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水位监控电路

发布时间:2021-12-11 07:50:48

㈠ 水位检测电路(高分)

可以参考用这个电路,好用!

本电路采用了两个感应式水位传感器(型号是SW08)为核心搭建的水位控制系统。

SW08水位传感器是外贴式水位传感器,它直接贴在绝缘性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不导电的容器)的外壁,就能检测到容器内的水位。它有三个接口,分别是:”VCC,OUT,GND"。有水时,传感器OUT端输出低电平;无水时,传感器OUT端输出高电平。SW08传感器 的供电电压为DC5V,OUT输出0V/5V,输出电流最大为5MA,OUT端口内部串接有一个1K的电阻。

如电路所示,当水箱的水位低于下水位SW08传感器时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,令Q1,Q2,Q3,SCR均导通,继电器RY1得电吸合,继电器开关被接通,从而使水泵得电工作。这时水泵工作指示灯LED1点亮。水泵工作后,水位逐渐上升。当水位达到或超过下水位传感器时,下水位传感器OUT端输出低电平,单向可控硅BT169的G极将失去触发电压。但可控硅被触发后即使失去触发电压,可控硅仍然会维持导通,直到阳极-阴极之间的电压消失才会令可控硅截止。所以如果此时水位还没达到上水位传感器位置,可控硅会继续导通,继电器会保持吸合状态,水泵依旧继续工作。当水位上升到上水位传感器位置时,上水位传感器OUT端输出低电平,Q3截止,可控硅BT169因失去阳极-阴极之间的电压而截止,继电器RY1失电断开,水泵停止工作,LED1熄灭。当用水而令水位逐渐下降,当水位低于上水位而高于下水位时,因下水位传感器OUT端输出低电平,BT169没有获得触发电压而保持截止。直到水位下降到下水位传感器以下时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,从而再次触发Q1,Q2,Q3,SCR均导通,再次重复上述过程。

㈡ 这是个水位检测电路,讲下原理

  1. 这是一双运放来集成,在此电路中作源为两个比较器的作用

  2. 第一个比较器2,3为输入,1为输出,当2脚电压大于3脚电压,1脚输出低电平。当3脚大于2脚电压,1脚输出高电平。 传感器的电压一般是0~5V之间,R13可调电位器可调节这个比较器的灵敏度,使传感器的触发在合适的范围内。

  3. 第二个比较器,5,6脚输入,7脚输出,与第一个比较器的功能是一样的。

  4. R7,R9是输出上拉电阻,这是因为运放是开漏输出,必须要的,接个10K左右的就行了。

  5. 两个可调电位器是分压电路,就是调整电压大小的,是比较器的参考电压。与传感器的电压要作为比较电压的大小的。

㈢ 水位控制电路

本电路的特点和工作的基本原理为,利用三极管的基极点位控制三极管导通的原理,通过控制继电器的长开和长闭的相互转换来实现其控制功能。

电路中4.7K电阻的作用是避免由于电路电压过大而烧毁三极管,其中当电路开始工作时,水池中没有水,电机工作抽水进入水池,水位很快淹没c点,然后到达b点,此时三极管还没有工作。最后上升到a点,三极管集电极、基极回路导通,继电器工作,断开电机的工作电路,等到一段时间,水池里的水自然减少,当水位下降到b点下时,三极管电路停止工作。电机开始工作,继续抽水进入水池。又开始重复上述过程。

㈣ 用555设计液位监控电路

一个555不够

㈤ 水位控制电路 工作原理 求解释,我有图

  1. 当水塔里的水位低于b或c液位时,小水泵启动注水口开始注水

  2. 当水塔液位到a位置时,水泵停止工作注水

  3. 如此循环



㈥ 用2块nc555设置简易液位监控电路

设液位探测是一个开关掣,待机时开路,警报时短路(也可以相反),再将555电路构成10秒+10秒无稳态振汤器,利用4脚重置脚的功能接到液位探测开关掣,待机时4脚接地禁止555振汤器工作,液位达到监控值,重置信号取消555振汤器开始工作,喇叭给出每20秒的10秒警报声直到液位监控值解除。

㈦ 求水位自动控制器的简易电路图

水位低时开泵,水位高时停泵?这还需要电路图?
把低水位的常开接点并接在启动按钮上,就和自保持接点一样
高水位常闭接点串接在线圈后面,就和热继电器一样就可以了

㈧ 求水位自动控制器电路图及元件详细

我有水位控制器,传感器是探头的,有什么需要,加我709203655

㈨ 水位传感器电路图

水位传感器定义:能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器版。

工作原理:容器内权的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出"开""关"的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出"开"的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时。控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。

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