水位自动控制器电路图
双储液罐水位控制系统

前 言随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类繁多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,传统的工业控制软件已无法满足用户的各种需求。
在开发传统的工业控制软件时,当工业被控对象一旦有变动,就必须修改其控制系统的源程序,导致其开发周期长;已开发成功的工控软件又由于每个控制项目的不同而使其重复使用率很低,导致它的价格非常昂贵;在修改工控软件的源程序时,倘若原来的编程人员因工作变动而离去时,则必须同其他人员或新手进行源程序的修改,因而更是困难。
通用工业自动化组态软件的出现为解决上述实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够很好地解决传统工业控制软件存在的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的的任意组态,完成最终的自动化控制工程。
组态控制技术作为计算机控制技术发展的产物,其先进性和实用性已经被工业现场的广大技术人员认可并得到广泛应用。
组态软件适用于许多工业领域,因为其功能强大而倍受青睐。
一.本课题研究的背景双储液罐水位控制系统被控对象由上、下两个储液罐组成,上、下水位和温度分辨经2个压力变送器和温度变送器检测后,通过安装在出水管网上的远传压力传感器将压力信号转化为4-20mA的标准信号送入PLC,经PID运算与给定压力参数进行比较,得出调节参数,送给变频器,由变频器控制水泵转速,调节系统供水量,使系统的供水管网压力保持在给定压力上;当用水量超过一台泵的供水量时,通过PLC控制器加泵。
根据用户用水量的大小来控制工作泵数量的增减及变频器对水泵的调速,实现恒压供水。
当供水负载变化时,输入电机的电压和频率也随之变化,这样就构成了以压力设定值为基准的闭环控制系统。
二.组态软件的介绍组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。
水池水位自动控制系统设计

水池水位自动控制系统设计与制作摘要根据物体在水中漂浮的性质,可以用一个浮球来感知水塔里水位的升降,用来控制水泵,使水泵能自动对水池上水,水满时能自动断电停止,真正做到了水池的全自动控制功能,解决了人们日常用水的诸多不便。
本毕业论文范文写的是水池水位自动控制电路的作用是根据水位的高低,自动地控制水泵的启动与停止。
水泵和水位的高低是相互反馈的。
这样就可以实现水位自动控制的目的。
我所设计的水位制动控制装置是有以下几部分组成:水位自动控制电路,高低水位报警器,数码显示。
水位自动控制在一定范围内(如 2 -6 米),当水位低至2米时使水泵启动上水;当水位升至6米时,使水泵停止工作。
因特殊情况水位超限(如高至7米、低于2米)报警器报警。
设有手动按键,便于随机控制。
由数码管直观显示当前水位。
本系统可以随时的控制水位的高低,防止过量放水或来水无人打开关。
关键词:水池;浮子开关;自动上AbstractAccording to the nature of an object floating in the water, you can use a float to sense the water level in the lift tower to control the pump, the pump automatically to the water tower, Sheung Shui, water, power off automatically when full stop pumping water tower, and truly automatic control tower to solve the inconvenience of daily water.Pham Van of the thesis is written in the role of water level automatic control circuit is based on the level of the water level, automatic control of pump start and stop. Pumps and water level is the level of mutual feedback. This level can automatically control. I designed the brake control device is the water level has the following components: automatic water level control circuit, high and low water level alarm, digital display. Automatic water level control within a certain range (eg. 2-6 meters), when the water level as low as 2 meters, the Sheung Shui to start the pump; when the water level to 6 meters, the pump stopped working. Water level gauge due to special circumstances (such as up to 7 meters, as low as 2 meter) alarm to the police. With manual buttons, easy to stochastic control. Visual display by the LED current level. The system can control the water level at any level, to prevent excessive drainage or runoff and no open relationsKeywords:water tower; float switch; automatic pumpin目录摘要 (I)Abstract (2)第一章引言 (1)第二章水位自动控制装置整体电路图及工作原理 (5)2.1 整体装置电路图: (5)2.2 工作原理: (6)2.3 运行方式: (6)第三章电路设计 (7)3.1 水位自动控制电路设计 (7)3.2 高低水位报警器电路设计 (8)3.3 数字显示的电路设计 (8)3.3.1 数码管的电路图 (8)3.3.2 数字显示的原理 (9)第四章故障处理 (10)4.1 水泵的常见故障及检修 (10)4.1.1 无法启动 (10)4.1.2 水泵发热 (10)4.1.3 流量不足 (10)4.1.4 吸不上水 (11)4.1.5 剧烈震动 (11)4.1.6 深井潜水泵不上水或者水量小 (11)4.2 关于PLC控制器 (12)结论 (13)致谢 (14)参考文献 (15)第一章引言随着城乡人民生活水平的不断改善,许多家庭都使用上了高位水池自来水系统或楼顶太阳能热水箱。
水箱水位控制系统的设计_毕业设计

水箱水位控制系统的设计目录1绪论 (1)1.1计算机模拟控制系统 (1)1.1.1系统的分类 (1)1.1.2系统的数学模型 (1)1.2计算机模拟控制系统 (1)1.3数学模型及其建立方法 (2)1.3.1数学模型的表达形式与对模型的要求 (2)1.3.2建立数学模型的基本方法 (3)2水箱水位系统概述 (5)2.1水箱水位控制系统硬件设计 (5)2.1.1有自平衡能力的单容元件 (6)2.1.2电动机的数学模型 (6)2.1.3减速器的传递函数 (7)2.2系统的传递函数 (8)2.2.1控制器的确定 (9)2.3控制器的正反作用 (9)3硬件电路 (11)3.1控制系统的校正 (11)3.2控制系统的稳态误差 (12)4仿真软件介绍 (14)4.1 MATLAB的启动和退出 (14)4.1.1MATLAB操作桌面简介 (14)4.1.2命令窗口菜单(Command Window)简介 (16)4.2变量 (17)4.3MATLAB的矩阵运算 (18)4.4仿真 (19)5结论 (20)6参考文献 (21)11绪论1.1计算机模拟控制系统计算机模拟控制系统是在自动化控制技术和计算机技术的飞速发展的基础上产生的,20世纪50年代中期,经典控制理论已经发展成熟,并在不少工程技术领域得到了成功的应用。
随着复杂系统的设计和复杂控制规律的实现上很难满足更高的要求。
现代控制理论的发展为自动控制系统的分析、设计与综合增添了理论基础,而计算机技术的发展为新型控制方法的实现提供了非常有效的手段,两者的结合极大的推动了自动控制技术的发展。
进而计算机模拟控制系统广泛的应用于工厂生产,逐渐融入于生产中,各类大型工厂均离不开计算机控制系统。
1.1.1系统的分类按系统性能分:线性系统和非线性系统;连续系统和离散系统;定常系统和时变系统;确定系统和不确定系统。
1、线性连续系统:用线性微分方程式来描述,如果微分方程的系数为常数,则为定常系统;如果系数随时间而变化,则为时变系统。
液位控制系统设计

本文主要设汁了一种液位控制器,它以8051作为控制器,通过8031单片机和模数转换器等硬件系统和软件设讣方法,实现具有液位检测报警和控制双重功能,并对液位值进行显zjxo本系统是基于单片机的液位控制,在设计中主要有水位检测、按键控制、水位控制、显示部分、故障报警等儿部分组成来实现液位控制。
主要用水位传感器检测水位,用六个控制按键来实现按健控制,用三位7段LED显示器来完成显示部分,用变频器来控制循环泵的转速,并且通过模数转换把这些信号送入单片机中。
把这些信号与单片机中内部设定的值相比,以判断单片机是否需要进行相应的操作,即是否需要开启补水泵或排水泵,来实现对液面的控制,从而实现单片机自动控制液面的LI的。
本设计用单片机控制,易于实现液位的控制,而且有造价低、程序易于调试、一部分出现故障不会影响其他部分的工作、维修方便、等优点。
关键词:8051单片机;模数转换;水位控制;自动控制1前言 (3)1.1课题背景 (3)1.2国内外研究的现状 (3)1.3使用单片机实现水体液位控制的优点 (4)2系统硬件设计 (6)2.1核心芯片8051单片机 (6)2. 2液位传感器设计 (9)2.4 ADC0809A/D转换器 (13)2.5键盘及显示接口 (16)2.6自动报警电路 (17)下列二种情况发生系统报警。
(18)1)当水位达到上限极限水位时报警,水位到达上限极限水位时系统发出报警: (18)2)当水位达到下限极限水位时报警,水位到达下限极限水位时系统发出报警 (18)3系统软件的设计 (19)3.1软件设计流程图 (19)致谢231前言1.1课题背景液位控制系统是以液位为被控参数的控制系统,它在工业生产的各个领域都有广泛的应用。
在工业生产过程中,有很多地方需要对容器内的介质进行液位控制,使之高精度地保持在给定的数值,如在建材行业中,玻璃窑炉液位的稳定对窑炉的使用寿命和产品的质量起着至关重要的作用。
液位控制一般指对某一液位进行控制调节,使其达到所要求的控制精度。
基于89C51单片机太阳能水温水位控制系统..

摘要本温度设计采用现常见的89C51单片机,配以DS18B20数字温度传感器,该温度传感器可自行设置温度上下限。
单片机将检测到的温度信号与输入的温度上、下限进行比较,由此作出判断是否启动继电器以开启设备。
系统包括单片机模块、温度检测模块、水位检测模块和驱动电路设计四个部分。
文中对每个部分功能、实现过程作了详细介绍。
关键词: DS18B20数字温度传感器 89C51 水温水位目录一.概述 (3)1.1课题研究的目的及意义 (3)1.2技术指标 (3)二.总体设计方案 (3)三.详细设计方案 (4)1.1温度检测系统 (4)1.2水位检测系统 (6)四.元件说明 (6)1.1 工作原理 (6)1.2单片机的选择 (7)1.3温度传感器 (9)1.4水位传感器 (12)1.5 显示元件 (13)五.硬件模块设计 (15)1.1单片机模块设计 (15)1.2温度检测模块 (16)1.3水位检测模块 (17)1.4 控制模块 (19)1.5 驱动电路设计 (20)六.软件设计 (20)1.2 温度检测系统 (21)1.3 水位检测系统 (22)1.4 DS18B20主程序 (25)七.结论 (25)八.参考文献 (25)附录 (26)单片机与显示器件连接图 (27)系统软件源代码 (27)一.概述1.1课题研究的目的及意义目前市场上太阳能热水器的控制系统大多存在功能单一、操作复杂、控制不方便登问题,很多控制器只具有温度和水位显示功能,不具有温度控制功能。
即使热水器具有辅助加热功能,也可能由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费电能。
鉴于此,我以89C51单片机为检测控制核心,采用LED12864显示温度和时间,设计了一种太阳能热水器微控制器,不仅实现了时间、温度和水位参数的实时显示,而且具有时间设定、温度设定、水位设定与控制功能,停电后再来电时也不用重新设定。
1.2技术指标设计并制作一个基于单片机的温度控制系统,能够对炉温进行控制。
自动控制原理(第2版)(余成波_张莲_胡晓倩)习题全解及MATLAB实验_____第1、2章习题解答

第1章控制系统的基本概念本章介绍了自动控制的定义,自动控制系统的组成、工作原理和相关的常用术语。
比较了开环控制系统和闭环控制系统,并进一步说明了其优缺点和适用范围,介绍了典型闭环系统的功能框图。
需要重点掌握负反馈在自动控制系统中的作用,闭环系统(或反馈系统)的特征是:采用负反馈,系统的被控变量对控制作用有直接影响,即被控变量对自身有控制作用。
在分析系统的工作原理时,确定控制系统的被控对象、控制量和被控制量,根据控制系统的工作原理及各元件信号的传送方向,可画出控制系统的职能方框图。
方框图是分析控制系统的基础。
本章的难点在于由系统的物理结构图或工作原理示意图绘出系统元件框图。
按照不同的分类方法可以将自动控制系统分成不同的类型,实际系统可能是几种方式的组合。
对自动控制系统的基本要求包括:系统首先必须是稳定的;系统的稳态控制精度要高,即稳态误差要小;系统的动态性能要好,即系统的响应过程要平稳,响应过程要快。
这些要求可归纳成稳、准、快三个字。
教材习题同步解析1.1 试列举几个日常生活中的开环控制和闭环控制系统的例子,并简述其工作原理。
解:1)开环控制最普通的热得快,加热到一定程度提醒断电,但不会自主断电,需要人为去断电。
电风扇,人工转换电扇档位实现转速的控制,但不能根据环境温度自动调节。
洗衣机,洗衣人根据经验,预先设定洗涤、漂洗等洗衣程序,则洗衣机根据设定的程序完成洗衣过程。
系统的被控制量(输出量)没有通过任何装置反馈回输入端,对系统的控制不起作用。
2)闭环系统饮水机或电水壶,自动断电保温,加温到一定温度停止加温,进入保温状态;温度降低进入加温状态,如此循环。
自动调温空调,当环境温度高于或低于设定温度时,空调制冷系统自动开启,调定室温到设定值。
全自动洗衣机的水位控制,红外传感器扫描水位高低,当水位合适时,洗衣机自动停止加水。
走道路灯的声光控制系统,基本工作原理如下:白天或夜晚光线较亮时,光控部分将开关自动关断,声控部分不起作用。
水位控制器课程设计
河南科技学院机电学院电子课程设计报告(论文)题目:水位控制器专业班级: 电气工程及其自动化132班姓名:************时间:2014.12.28~2015.01.10指导教师:张伟邓丽媛完成日期:2015年01月10日水位控制器设计任务书1.设计目的与要求设计一个水塔或锅炉水位控制电路,准确地理解有关要求,独立完成系统设计,要求所设计的电路具有以下功能:(1)多点水位实时采集和显示功能;(2)当水位低时,启动水泵自动加水,达到高水位时自动停止水泵;(3)当达到警戒水位(高水位或低水位)时,电路能够自动报警提示;(4)具备报警消音控制功能;(5)所设计的电路具有一定的抗干扰能力。
2.设计内容(1)画出电路原理图,正确使用逻辑关系;(2)确定元器件及元件参数;(3)进行电路模拟仿真;(4)SCH文件生成与打印输出。
3.编写设计报告写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。
4.答辩在规定时间内,完成叙述并回答问题。
目录1 引言 (1)2 总体设计方案 (1)2.1 设计思路 (1)2.1.1水位控制系统的流程图 (2)2.1.2水位控制系统的流程 (2)2.2总体设计框图 (2)3 设计原理分析 (2)3.1逻辑关系表 (2)3.2控制原理 (3)3.3 总控制电路 (3)3.4局部仿真电路 (3)3.5显示电路 (3)4 总结与体会 (4)参考文献 (5)附录1 (6)附录2 (7)引言随着现代科技的发展,智能化是未来科技发展的趋势。
而且水是人类不可缺少的一部分,所以自动供水是非常重要的。
水位控制乃为自动供水的核心。
本文采用简单的数模电知识,运用逻辑电路控制电路。
总体设计方案下图1为水位控制原理图。
在水箱内的不同高度安装1根水位监测器,以感知水位变化情况,能用数码管显示水箱的液位,液位分1,2,3档,当检测到水位低于1档时,发出缺水报警,并通过继电器打开电磁阀M1M2向水箱供水,当水位超过1档时,停止缺水报警,但M2继续供水,当水位超过2档时,M1开始供水,M2停止工作直到水位达到3档为止,关闭电磁阀。
三相水泵智能保护水位无线自动控制启 停电控柜说明书
三相水泵智能保护水位无线自动控制启停电控柜使用说明书型号SC33产品概述SC33型三相水泵无线水位自动控制启停智能保护电控柜,适合深井泵,潜水泵、离心泵、管道泵,液位/压力控制,又名智能水泵控制器,水泵智能控制器,智能水泵控制箱,水泵智能控制箱,泵控之宝。
额定工作电压AC380V/50HZ,匹配电机功率0.37-15KW,过流,缺相,短路,欠压,过压,干转保护。
三相水泵无线水位自动控制启停智能保护电控柜适用于0.37-15KW三相380V不锈钢/铸铁深井潜水泵、管道泵等的自动液位或自动压力控制及保护,尤其独特设计的无需安装下水池(水井)探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能。
产品广泛应用于深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等;应用于生活供水、地下排污、高楼供水等。
优化功能:★增加手动、自动功能★手动状态下带过载、缺相保护★最优化的按键:设置简单,操作简单★探头免维护:一般情况下1-2年不用维护★电路集成度更高,产品故障率更低SC系列远程无线液位控制器,系我公司推出且拥有自主知识产权的智能化新产品,该控制器能解决水塔水池根据水位高低自动启停水泵的要求,可广泛应用在:水文、自来水、冶金、矿山、化工等行业。
可用来测量江、河、湖、海的深度和储水池、储水容器内的水位。
例如高山水库之间水位控制,高速公路消防水池水位控制,别墅的排水泵站群自动控制,小区泵房的自动控制,工厂水位水塔的自动控制,不用架设LAN线,不用中继站,不用开挖施工,用极小的投资,就能实现数台设备的远距离双向检测和控制,不但省去了弱电施工成本,后期也基本没有维护费用,避免盗割电缆造成的巨额损失,本控制器可以一对一无线通讯,也可以1对多,无线控制距离根据用户实际控制距离环境量身定制,免费无线电台控制距离0.1-几百公里,基于移动网传输的收费网络电台控制距离无限制,可全球遥控遥测。
该控制器不同于其它厂供应的调幅民用不可靠无线液位控制器,该控制器采用调频工业级耐高低温、抗电机干扰高的电路制造,该控无线制器溶入十几年无线工程经验,具有很高的稳定可靠完美性,具备多项先进而实用的技术功能,精湛的技术,优良的制造封装工艺,确保了本产品的高效、稳定、持久和免维护运行,高强的品质、坚固的结构、稳定的性能,胜任于野外恶劣的环境,是现代工业传统水位(液位)控制方式理想的无线液位控制更新换代产品。
MCGS水位控制系统设计与制作
MCGS水位控制系统设计与制作摘要:在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
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,主控台应用MCGS组态软件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、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
关键词:水位控制、MCGS、PLC目录1.引言 (14)2.设计思路 (15)3.各电路设计 (16)3.1 设计方案 (16)3.2 系统硬件解析 (17)3.3 主电路及接线图 (18)3.4 系统梯形图及其软元件明细表 (19)4.MCGS组态软件开发水位控制系统 (24)4.1 MCGS工控组态软件概述 (24)4.2水位控制系统组成 (24)4.3建立水位工程系统 (25)4.4工程安全机制 (27)5.PLC与组态软件的连接 (29)5.1概述 (29)5.2 通用串口设备设置及其他设置 (29)5.3硬件连接 (31)5.4设备调试 (31)6.小结 (32)1.引言在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
但是,在一般的情况下,往往需要测量的水箱或水塔和控制室都有相当长的距离,常常需要架设在上百米或者上千米的输电和控制线路,很显然上述性的工作如果是人工完成的话无论从时间和资金上都将造成很大的浪费。
给测量和控制带来了一定的麻烦和不便,同时也容易出差错。
因此急需一种能自动检测水位,并根据水位变化的情况自动调节的自动控制系统。
所以设计一种利用PLC的无线自动测量控制系统来控制水位是十分必要的,既不用架设电缆,而且可以实现水位的连续测量和控制,非常的方便和实用,而且节省人力和物力。
基于MCS-51单片机的水塔水位控制器的设计 正文+开题报告+任务书+文献综述
1绪论1.1课题背景水塔是用于储水和配水的高耸结构,用来保持和调节给水管网中的水量和水压。
水塔也是自来水设备中用来增高水的压力的装置,它是一种高耸的塔状建筑物,主要由水柜、基础和连接两者的支筒或支架组成,顶端有一个大水箱,箱内储水,塔越高,水的压力越大,也就能把水送到更高的建筑物上。
水塔的作用有两个,一是蓄水,在供水量不足之时,起着调节补充的作用。
二是利用水塔的高势,自动送水,使自来水有一定的水压扬程。
水塔按建筑材料分为钢筋混凝土水塔、钢水塔、砖石支筒与钢筋混凝土水柜组合的水塔。
水柜也可用钢丝网水泥、玻璃钢和木材建造。
过去欧洲曾建造过一些具有城堡式外形的水塔。
法国有一座多功能的水塔,在最高处设置水柜,中部为办公用房,底层是商场。
中国也有烟囱和水塔合建在一起的双功能构筑物。
按水柜形式分为圆柱壳式和倒锥壳式。
在中国这两种形式应用最多,此外还有球形、箱形、碗形和水珠形等多种。
支筒一般用钢筋混凝土或砖石做成圆筒形。
支架多数用钢筋混凝土刚架或钢构架。
水塔基础有钢筋混凝土圆板基础、环板基础、单个锥壳与组合锥壳基础和桩基础。
当水塔容量较小、高度不大时,也可用砖石材料砌筑的刚性基础[1]。
1.2 研究本课题的现实意义水位控制在日常生活及工业领域中应用相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而以往水位的检测是由人工完成的,值班人员全天候地对水位的变化进行监测,用有线电话及时把水位变化情况报知主控室。
然后主控室再开动电机进行给排水。
很显然上述重复性的工作无论从人员、时间和资金上都将造成很大的浪费。
同时也容易出差错。
因此急需一种能自动检测水位,并根据水位变化的情况自动调节的自动控制系统。
水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本论文采用单片机进行主控制器,在水池上安装一个自动测水位装置。
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,主控台应用单片微机接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、控制及故障报警等功能。
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水位自动控制器电路图
目前市售水位控制器大都没有水塔(池)进水指示与保护、报警功能,当水源无水或水泵故障时,不能自动停泵,既浪费电能,又容易烧毁电机。
当水位低于下水位且泵无水时,不能及时停泵报警,提醒用户。
因此,其安全性与可靠性尚有不足。
本文介绍的两种水位自动控制器,都是为解决上述问题而设计的。
图1是S Z K-Ⅱ型水位自动控制器电原理图。
同相器I C3、I C4组成大回差施密特触发器。
R12、C4为积分电路,能有效地消除交流电源引入的干扰。
R14、R13使I C4输出呈施密特特性。
通过水塔地电极与下、上水位电极跟水顺序接触,改变I C3输入电压,实现水位自动控制。
I C1、I C2、I C3的输出共同控制三极管V T1。
V T1导通时,C3放电,I C5输出为负。
V T1截止时,V D7反偏,电源经R10向C3充电,延时开始。
到达延时时间后,I C5输出变正,电路进入保护或报警状态。
延时时间应调整为略大于开泵至水塔有进水所需的时间。
V T1截止有两种情况:
1、I C1与I C2输出都为正,即水位在上水位电极以上和进水口仍有水流。
这是专为自来水压力不正常须装加压泵或自来水与井、河水并用的环境而设计的报警。
当自来水压力能自流上水塔时,水满报警,提醒用户关闭水阀。
如果水塔加装水位浮球阀,并使浮球阀关水线在上水位电极上方,则不需报警便能自动控制。
这时应拆去V D5、V D6,并将V T1发射极接电源负极,使I C2输出开路以消除本项报警。
2、I C1、I C2、I C3输出都为负,即水位在上水位电极以下、水泵工作和水抽不(未)上水塔时的状态。
这时,在延时时间内,水塔进水口若有水流,则I C1输出变正,V T1导通;
若仍无水流,则I C5输出因C4充电电压上升而变正。
V D8、R15能加速I C5翻转和消除电源波动的影响。
I C5的输出分两路,一路为V T2提供基极电流,产生鸟叫声报警;一路通过V D9加至I C4输入端,使其输出变正,水泵停泵,同时通过R11作用于I C3输入端。
这时,若水位在下水位电极以上,则施密特电路翻转为正,V T1导通,报警停止,电路回复正常状态。
若水位在下水位电极以下时,由于水电阻开路,I C3输出仍为负,停泵报警状态被锁定。
若要启动水泵,须使控制器停电几秒钟后再通电。
图中L E D1为电源指示,L E D2为进水指示,L E D3为开泵指示。
R16、R17、V D10、C5、B、V T2和蜂鸣片组成的鸟叫声电路具有简单、稳定、音量大和音质好等特点,在1~20V电源电压下都能稳定工作。
电压较低时,V D10可不用。
振荡变压器B用6m m的工字磁芯,先用0.03m m漆包线绕T1,再用0.09m m漆包线绕T2。
S U K-Ⅱ型水位显示控制器比S Z K-Ⅱ型水位自动控制器具有更完善的功能,图2是其电原理图。
它用发光二极管将水塔存水量分五级显示在控制器上,并在自动控制泵水的基础上,增设了自停启动、手停启动和停泵按钮。
自停启动可随时开泵,水满自停,且有报警保护锁定状态复位功能。
手停启动按钮无自停功能,专为其它用途泵水(不是给水塔上水)时使用,开后应注意人工停泵。
字串3I C1为四运算放大器,它与V T1组成一至五级水位显示电路。
正电源经R5、C3滤波后,一路由R6~R10分压,作I C1各级输入的基准电压,另一路接入水塔底地电极,通过水接各级水位电极,与R1~R4构成不同串并后,再与R13、R14分压,得到代表不同水位的电压信号加到I C1各级的另一输入端,它与各基准电压比较后,输出第二至第五级的水位指示,第一级水位指示由V T1输出。
L E D1~L E D5分别指示第一至第五级水位。
I C2为施密特触发器。
I C2a作进水放大,L E D6为进水指示。
I C2b组成延时保护,延时时间由R25和C9调定,应略大于开泵至水塔有进水所需的时间。
I C2c与I C2d 组成双稳态电路,它具有自动控制与保护功能。
输入由四路控制:
1、当水位低于第一级电极时,V T1集电极为正,通过R20、V D7使双稳处于开泵状态,实现水位低自动开泵。
2、按自停启动钮K1,双稳处于开泵状态。
3、I C2b输出为负时,双稳处于关泵状态。
即水位至第五级以上时,I C1d输出为正,通过V D6作用于I C2b,实现水满自停;或当泵无水,且到达延时时间后,I C2b输出变负,实现泵无水自停。
4、按停泵钮K3,双稳处于关泵状态。
L C2e和I C2f组成手控双稳电路,由手停启动钮K2开泵,K3关泵,相当于普通开关。
二级双稳并联控制V T2,通过继电器开关水泵。
L E D7与L E D8分别为自停启动和手停启动的指示灯。
图中V D5、R11、C6能确保第五级水位电极在水中连续浸约10秒后才使I C1d翻转,避免因水面波动使关泵后第五级水位指示灯无水满指示。
V D11阻止C9向I C2d输出端放电,使水位低于第一级水位电极且泵无水时,停泵后能通过C9充得的电压和施密特回差作用,使I C2b较长时间地锁定在关泵状态。
V D12、R28、C10、C8、R32起复位作用。
当按自停启动钮后,I C2d输出变正时,使I C2a输出一个负脉冲,将C9上的电荷快速放掉,I C2b锁定关泵状态以复位。