高低水位控制电路图(四)
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555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。
高低水位控制电路图(五)
用NE555构成的水位控制电路图
如图所示为水位控制电路。该控制电路由降压整流电路、555触发电路(IC1、IC2)、继电器控制电路等组成。其中降压整流电路为整个控制电路提供直流电压,触发电路IC1对应水塔低水位泵水控制电路,触发电路IC2对应水井高水位泵水控制电路。
当水塔内的水位探极B、D高于塔内的水位线时,IC1②脚为“地”电位,使IC1发生置位,③脚输出的高电平使继电器J1吸合,触点J1-1闭合,抽水电机因得电而运转,进行抽水;当水位上升至探极A时,相应IC1复位,输出的低电平使J1释放,触点J1-1断开,抽水机断电停转,从而对水塔水位实现自动控制。
置于水井中的探极B、D,正常情况下应在水面以下一定深度处,使IC2(555)因2脚为高电平而复位,③脚输出的低电平使J2吸合,触点J2-2闭合。当因连续抽水而使B、D探极高于水面时,IC2因②脚为低电平而发生置位,③脚输出的高电平使J2释放,触点J2-2断开,电机断电停转,从而避免电机空转,同时对水井水位进行检测。
高低水位控制电路图(六)
该电路制作简单:适用性较广,可以用于太阳能热水器的自动上水及各种水塔水位的控制,电路如附图所示。
图中需要增加一个5V DC电源,给电极棒、光耦供电。12V DC给继电器J1、J2供电,24VDC给继电器J3供电。根据实际电路所用继电器型号,12V DC、24V DC可以合并用一个电压。
当水位低于低限时,继电器J1、J2不动作,24V DC电源通过继电器的常闭触点J1-1、J2-2驱动继电器J3动作,触点J3-1构成自锁,继电器J3一直处于带电状态,其常开触点J3-3控制上水电机。
当水位接触低限时,BG2导通,发光二极管点亮,同时光耦导通,继电器J2动作,触点J2-1断开,但是继电器J3因为具有自锁功能,所以J3仍动作,继续上水。
当水位接触高限极棒时,三极管BG1导通,发光二极管点亮,同时光耦导通,继电器J1动作,触点J1-1断开,继电器J3失电停止上水。
当水位从高位降到高低水位之间时,如果想上水,可以通过手动动闭开关AK,使继电器J3得电,开始上水。水位上升到高限时,会自动停止上水。
如果需要水位指示,可以多增加几个电极棒,将指示灯安装到便于观察的地方。
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