Litar kawalan paras air automatik yang paling mudah

Pin
Send
Share
Send

Peranti buatan sendiri pada satu transistor boleh dibuat oleh hampir semua orang yang menginginkannya dan membuat sedikit usaha untuk membeli komponen yang sangat murah dan tidak banyak dan memaksa mereka ke litar. Ia digunakan untuk penambahan semula air secara automatik di dalam bekas yang boleh dimakan di rumah, di negara dan di mana sahaja terdapat air, tanpa sekatan. Dan terdapat banyak tempat seperti itu. Pertama, pertimbangkan litar peranti ini. Ia semata-mata tidak berlaku.

Kawalan aras air dalam mod automatik menggunakan litar kawalan peringkat air elektronik yang paling mudah.
Keseluruhan skim kawalan paras air terdiri daripada beberapa bahagian mudah dan jika ia dipasang tanpa sebarang kesilapan dari bahagian yang baik, ia tidak perlu dikonfigurasikan dan akan segera berfungsi seperti yang dirancang. Saya telah bekerja pada skim yang sama selama hampir tiga tahun sekarang, dan saya sangat gembira dengannya.

Litar kawalan aras air automatik


Senarai Bahagian


  • Transistor boleh digunakan dengan mana-mana: KT815A atau B. TIP29A. TIP61A. BD139. BD167. BD815.
  • GK1 - suis reed dari tahap yang lebih rendah.
  • GK2 - suis buluh tingkat atas.
  • GK3 - reed beralih tahap kecemasan.
  • D1 - sebarang LED merah.
  • R1 - 3K perintang 0.25 watt.
  • R2 - 300 ohm perintang 0.125 watt.
  • K1 - mana-mana geganti 12 volt dengan dua pasang kenalan biasa yang terbuka.
  • K2 - mana-mana geganti 12 volt dengan satu pasang kenalan biasa yang terbuka.
  • Sebagai sumber isyarat untuk mengisi semula air dalam tangki, saya menggunakan kenalan terapung terapung. Pada gambar rajah ditetapkan GK1, GK2 dan GK3. Pengeluaran Cina, tetapi kualiti yang sangat baik. Saya tidak boleh kata satu perkataan yang salah. Dalam bekas di mana mereka berdiri, saya mempunyai air yang dirawat dengan ozon dan selama bertahun-tahun kerja mereka tidak ada kerosakan yang sedikit. Ozon adalah unsur kimia yang sangat agresif dan ia melarutkan banyak plastik sepenuhnya tanpa residu.

Sekarang pertimbangkan operasi litar dalam mod automatik.
Apabila kuasa digunakan pada litar, float level rendah GK1 diaktifkan dan melalui sentuhan dan resistornya R1 dan R2, kuasa dibekalkan ke pangkal transistor. Transistor terbuka dan dengan itu membekalkan kuasa kepada gegelung relay K1. Relay menghidupkan dan menyekat GK1 (tahap bawah) dengan kenalan K1.1, dan dengan hubungan K1.2 ia membekalkan kuasa ke gegelung relay K2, yang merupakan penggerak dan beralih ke penggerak dengan hubungannya K2.1. Penggerak boleh menjadi pam air atau injap elektrik yang membekalkan air ke tangki.
Air diisi dan apabila ia melebihi paras yang lebih rendah, GK1 dimatikan, dengan itu menyediakan kitaran seterusnya. Setelah mencapai tahap atas, air akan menaikkan float dan menghidupkan GK2 (paras atas) dengan itu menutup rantai melalui R1, K1.1, GK2. Bekalan kuasa ke pangkal transistor akan terganggu, dan ia akan ditutup dengan mematikan relay K1, yang dengan kenalannya akan membuka K1.1 dan mematikan relay K2. Relay, seterusnya, akan mematikan penggerak. Skim ini disediakan untuk kitaran kerja baru. GK3 adalah tahap kecemasan terapung dan berfungsi sebagai insurans jika terapung tingkat atas tidak berfungsi dengan tiba-tiba. Diode D1 adalah penunjuk operasi peranti dalam mod mengisi air.
Dan kini mari kita mula mengeluarkan peranti yang sangat berguna ini.

Kami meletakkan butiran di papan.


Kami meletakkan semua butiran di papan roti supaya tidak membuat litar bercetak. Apabila meletakkan bahagian, anda perlu mempertimbangkan untuk menjadi solder sebanyak mungkin. Ia adalah perlu untuk memaksimumkan penggunaan konduktor elemen-elemen itu sendiri untuk pemasangan.

Paparan terakhir.

Litar kawalan peringkat air dimeteraikan.

Litar ini siap untuk ujian.

Kami menyambung ke bateri dan mensimulasikan operasi terapung.

Semuanya bekerja dengan baik. Tonton video tentang menguji sistem ini.

Tonton video ujian


Pin
Send
Share
Send

Tonton video itu: Kawalan Digital pin Arduino menggunakan Android melalui WIFI (Mungkin 2024).