» discussioni » Idee fai da te »Circuito di controllo della pompa di ingresso e uscita con isolamento galvanico

Il circuito di controllo della pompa con isolamento galvanico in ingresso e in uscita

Manutenzione automatica del livello dell'acqua nel serbatoio.
Affidabile. Mantiene automaticamente il livello dell'acqua impostato. Raccolto e utilizzato nel paese. Sensori di livello dell'acqua acquistati usati.

Descrizione del lavoro

Se il livello dell'acqua è inferiore a entrambi i sensori, apparirà un'unità logica sull'undicesima uscita del chip DD1.4 e il triac VS2 accenderà la pompa. Con un regolare aumento del livello dell'acqua, anche se l'acqua entra in contatto con il sensore inferiore, ci sarà comunque un'unità logica. Non appena il livello dell'acqua raggiunge il sensore superiore all'undicesima uscita del microcircuito DD1.4, appare uno zero logico, il triac VS2 spegnerà la pompa e l'acqua non entrerà nel serbatoio. Quando il livello dell'acqua scende e il sensore superiore non entrerà in contatto con l'acqua, ci sarà comunque uno zero logico sull'undicesima uscita del microcircuito DD1.4 e la pompa non si accenderà. Ma se il livello dell'acqua scende al di sotto del sensore inferiore, verrà visualizzato l'undicesima uscita del chip DD1.4 e la pompa si accenderà. Potenza della pompa non superiore a 2 kW. Il triac è montato su un radiatore. L'area del radiatore dipende dalla potenza della pompa.



Schede a circuito stampato (alimentazione e controllo)

La scheda di potenza e il triac sono montati su un radiatore
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3 commenti
Citazione: Ivan_Pokhmelev
Al contrario, il loro scopo non è chiaro: non forniscono l'isolamento galvanico dall'alimentazione a bassa tensione; l'isolamento dalla tensione di rete deve essere nella fonte di alimentazione. Inoltre, poiché i sensori non sono a contatto elettrico con l'acqua, non è richiesto l'isolamento galvanico dalla bassa tensione.

Mi dispiace, non l'ho fatto così quando ho assemblato un circuito simile, ho collegato i sensori attraverso un resistore a un divisore di due resistori (ho selezionato il livello di ingresso), il diodo direttamente all'ingresso dell'elemento e no, ma l'uscita attraverso 315 a un accoppiatore ottico .... Bene, poi da qualche altra parte lo stesso. Lì era necessario creare un ingresso a bassa impedenza per il sensore (un pezzo di filo di rame isolato con uno stripping di 1 cm.a contatto con l'acqua), tenendo conto della resistenza all'acqua.
Citazione: vektorss
Non eliminano il "rimbalzo dei contatti" ...
Naturalmente, il rimbalzo elimina il trigger RS ​​DD1.1, DD1.3.
Citazione: vektorss
No, il loro isolamento galvanico con un'alimentazione comune è comprensibile.
Al contrario, il loro scopo non è chiaro: non forniscono l'isolamento galvanico dall'alimentazione a bassa tensione; l'isolamento dalla tensione di rete deve essere nella fonte di alimentazione. Inoltre, poiché i sensori non sono a contatto elettrico con l'acqua, non è richiesto l'isolamento galvanico dalla bassa tensione.
Ma perché abbiamo bisogno degli accoppiatori ottici VD1 e VD2? Non eliminano il "rimbalzo dei contatti" ... No, il loro isolamento galvanico con alimentazione comune è chiaro.

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