Найти тему
Radio-любитель

Автоматический и простой регулятор уровня воды

Всем здравствуйте. Предлагаемое автоматическое устройство основано на стремлении упростить и автоматизировать некоторые операции при сохранении надежности и безопасности. Устройство автоматики принципиальная схема которого показана на рисунке.

Принципиальная схема автоматики
Принципиальная схема автоматики

Уровень воды контролируется на известной микросхеме, это таймер NE555, которая своим выходом управляет полупроводниковым реле, состоящим из оптопары и силового симистора. Устройство предназначено для поддержания уровня воды путем откачки. После незначительных изменений в схеме на входе NE555 устройство можно использовать для поддержания уровня воды путем доливки.

Оценка уровня воды выполняется микросхемой NE555 (IC1). Использование и принцип работы этой микросхемы хорошо известны, поэтому мы не будем рассматривать. Стоит только упомянуть её использование для оценки логических состояний, таких как в нашем случае уровень MIN и MAX.

Если вода в резервуаре ниже MIN уровня, зонд находится над поверхностью и поэтому изолирован от общего отрицательного потенциала. Положительное напряжение, близкое к напряжению питания, подается на входы 2 и 6 таймера IC1 через резисторы R1 и R2. Внутренний триггер R-S установлен в состояние СБРОС, и на выходе 3 микросхемы будет напряжение на уровне логического нуля.

Вид устройства
Вид устройства

Если датчик MIN залит водой, состояние выхода не изменится. Изменение происходит только после того, как датчик MAX также окажется в воде. Затем на обоих входах таймера появляется общий отрицательный потенциал и приводит к тому, что внутренний триггер R-S переводится в состояние SET, в результате чего на выходе микросхемы появляется напряжение высокого логического уровня. Это состояние длится до тех пор, пока уровень воды не упадет ниже МИН.

Выходное напряжение с таймера через резистор R3 поступает на вход оптопары (выводы 1, 2 IC2). Сопротивление резистора R3 выбрано относительно выходного напряжения таймера NE555 так, чтобы в высоком логическом состоянии он протекало через вход оптопары максимально 5 мА. С выхода оптопары (выводы 4, 6) подается на управляющий электрод силового симистора T1, который включает симистор. Цепь конденсатора C2 и резистора R6, подключены параллельно симистору, ограничивает возникновение импульсов во время коммутации симистора.

Устройство собрано на печатной плате размером 100х80 мм.

Расположение компонентов на плате
Расположение компонентов на плате

Печатная плата сторона дорожек
Печатная плата сторона дорожек

При включении устройства опасно прикасаться к компонентам, на которых расположен сетевой потенциал. Питание схемы управления обеспечивается сетевым трансформатором, который имеет выпрямитель со сглаживающим конденсатором, подключенным к вторичной обмотке. Трансформатор можно использовать любой маломощный с выходным напряжением около 9 вольт. Для изготовления зондов можно использовать толстый изолированный алюминиевый или медный провод с сечением от 10 до 16 квадратных миллиметра, которые на конце зачищены по длине около 40 мм.

Очень важно, чтобы свободные концы зондов находились в сухом месте и не касались друг друга из-за возможного образования токов утечки, которые могут помешать нормальной работе контроллера. Минимальный уровень должен быть установлен таким образом, чтобы погружной насос всегда надежно был притоплен до отключения.

Поскольку это устройство питается от сети 220В, важно, чтобы мы также подключили к насосу защитный провод PE и подключить через устройство защитного отключения с чувствительностью не менее 30 мА. В зависимости от используемого предохранителя, устройство может управлять насосом мощностью до 1200 Вт. Всем спасибо.

-5