统
控制要求
①
②Hale Waihona Puke ③按下启动按钮,当水池水位低于低水位 界(S4为OFF表示)时,电磁阀Y 打开, 于是进水(S4为ON表示高于水池低水为 界),当水位高于水池高水位界(S3为 ON表示),电磁阀Y关闭。 当按下启动按钮后,且水池水位高于低 水界(S4=ON)以及水塔水界低水位 (即S2为OFF),水泵电机M可以运转, 当水塔水位超过高水界(S1为ON),水 泵电机M停止运转。 按下停止按钮,所有运行停止。
I/O(输入输出)分配
输入 水塔高水位检测S1 X0 水塔低水位检测S2 X1 水池高水位检测 S3 X2 水池低水位检测S4 X3 启动SB1 X4 停止SB2 X5 输出 水泵电机M 水池电磁阀 Y Y0 Y1
水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书

水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书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。
基于PLC的水塔水位自动控制系统

基于PLC的⽔塔⽔位⾃动控制系统电⽓⼯程学院设计题⽬:⽔塔⽔位PLC⾃动控制系统系别:年级专业:学号:学⽣姓名:指导教师:电⽓⼯程学院《课程设计》任务书课程名称:电⽓控制与PLC课程设计基层教学单位:电⽓⼯程及⾃动化系指导教师:摘要⽬前,⼤量的⾼位⽣活⽤⽔和⼯作⽤⽔逐渐增多。
因此,不少单位⾃建⽔塔储⽔来解决⾼层楼房的⽤⽔问题。
最初,⼤多⽤⼈⼯进⾏控制,由于⼈⼯⽆法每时每刻对⽔位进⾏准确的定位监测,很难准确控制⽔泵的起停。
要么⽔泵关停过早,造成⽔塔缺⽔;要么关停过晚,造成⽔塔溢出,浪费⽔资源,给⽤户造成不便。
利⽤⼈⼯控制⽔位会造成供⽔时有时⽆的不稳定供⽔情况。
后来,使⽤⽔位控制装置使供⽔状况有了改变,但常使⽤浮标或机械⽔位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很⼤的⿇烦。
因此为更好的保证供⽔的稳定性和可靠性,传统的供⽔控制⽅法已难以满⾜现在的要求。
本⽂采⽤的是三菱FXZN型PLC可编程控制器作为⽔塔⽔位⾃动控制系统核⼼,对⽔塔⽔位⾃动控制系统的功能性进⾏了需求分析。
主要实现⽅法是通过传感器检测⽔塔的实际⽔位,将⽔位具体信息传⾄PLC 构成的控制模块,来控制⽔泵电机的动作,同时显⽰⽔位具体信息,若⽔位低于或⾼于某个设定值时,就会发出危险报警的信号,最终实现对⽔塔⽔位的⾃动。
关键词:⽔位⾃动控制、三菱FX2N、⽔泵、传感器⽬录摘要 ............................................................................................................................................................................ I ⽬录........................................................................................................................................................................... I I 第⼀章绪论 .. (1)1.1本课题的选题背景与意义 (1)1.2可编程逻辑控制器简述 (1)第⼆章⽔塔⽔位控制系统硬件设计 (2)2.1基于PLC的⽔塔⽔位控制系统基本原理 (2)2.2⽔塔⽔位控制系统要求 (3)2.3⽔塔⽔位控制系统主电路设计 (4)2.4 系统硬件元器件选择 (5)2.5 I/O⼝的分配及PLC外围接线 (6)第三章⽔塔⽔位系统的PLC软件设计 (10)3.1 ⽔位控制系统的流程图 (11)3.2 PLC 控制梯形图 (12)3.3 ⽔位控制系统的具体⼯作过程 (19)第四章总结 (20)参考⽂献 (21)第⼀章绪论1.1本课题的选题背景与意义在⼯业⽣产中,电流、电压、温度、压⼒、液位、流量、和开关量等都是常⽤的主要被控参数。
DF-96系列全自动水位控制器工作原理

DF-96系列全自动水位控制器工作原理[日期:2012-01-02] 来源:作者:辽宁徐涛DF-96D DF-96A B C一、整机工作原理该型全自动水位控制器电路原理如下图所示。
由图可知,本控制器电路主要由电源电路、水位信号检测电路、输出驱动电路三部分组成,下面分别加以介绍。
1.电源电路AC220V电压经变压器T降压,其次级输出近13V左右交流电加至由D1~D4构成的整流桥输入端,整流后经电容CI滤波得到约10.5V直流电压。
该电压经Rl加到红色发光管LEDI上,将LEDI点亮,表示电源正常。
该电压除了为ICI及继电器提供工作电源外还直接送到水位检测电极C.作为水位检测的公共电位。
2.水位信号检测电路该部分是以四二输入与门电路CD4081为核心并配以五根水位检测电极A—E构成的。
其作用是根据电极实测水位的变化CD4081相应引脚的电平随之变化,满足与门条件时相应输出端电平改变,以驱动输出电路。
其中R2是ICI的电源输入限流电阻,D5与R3及D6与R8起隔离自锁作用,当相应输出端即ICI(10)脚、(3)脚为高电平时将(8)脚、(1)脚锁死,其状态的翻转取决于(9)脚和(2)脚。
C2—C5及R4_R6、R12的作用是滤除干扰信号意外进入控制器引起误动作。
3.输出驱动电路该部分主要由驱动管VTI,继电器Jl、功能选择开关K及输出状态指示绿发光管LED2组成。
功能选择开关K处于“开?位时,继电器Jl被强制动作.其相应触点Jl-I闭合,外接负荷(单相电动水泵或控制接触器)开始工作,输出状态指示绿发光管LED2也被点亮;处于“关”位时,触点Jl-I断开,外接负荷被切断;处于“自动”位置时.Jl动作与否受驱动管VTI的控制.当VTI基极电位高于0.7V以上时则饱和导通,继电器儿得电动作,其触点Jl-I闭合,反之则断开。
二.实际应用分析下图是该型全自动水位控制器实际应用的四种接法,分别对应单控上水池、单控下水池、缺水保护和上下水池联合控制。
水塔水位PLC自动控制系统

摘要随着科技的发展,无论在日常生活中,还是在工农业发展中,PLC具有广泛的应用。
PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高、编程简单方便、使用方便、维护方便、设计、施工、调试周期短、易于实现机电一体化。
PLC总的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。
目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。
利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。
后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。
因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。
本课题设计和实现了一种采用可编程序控制器为主控制机的供水控制系统。
该控制系统是一种PLC控制的自动调节控制系统,在传统水塔供水的基础上,采用PLC为控制核心、变频器等器件组成,利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示,同时具备开启和全部停止功能,能够实现水塔水位的供水,应用此控制系统能显著提高劳动效率,减少劳动强度。
[关键词] 水位控制、PLC fx2n 自动控制目录摘要1第一章绪论 (3)1.1概述 (3)1.2可编程序控制器(PLC)简介 (3)1.3PLC工作原理 (3)1.4PLC特点 (4)1.5PLC选择 (5)第二章水塔水位系统PLC硬件设计 (6)2.1水塔水位控系统构成及其控制要求 (6)2.1.1水塔水位系统控制装置图 (6)2.1.2 水塔水位系统的输入/输出设备 (6)2.2水塔水位系统电机控制电路的设计 (7)2.3水塔水位系统水位传感器的选择 (8)2.4水塔水位系统PLC的输入/输出分配 (10)2.4.1水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表 (10)2.4.2水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口接线图 (11)2.5水塔水位系统的元件器件 (12)第三章水塔水位控制系统PLC软件设计 (13)3.1工作过程 (13)3.2程序流程图 (14)3.3梯形图 (15)第四章总结 (16)参考文献 (17)第一章绪论1.1 概述在工业生产中,电流、电压、温度、压力、液位、流量、和开关量等都是常用的主要被控参数。
水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图

水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图水位控制开关是反馈液面位置信号,通知值班室中控台,水位是否到达指定水位,并可联动控制相关设备启动或关闭(如,水泵)。
信号电压常为12V或24V安全电压。
水位控制开关--应用领域广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。
与电动阀组成一套先进的液位显控设备,自动开、关电动阀。
水位控制开关原理--电容式电容式水位开关原理:是采用侦测水位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理,可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD,PWM,UART,IIC,电容式水位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统水位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。
该专用ADA电容检测芯片由于内置MCU双核处理,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式水位检测是目前水位开关中最有优势的检测方法。
水位控制开关原理--电子式电子式水位开关原理:(并不是电极式,不是靠通过水的导电性去判断水位,常规尺寸为15020mm)通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当判断到有水时,芯片输出高电平24V或5V等,当判断到无水时,芯片输出0V。
高低电平的信号通过PLC或其它控制电路板来读取,并驱动水泵等用电器工作。
产品可以任意方向安装,当横向安装时,水位到达蓝线就动作,且精度较高。
产品竖向安装时,水位到达红线就动作,有一定的防波浪功能。
图中的BZ2401为普通型电子式水位开关,适用常温水体环境。
plc水塔水位自动控制系统设计(电路图+开题报告+论文致谢)-论文
plc水塔水位自动控制系统设计(电路图+开题报告+论文致谢)-论文plc水塔水位自动控制系统设计(电路图+开题报告+论文致谢)毕业论文是我学习阶段一次非常难得的理论与实际相结合的机会,通过这次比较完整的水塔水位的自动控制系统设计,我摆脱了单纯的理论知识学习状态,和实际设计的结合锻炼了我的综合运用所学的专业基础知识,解决实际工程问题的能力,同时也提高我查阅文献资料、设计手册、设计规范以及电脑制图等其他专业能力水平,而且通过对整体的掌控,对局部的取舍,以及对细节的斟酌处理,都使我的能力得到了锻炼,经验得到了丰富,抗压能力及耐力也都得到了不同程度的提升。
这是我们都希望看到的也正是我们进行毕业设计的目的所在。
虽然毕业设计内容繁多,过程繁琐但我的收获却更加丰富。
各种系统的适用条件,各种设备的选用标准,各种元件的安装方式,我都是随着设计的不断深入而不断熟悉并学会应用的。
和老师的沟通交流更使我从经济的角度对设计有了新的认识也对自己提出了新的要求,提高是有限的但提高也是全面的,正是这一次设计让我积累了无数实际经验,使我的头脑更好的被知识武装了起来,也必然会让我在未来的工作学习中表现出更高的应变能力,更强的沟通力和理解力。
顺利如期的完成本次毕业设计给了我很大的信心,让我了解专业知识的同时也对本专业的发展前景充满信心,无论给水系统还是排水系统,我都采用了一些新的技术和设备他们有着很多的优越性但也存在一定的不足,这新不足在一定程度上限制了我们的创造力。
比如我的设计在节约水能源上就有很大的不足,在这个能源紧缺节能被高度重视的社会中,这无疑是很让我自身感到遗憾的,可这些不足正是我们去更好的研究更好的创造的最大动力,只有发现问题面对问题才有可能解决问题,不足和遗憾不会给我打击只会更好的鞭策我前行,今后我更会关注新技术新设备新工艺的出现,并争取尽快的掌握这些先进的知识,更好的为祖国奉献。
参考文献[1] 陈文璇. PLC在改造抽水式蓄水塔水位控制中的应用[J]. 内江科技, 2008,(04)[2] 刘燕平. 基于PLC的组合机床控制系统设计[J]. 可编程控制器与工厂自动化, 2008,(01)[3] 王彧杲, 邰振波. 基于PLC技术的中小型水轮机调速器的改造[J]. 吉林水利, 2008,(05)[4] 张寅, 张维平, 王冬云等. 轮毂自动浸水系统设计[M]. 科技创新导报, 2008,(19)[5] 张恒, 曹树坤. 基于PLC及VB的连续烧结炉控制系统[J]. 工业加热, 2008,(04)[6] 李杰. PLC技术在电梯控制系统中的应用[J]. 科技创新导报, 2008,(19)[7] 王宏. PLC在电镀镍生产线上的应用[J]. 煤矿机械, 2008,(04)[8] 韩琦. HLT500高低温试验箱PLC控制系统[J]. 低温与超导, 2008,(06)[9] 夏磊正. PLC实现变频器多电机控制[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2008,(06)[10] 成盛. DCS、PLC与现场总线系统在电厂的应用发展[J]. 山西焦煤科技, 2008,(S1)[11]六维附录水塔水位自动控制电路总图致谢论文接近尾声,我的学生生涯也快结束了。
水位自动控制系统 PPT
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阀 门 杠杆.浮 子
水箱
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放大器增益 K 代表浮子,杠杆部分传递函数 代表直流电动机部分传递函数
代表水箱控制部分传递函数
各部分传递函数
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1、浮子、杠杆部分 浮子、 式中KU为电压、液位高度之
比
式中KU为电压、液位高度之比。
2、阀门部分: 阀门部分:
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3水箱控制部分: 设输入量为进水量Q1,输出量为水位H,Q1和H都是在基准量 Q10与H0基础上的增量。此外,Q2表示出水量的增量,R表示输出管 道阀门的阻力(即流阻)。设C是水箱底的底面积,相对于水位升高 1M所需的进水总量,也称水箱的容量。 根据流体的连续性原理,dt时间水箱内流体增加(或减少)CdH ,应与进(或出)水总量 (Q1 − Q0 )dt 相等,即 1
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水位自动控制系统
自动化091 童文杰 3090433026 郑凯 3090433037 孙军梁 3090433023 贺挺 3090433013
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过程控制是自动技术的重要应用领域,它是指对液位、温度、流量等 过程变量进行控制,在冶金、机械、化工、电力等方面得到了广泛应 用。尤其是液位控制技术在现实生活、生产中发挥了重要作用,比如, 民用水塔的供水,如果水位太低,则会影响居民的生活用水;工矿企 业的排水与进水,如果排水或进水控制得当与否,关系到车间的生产 状况;锅炉汽包液位的控制,。可见,在实际生产中,液位控制的准 确程度和控制效果直接影响到工厂的生产成本、经济效益甚至设备的 安全系数。所以,为了保证安全条件、方便操作,就必须研究开发先 进的水位控制方法和策略。
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二.系统分解 水位自动控制系统由由浮子,杠杆 直流电动机,阀门及水箱控制部 分构成。根据用户需要也可采用控制泵启停或改变电机频率方式来进 行液位控制。结构简单,安装方便,操作简便直观,可以长期连续稳 定在无人监控状态下运行。 液位控制系统原理框图:
简易水塔水位控制电路讲解
郑州轻工业学院电子技术课程设计题目:_简易水塔水位控制电路___________________成绩:____________________学生姓名:李松霖专业班级:电子信息工程12-1班学号:院(系):电气信息工程学院指导教师:江泳完成时间: 2014年 2月21日郑州轻工业学院课程设计(论文)任务书题目简易水塔水位控制电路专业电信12-1学号 541201030121 姓名李松霖主要内容、基本要求、主要参考资料等:主要内容1.阅读相关科技文献。
2.学习protel软件的使用。
3.学会整理和总结设计文档报告。
4.学习如何查找器件手册及相关参数。
技术要求1.要求电路能够通过控制两个水泵实现对水位的控制。
假定水位范围是S1~S2(S1<S2),S为实际水位。
当S<S1时,两个水泵都放水;当S1<S<S2时,仅一个水泵放水;当S>S2时,两个水泵都关闭。
2.要求电路在S1、S2处不能出现跳闸现象,即水泵不能在短时间内反复在放水和关闭的状态之间转换。
3.要求电路能够显示出水泵的状态。
4.要求电路能够手动调节水位控制的范围。
主要参考资料1.何小艇,电子系统设计,浙江大学出版社,2001年6月2.姚福安,电子电路设计与实践,山东科学技术出版社,2001年10月3.王澄非,电路与数字逻辑设计实践,东南大学出版社,1999年10月4.李银华,电子线路设计指导,北京航空航天大学出版社,2005年6月5.康华光,电子技术基础,高教出版社,2003完成期限: 2014年 2月21日指导教师签章:专业负责人签章:2014年 2月21日目录摘要 (1)1.系统总体方案设计 ··································错误!未定义书签。
自动上水控制电路
自动上水控制电路前言在我国农村很多地方没有用上自来水,水塔的水泵灌水系统不能自动操作,浪费时间,占用人力资源。
自来水新农村不可缺少的条件,本次设计就为解决这一难题而设计。
本设计采用NE555做传感器,三极管组成的放大电路,驱动继电器控制水泵工作。
本设计也可以当作水位报警电路,用在与防患自然灾害水灾,本设计制造成本低,容易使用。
老人和小孩直接控制水泵工作很不安全,容易出现安全事故!装了该电路,水泵就会在水塔没水的时候自动给水塔灌水,当灌满之后又会自动切断水泵电源停止灌水。
设计目的解决农村水塔的自动灌水问题,学会自己做一块印制电路板,复习电源的制作,放大电路的应用知识,懂得使用数字电路知识。
电路介绍自动上水控制电路由四部分组成:直流电源电路、自动控制电路、驱动电路、指示电路。
直流电源电路将变压器输出的交流12V电压整流输出后经电容c1滤波提供给继电器使用,同时供给稳压块CW7805,CW7805输出+5V电压提供给集成块、指示电路和驱动输出电路使用。
核心控制元件是NE555定时器。
它的逻辑功能能如下表所示水桶中使用三个金属体作为水位高低的检测传感器,+5V电压接到水桶的最低端,另外两个金属体通过下拉电阻连接到555定时器的2脚和6脚。
当接通电源时水位低于允许最低水位,2、6脚均为低电平,3脚输出高电平驱动VT1、VT2,使继电器吸合水泵开始抽水,同时发光二极管VD2点亮,指示正处于抽水状态;当水位上升到使2脚为高电平,3脚输出不变,水泵继续抽水,直到水桶的水面没过最高允许水位,,6脚也变为高电平,3脚输出为低电平,VT1、VT2截止,水泵停止抽水;此时7脚输出为低电平,发光二极管VD4点亮,表明水位处于休息状态。
在使用水的过程中,水面不断的下降,水面仅地狱最高允许水位6脚为6被下拉电阻嵌位于低电平,3脚输出不变;知道水面下降到最低允许水面以下,2、6脚电平均为低电平,3脚重新输出高电平,水泵重新开始抽水,周而复使。
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经济实用的自动水位控制电路
该自动水位控制器由系统电源、水塔水箱高低水位检测控制电路、水源(水井)低水位检测电路、执行继电器、抽水机及指示灯组成。
电路见附图所示。
一、工作原理
1.抽水
220V市电经变压器变压、整流滤波后为系统供电。
发光二极管D6作待机指示灯。
D7为输出接通指示灯。
当水源的水位低于水位检测XY点时,水位检测三极管Q3截止。
继电器控制三极管Q1截止。
只有水源的水位超过水位检测X点时,由于水的导电性形成通路,Q3的基极得到偏置电压,Q3导通,电路中G点有了高电平,即继电器控制三极管01的基极有了导通偏置电压。
此时,当水塔水箱的水位低于水位检测Z点时,水塔水箱水位检测点之间没有形成通路,水位检测三极管Q2截止,则继电器控制三极管Q1导通,继电器吸合,抽水机开始抽水。
当水源水位被抽低时,Q3基极电位在电容C3的缓冲延时后,因失去导通电压而使Q3截止。
这样,不致因水源水面上下波动荡漾,造成继电器时通时断
而烧坏继电器触点或损坏电机。
2.抽、用水过程
在抽水过程中,因Q1是导通的,其集电极即E点为低电位。
随着抽水水位升高至低水位检测点Z点时,E点、Z 点之间没有电流通过,Q2的基极为低电位而依然截止。
当抽水水位升高至高水位检测点H点时,H点、Z点之间,由于水的导电性形成通路,电源的正极经检测线AH、高水位检测H点、H点/z点水阻、低水位检测端Z点,再经电阻
R2.使Q2的基极得到偏置电压。
Q2导通,Q1的基极为低电位截止,继电器释放,抽水机停机。
在用水过程中,水塔水箱水位下降,低于H点时,电源失去E、H点之间水的电阻形成的通路;因三极管Q1截止,其集电极电位接近电源电压,即E点为高电平,E点、Z点之间,由于水的导电性形成通路。
Q2的基极得到导通偏置电压而导通,使Ql的基极为低电位依然截止,即E点与H 点为同电位,继电器不动作,抽水机处于停机状态。
即使水塔水箱的水面上下浮动荡漾,造成Z点H点的水的电阻时通时断,也因为E点与H点一直为同电位,继电器不致因水面上下波动而时通时断,烧坏其触点或损坏电机。
只有当水位
低于低水位检测点Z时,E、Z点之间无水电阻形成的通路,Q2基极电位(在电容C2延时后)因失去导通电压Q2截止。
同时,只有水源的水位超过水位检测X点Y点时,Q3才导通。
这样,电路中G点有了高电平,即Q1的基极有了偏置电压,才能使Q1导通,继电器吸合,电机抽水。
随着水位上升.E点又成为零电位,三极管Q2依然保持截止。
即使水塔水箱的水面上下浮动荡漾,使E点Z点的水的电阻时通时断,Q2也一直保持截止,直至水位上升至H点。
H点、Z点之间,由于水的导电性形成通路,Q2导通,使
Q1的基极为低电位截止,继电器释放,输出断开,抽水机停机。
二、几点说明
(1)电源变压器选用防潮、耐压高、质量好的,功率不小于4W,次级电源9V至12V;
(2)直流继电器选用触点电流大的,或者再用交流接触器扩流。
(3)Q1为继电器通断控制三极管,选中功率管C2383;
Q2、Q3为NPN型可用C945;
(4)水位检测线套PVC线管防护,用不锈钢外套塑料管,或塑胶铜线,作探头,
(5)正确定位探头伸入水源和水塔水箱的位置,悬挂稳当。
其中,到水源的水位检测AX、SY线,伸入水源的低水位处,在不会抽空水源的情况下,可短接AS点。
Z点为水塔水箱低水位检测点,比E点略高,H点为高水位检测点。
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