农用自动供水器电路(九)
发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:874
电路工作原理
该农用自动供水器电路由电源电路、水位检测电路和控制执行电路组成,如图4-81所示。
电路中,电源电路由电源变压器t、整流二极管vd1 - vd4和滤波电容器c组成;水位检测电路由高水位电极a、低水位电极b和主电极c组成;控制执行电路由继电器k、控制晶体管v和交流接触器km等元件组成。交流220v电压经t降压、vd1一v d4整流和c滤波后,产生直流12v电压,供给控制执行电路。
在水塔内无水或水位低于低水位电极b时,控制管v因基极电位与发射极电位相同而处于截止状态,继电器k不动作,其常开触头k2断开,常闭触头k1接通,交流接触器km通电吸合,使三相水泵电动机m1通电运转,水泵开始抽水。
当水塔内水位到达高水位电极a处时,+11v电压经电阻器r1、高水位电极a、水的导电电阻和主电极c加至v的基极,使v正偏导通,继电器k通电工作,其常闭触头k1断开,常开触头k2接通,交流接触器km断电,其触头释放,切断三相水泵电动机ml的电源,水泵停止抽水。当用户用水使水塔内的水位下降至低水位电极b以下时,v又因基极电位与发射极电位相同而截止,继电器k释放,其常开触头k2断开,常闭触头k1接通,使交流接触器km吸合,三相水泵电动机m1通电,重新开始抽水。如此
周而复始,实现无人值守自动抽水。
若使用单相水泵,则可不用交流接触器km。直接将单相水泵电动机m2并接在交流接触器原电路即可(见图中虚线处)。
元器件选择
r1和r2均选用1/4w碳膜电阻器。
c选用耐压值为16v的铝电解电容器。
vd1~v d5均选用1 n4001或1 n4007型硅整流二极管。
v选用3dg12或c8050型硅npn型晶体管,要求其电流放大倍数大于25。
k选用小型12v直流继电器。
km选用cdc10型220v交流接触簧。
t选用3~5va的12v电源变压器。
电路工作原理
该农用自动供水器电路由电源电路、水位检测电路和控制执行电路组成,如图4-81所示。
电路中,电源电路由电源变压器t、整流二极管vd1 - vd4和滤波电容器c组成;水位检测电路由高水位电极a、低水位电极b和主电极c组成;控制执行电路由继电器k、控制晶体管v和交流接触器km等元件组成。交流220v电压经t降压、vd1一v d4整流和c滤波后,产生直流12v电压,供给控制执行电路。
在水塔内无水或水位低于低水位电极b时,控制管v因基极电位与发射极电位相同而处于截止状态,继电器k不动作,其常开触头k2断开,常闭触头k1接通,交流接触器km通电吸合,使三相水泵电动机m1通电运转,水泵开始抽水。
当水塔内水位到达高水位电极a处时,+11v电压经电阻器r1、高水位电极a、水的导电电阻和主电极c加至v的基极,使v正偏导通,继电器k通电工作,其常闭触头k1断开,常开触头k2接通,交流接触器km断电,其触头释放,切断三相水泵电动机ml的电源,水泵停止抽水。当用户用水使水塔内的水位下降至低水位电极b以下时,v又因基极电位与发射极电位相同而截止,继电器k释放,其常开触头k2断开,常闭触头k1接通,使交流接触器km吸合,三相水泵电动机m1通电,重新开始抽水。如此
周而复始,实现无人值守自动抽水。
若使用单相水泵,则可不用交流接触器km。直接将单相水泵电动机m2并接在交流接触器原电路即可(见图中虚线处)。
元器件选择
r1和r2均选用1/4w碳膜电阻器。
c选用耐压值为16v的铝电解电容器。
vd1~v d5均选用1 n4001或1 n4007型硅整流二极管。
v选用3dg12或c8050型硅npn型晶体管,要求其电流放大倍数大于25。
k选用小型12v直流继电器。
km选用cdc10型220v交流接触簧。
t选用3~5va的12v电源变压器。
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