1. 太陽能自動上水原理
在水加滿後會從這兒溢出,當要上水時,用戶手動打開上水閥,因為自來水的壓力大,水就開始向上流,一旦水將水箱注滿,便從排氣管B流出,當用戶看到溢水後就將閥門關閉,便完成了上水工作。
太陽內部連續不斷的核聚變反應過程產生的能量。地球軌道上的平均太陽輻射強度為1,369w/㎡。地球赤道周長為40,076千米。
地球獲得的能量可達173,000TW。在海平面上的標准峰值強度為1kw/m2,地球表面某一點24h的年平均輻射強度為0.20kw/㎡,相當於有102,000TW的能量。
技術原理:
太陽能是由太陽內部氫原子發生氫氦聚變釋放出巨大核能而產生的,來自太陽的輻射能量。人類所需能量的絕大部分都直接或間接地來自太陽。植物通過光合作用釋放氧氣、吸收二氧化碳,並把太陽能轉變成化學能在植物體內貯存下來。
煤炭、石油、天然氣等化石燃料也是由古代埋在地下的動植物經過漫長的地質年代演變形成的一次能源。地球本身蘊藏的能量通常指與地球內部的熱能有關的能源和與原子核反應有關的能源。
以上內容參考:網路-太陽能
2. 水位檢測電路(高分)
可以參考用這個電路,好用!
本電路採用了兩個感應式水位感測器(型號是SW08)為核心搭建的水位控制系統。
SW08水位感測器是外貼式水位感測器,它直接貼在絕緣性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不導電的容器)的外壁,就能檢測到容器內的水位。它有三個介面,分別是:」VCC,OUT,GND"。有水時,感測器OUT端輸出低電平;無水時,感測器OUT端輸出高電平。SW08感測器 的供電電壓為DC5V,OUT輸出0V/5V,輸出電流最大為5MA,OUT埠內部串接有一個1K的電阻。
如電路所示,當水箱的水位低於下水位SW08感測器時,上下兩個水位感測器OUT端均輸出5V高電平,令Q1,Q2,Q3,SCR均導通,繼電器RY1得電吸合,繼電器開關被接通,從而使水泵得電工作。這時水泵工作指示燈LED1點亮。水泵工作後,水位逐漸上升。當水位達到或超過下水位感測器時,下水位感測器OUT端輸出低電平,單向可控硅BT169的G極將失去觸發電壓。但可控硅被觸發後即使失去觸發電壓,可控硅仍然會維持導通,直到陽極-陰極之間的電壓消失才會令可控硅截止。所以如果此時水位還沒達到上水位感測器位置,可控硅會繼續導通,繼電器會保持吸合狀態,水泵依舊繼續工作。當水位上升到上水位感測器位置時,上水位感測器OUT端輸出低電平,Q3截止,可控硅BT169因失去陽極-陰極之間的電壓而截止,繼電器RY1失電斷開,水泵停止工作,LED1熄滅。當用水而令水位逐漸下降,當水位低於上水位而高於下水位時,因下水位感測器OUT端輸出低電平,BT169沒有獲得觸發電壓而保持截止。直到水位下降到下水位感測器以下時,上下兩個水位感測器OUT端均輸出5V高電平,從而再次觸發Q1,Q2,Q3,SCR均導通,再次重復上述過程。
3. 自動上水太陽能的上水工作原理
一、
原始的工作原理:
通常太陽能熱水器安裝在樓頂,用兩根水管接到用戶家中,用來流熱水,並且上水時兼作上水管,另一根
作排氣用,在水加滿後會從這兒溢出,當要上水時,用戶手動打開上水閥,因為自來水的壓力大,水就開始向上流,一旦水將水箱注滿,便從排氣管
b
流出.當用戶看到溢水後就將閥門關閉,便完成了上水工作。
二、電路自動控制的上水裝置的工作原理:
水位自動控制器由電源電路、水位檢測電路和控制執行電路組成,電源電路由電源變壓器、整流二極體、
濾波電容器組成,水位檢測電路由高水位電極a、低水位電極b
和主電極c
組成,控制執行電路由集成電路和繼電器、交流接觸器
等組成,在水箱內無水或者水位低於低水位電極b時,繼電器
吸合,水泵電動機通電工作,水箱開始上水。當水箱水位達到高水位電極
a
時,水的導電電阻將電極
a
與電極
c
連通,使繼電器斷開電路,電動機斷電,水箱停止進水。
當水位下降至b
以下時,主電極c
與電極b
均與水面脫離,使得接觸器又吸合,水泵電動機工作,水箱開始上水。
4. 用盡量簡單的原理設計水箱水位檢測、控制和報警電路
要幾個檢測點?就中總低三個嗎?還控制什麼?低水位啟動水泵還是高水位排水?請說清楚好畫圖,用一個12V直流電源和幾個電阻加幾個三極體和幾個繼電器就可以搞定。這圖是另外一個線路圖上的一部分,原理是一樣,不過要根據你的要求添加元件。
5. 水位感測器電路圖
水位感測器定義:能將被測點水位參量實時地轉變為相應電量信號的儀器版。
工作原理:容器內權的水位感測器,將感受到的水位信號傳送到控制器,控制器內的計算機將實測的水位信號與設定信號進行比較,得出偏差,然後根據偏差的性質,向給水電動閥發出"開""關"的指令,保證容器達到設定水位。進水程序完成後,溫控部份的計算機向供給熱媒的電動閥發出"開"的指令,於是系統開始對容器內的水進行加熱。到設定溫度時。控制器才發出關閥的命令、切斷熱源,系統進入保溫狀態。程序編制過程中,確保系統在沒有達到安全水位的情況下,控制熱源的電動調節閥不開閥,從而避免了熱量的損失與事故的發生。
6. 水位顯示燈電路原理圖
水位顯示燈電路原理:水位顯示電路分為感測器部分,比較器部分,以及顯示部分。感測器負責檢測水位,並將水位信號送至比較器比較,比較器比較以後通過顯示燈指示水位狀態。
7. 可以說的詳細點嗎 謝謝了 如何用三極體做液位檢測電路
這樣做 三極體在電路中起到了電流放大作用,因為液碰到了B極,通過液體會有微小的感應電流進入三極體,經三極體的放大作用點亮LED.
樓主的這個裝置我在自家的屋頂水塔上做過,剛開始幾天可以,但很容易壞,就是接觸水的那一端很容易氧化生銹,然後就不靈了.所以這樣的做法工業上或商業上都沒有採用!
8. 這是個水位檢測電路,講下原理
這是一雙運放來集成,在此電路中作源為兩個比較器的作用
第一個比較器2,3為輸入,1為輸出,當2腳電壓大於3腳電壓,1腳輸出低電平。當3腳大於2腳電壓,1腳輸出高電平。 感測器的電壓一般是0~5V之間,R13可調電位器可調節這個比較器的靈敏度,使感測器的觸發在合適的范圍內。
第二個比較器,5,6腳輸入,7腳輸出,與第一個比較器的功能是一樣的。
R7,R9是輸出上拉電阻,這是因為運放是開漏輸出,必須要的,接個10K左右的就行了。
兩個可調電位器是分壓電路,就是調整電壓大小的,是比較器的參考電壓。與感測器的電壓要作為比較電壓的大小的。
9. 1.5V~3V的水位檢測電路
就是缺水報警了,要不要輸出繼電器控制信號?義烏安德生產9V電池供電的缺水報警器,電池電壓低會每分鍾發出一次提示聲,缺水時現場聲光報警,並可驅動繼電器控制其它裝置。3V供電的可以買一個隱形防盜網用的斷線報警器改裝,很便宜的。
10. 水位感測器的原理圖
容器內的水位感測器,將感受到的水位信號傳送到控制器,控制器內的計算機將實測的水位信號與設定信號進行比較,得出偏差,然後根據偏差的性質,向給水電動閥發出"開"和"關"的指令,保證容器達到設定水位。
進水程序完成後,溫控部份的計算機向供給熱媒的電動閥發出"開"的指令,於是系統開始對容器內的水進行加熱。
到設定溫度時。控制器才發出關閥的命令、切斷熱源,系統進入保溫狀態。程序編制過程中,確保系統在沒有達到安全水位的情況下,控制熱源的電動調節閥不開閥,從而避免了熱量的損失與事故的發生。
(10)水位監測電路擴展閱讀:
水位感測器的應用:
廣泛用於水廠、煉油廠、化工廠、玻璃廠、污水處理廠、高樓供水系統、水庫、河道、海洋等對供水池、配水池、水處理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及對各種液體靜態、動態液位的測量和控制。
水位感測器耐高溫:
感測器要長期工作在熱水器水箱之中,因為真空管的得熱量大,傳給熱水器水箱很多熱量,使水箱溫度能長時間達到100度左右,短時間能達到130度,甚至150度,這就對感測器帶來了耐高溫問題。
從太陽能界用的第一個水溫水位感測器一直到近期,感測器的材料在耐高溫方面一直存在缺陷,在長期的空曬過程中、在長期的水煮過程中、在長期的汽蒸過程中,不管是電子器件還是其他的感測器材料都很容易老化、損壞。