远距离水位遥测电路
发布时间:2013/5/9 21:15:24 访问次数:674
远距离水位遥测电路由发送电路和接显示RT1P136C-T112-1电路两部分构成,它们之间通过电缆进行连接。因此,检测人员可在远离现场的值班室内通过十个发光二极管的被点亮情况,了解水箱内水位的情况。
远距离水位遥测电路如图6 - 92所示。发送电路由导电式水位传感器,十进制计数/分配器CD4017及非门电路组成。接收及显示电路主要由十进制计数/分配器CD4017及发光二权管等组成。
导电式水位传感器由十个测试电极组成,它们以不同的高度设置在水箱内。现假设水位在如图所示的F、G电极之间,下面简述一下电路的工作过程。
接通电源后,当IC1的Q(J端输出高电平时,由于水电阻及Ri的分压,非门4输入端为高电平,输出端为低电平,使由非门1、2组成的振荡器起振。振荡信号一路送往IC1的EN端,作为计数脉冲;另一路通过电缆向远距离的接收显示电路发送。
当IC1接收到计数脉冲后,输出端的高电平在计数脉冲的作用下依次由Ql向Q8移动,当移至Qs端时,由于水位在F、G电极之间,因而使Ri上的分压中断,使非门4的输出端由低电平转为高电平,振荡器停振,此时,振荡器已向接收显示电路发送了5个脉冲。与此同时,非门5也输出高电平,该高电平经R2向Cl充电,约20ms后,使IC1的R复位端呈高电平,使IC1复位。IC1复位后,其Qo端又输出高电平,非门5的输出端跳变为低电平,Cl上的电荷快速释放。同时,非门4的输出端也跳变为低电平,振荡器又开始起振,电路进入第二次计数检测状态,发送电路又开始向接收显示电路发送串行脉冲。同理,随着水位的变化,每次向外发送的脉冲数也发生相应的变化,每次发出脉冲的多少,决定于水箱水位的高低。
从发送电路发出的串行脉冲送至接收电路。每次来的脉冲串的第一个脉冲上升沿通过VD12,C3及Rs微分后加到IC3的R复位端,使IC3复位,以便使发送电路和接收显示电路同步工作。由于C3放电回路的时间常数较大,足以使IC3的R端保持一段的低电平,以保证每次串行脉冲中只有第一个脉冲的上升沿才会使IC3复位。
这样,当IC3的EN端输入5个脉冲后,它的输出端Q0~Qs将分别依次出现高电平,将相应的发光二极管点亮。由于发送的串行脉冲的重复时间很短,再加上人的视觉暂留特性,虽然发光二极管是依次点亮的,但给人的印象是似乎同时被点亮。从发光二极管点亮的级数便可知水位的高低。
远距离水位遥测电路由发送电路和接显示RT1P136C-T112-1电路两部分构成,它们之间通过电缆进行连接。因此,检测人员可在远离现场的值班室内通过十个发光二极管的被点亮情况,了解水箱内水位的情况。
远距离水位遥测电路如图6 - 92所示。发送电路由导电式水位传感器,十进制计数/分配器CD4017及非门电路组成。接收及显示电路主要由十进制计数/分配器CD4017及发光二权管等组成。
导电式水位传感器由十个测试电极组成,它们以不同的高度设置在水箱内。现假设水位在如图所示的F、G电极之间,下面简述一下电路的工作过程。
接通电源后,当IC1的Q(J端输出高电平时,由于水电阻及Ri的分压,非门4输入端为高电平,输出端为低电平,使由非门1、2组成的振荡器起振。振荡信号一路送往IC1的EN端,作为计数脉冲;另一路通过电缆向远距离的接收显示电路发送。
当IC1接收到计数脉冲后,输出端的高电平在计数脉冲的作用下依次由Ql向Q8移动,当移至Qs端时,由于水位在F、G电极之间,因而使Ri上的分压中断,使非门4的输出端由低电平转为高电平,振荡器停振,此时,振荡器已向接收显示电路发送了5个脉冲。与此同时,非门5也输出高电平,该高电平经R2向Cl充电,约20ms后,使IC1的R复位端呈高电平,使IC1复位。IC1复位后,其Qo端又输出高电平,非门5的输出端跳变为低电平,Cl上的电荷快速释放。同时,非门4的输出端也跳变为低电平,振荡器又开始起振,电路进入第二次计数检测状态,发送电路又开始向接收显示电路发送串行脉冲。同理,随着水位的变化,每次向外发送的脉冲数也发生相应的变化,每次发出脉冲的多少,决定于水箱水位的高低。
从发送电路发出的串行脉冲送至接收电路。每次来的脉冲串的第一个脉冲上升沿通过VD12,C3及Rs微分后加到IC3的R复位端,使IC3复位,以便使发送电路和接收显示电路同步工作。由于C3放电回路的时间常数较大,足以使IC3的R端保持一段的低电平,以保证每次串行脉冲中只有第一个脉冲的上升沿才会使IC3复位。
这样,当IC3的EN端输入5个脉冲后,它的输出端Q0~Qs将分别依次出现高电平,将相应的发光二极管点亮。由于发送的串行脉冲的重复时间很短,再加上人的视觉暂留特性,虽然发光二极管是依次点亮的,但给人的印象是似乎同时被点亮。从发光二极管点亮的级数便可知水位的高低。
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