Найти тему
Энергознание

DIY: Как за пять шагов собрать систему контроля воды для дачи

Предыдущие заметки из серии «Сделай сам» вы прочтёте, щёлкнув мышью здесь.

Если вам приходится регулярно поливать растения, следя за количеством потраченной воды, вам имеет смысл задуматься о создании автоматизированной системы контроля и учёта воды (АСКУВ). Конечно, такие системы могут быть самыми разными - здесь широкий простор для творчества. Для начала предлагаем изготовить простейший вариант.

Для этого вам потребуются водяной счётчик с импульсным выходом, кварцевый часовой механизм от настенных или настольных часов с будильником, провода и кое-какие электронные компоненты. Идея в том, чтобы соединить выход счётчика с часами таким образом, чтобы они прибавляли секунду каждый раз, когда приходит импульс от счётчика. Кроме того, имеет смысл провести сигнальный провод в дом и расположить часы там, чтобы можно было следить за расходом воды, не выходя на улицу. Также полезен режим будильника, напоминающий о необходимости выключать воду.

Для нашей цели нужен кварцевый часовой механизм с дискретным (не плавным) ходом. При его использовании в АСКУВ часы будут отсчитывать «водяную секунду» на каждые 10 л расхода воды. На полный оборот стрелки, то есть «водяную минуту», будет приходиться 600 л (0,6 м3), на десять «водяных минут» - 6 м3.

В кварцевых часах имеется миниатюрный шаговый двигатель, ротор которого поворачивается на пол-оборота, когда на обмотку подаётся постоянное напряжение около 1 В. Для следующего поворота на пол-оборота необходимо приложить напряжение обратной полярности и т. д. Другими словами, кварцевые часы нормально идут, когда на их шаговый двигатель поступает переменное напряжение частотой 0,5 Гц в форме меандра, то есть периодического прямоугольного импульса со скважностью 2. Нам нужно обеспечить подобный сигнал, но с переменной частотой, определяемой расходом воды.

В водяных счётчиках с импульсным выходом устанавливают герконы - магниточувствительные приборы с контактами, которые замыкаются в присутствии магнитного поля. Внутри счётчика геркон находится рядом с цифровым барабаном, отсчитывающим литры, а в сам барабан встроен магнит. Получается так, что на один оборот «литрового» барабана (то есть на 10 л воды) приходится один отсчётный импульс.

Как и у всех механических реле, у герконов в моменты включения и выключения возникает дребезг контактов, способный наводить помехи на электронные счётчики. Поэтому мы предусмотрели схему подавления дребезга контактов, выполненную на сглаживающей RC-цепочке и триггере Шмидта (см. рис. на шаге 3). Для простоты триггер Шмидта собрали на паре инверторов КМОП-микросхемы К561ЛН2. Чтобы получить скважность 2, после триггера Шмидта мы предусмотрели делитель частоты на основе D-триггера К555ТМ2. (По идее, здесь лучше тоже применить КМОП-логику, но у нас под рукой оказалась только микросхема ТТЛ.) Сигнал с выходов триггера через буферные инверторы и токоограничительный резистор подаётся на шаговый двигатель.

Кроме изготовления несложной электронной схемы вам нужно будет провести деликатную операцию - разобрать часовой механизм, чтобы провести туда провода внешнего управления. Сняв пластмассовую крышку, которая держится на четырёх защёлках, сфотографируйте механизм. Фотоснимок поможет вам разобраться с многочисленными шестерёнками, если они вылетят и рассыплются.

На миниатюрной печатной плате внутри часов вам нужно найти места припайки проводов, которые идут к обмотке шагового двигателя. Аккуратно перережьте ножом печатные проводники между часовой микросхемой и шаговым двигателем. После этого припаяйте провода внешнего управления к контактам его обмотки. Не допускайте попадания пыли в часовой механизм. После сборки часов убедитесь, что шаговый двигатель срабатывает и все шестерёнки проворачиваются. Для этого несколько раз присоедините к проводам внешнего управления батарейку на 1,5 В, каждый раз меняя полярность.

Для питания платы АСКУВ мы применили батарейный отсек на два элемента типоразмера АА, в который вставили ионно-литиевый аккумулятор (номинальное напряжение 3,7 В) и обычную щелочную батарейку на 1,5 В. В сумме получилось напряжение 5,2 В, пригодное для питания цифровых логических микросхем ТТЛ.

В использованном нами счётчике Siemens сигналы выведены непосредственно с контактов геркона, но вам может попасться счётчик, у которого последовательно и параллельно с герконом включены резисторы. В таком случае подберите сопротивление во входной RC-цепочке схемы.

При работе будьте аккуратны, не торопитесь.

Далее следуйте инструкциям на фотографиях.

-2
-3
-4
-5
-6

__________________________________

Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.