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方案概述:
我们提供了一个使用NE555的水位控制器的解决方案。该电路可以监测高架水箱和地面水箱中的水位,并根据预设水位来控制泵的开关。此外,如果下部水箱中的水位下降到预设的低水位以下,该电路会覆盖从高架水箱中感测到的命令,并关闭泵。所有这些功能都可以由单个NE555集成电路处理。这个解决方案可以在工业领域中应用于水处理、供水系统等领域,提供了一种简单而有效的方式来控制水位,并确保泵的安全运行。
我们提供了一个使用NE555的水位控制器的解决方案。该电路可以监测高架水箱和地面水箱中的水位,并根据预设水位来控制泵的开关。当高架水箱中的水位低于预设水位时,泵会打开,直到水位达到预设水位时关闭,以防止溢出。
此外,如果下部水箱中的水位下降到预设的低水位以下,该电路会覆盖从高架水箱中感测到的命令,并关闭泵。这个特性确保泵不会空转,提供了额外的安全保障。所有这些功能都可以由单个NE555集成电路处理。
电路中使用的电极感测上部和下部储罐中的液位。上槽中有三个电极,分别称为A,B和C。下部油箱中有两个电极,分别称为D和E。
当下部水箱中的水位高且两个电极都浸在水中时,晶体管T1会饱和,LED1会发光。NE555集成电路还能够感测来自两个比较器的信号。
初始状态下,高架水箱为空,因此电极A、B和C之间没有连接。电极B通过电阻R5接地。由于电极B是断开的,引脚2上的电势被引向地。这会触发较低的比较器,使触发器变为低电平,引脚3的输出变为高电平。这通过晶体管T2操作继电器,从而启动泵。
当水位达到上电极A时,电流将从基准电极C经由电阻R7流到A并接地。由于电极C和A之间的电阻相对较低,引脚6上的电势几乎达到电源电压。这会触发上位比较器向触发器发信号,使其变为高电平状态,因此引脚3的输出变为低电平。这使继电器断电,泵关闭。这种情况将一直持续下去,直到高架水箱中的水位下降到下参考电极B以下,此时引脚2上的脉冲将再次使继电器通电。
然而,如果在泵送操作期间或之后,下水箱中的水位低于电极D的水位,晶体管T1将不饱和,LED1熄灭,并且触发器将变为负值。通过引脚4的电位,触发器将立即重置为高电平状态。引脚3上的输入将被强制为低电平,从而使继电器断电并关闭泵。
可以通过短暂按下开关SW1手动切换泵的状态。可以通过按下SW2将其关闭。电容器C1和C2有助于防止由于线路瞬变而引起的误触发。
这个使用NE555的水位控制器解决方案可以在工业领域中应用于水处理、供水系统等领域,提供了一种简单而有效的方式来控制水位,并确保泵的安全运行。
此外,如果下部水箱中的水位下降到预设的低水位以下,该电路会覆盖从高架水箱中感测到的命令,并关闭泵。这个特性确保泵不会空转,提供了额外的安全保障。所有这些功能都可以由单个NE555集成电路处理。
电路中使用的电极感测上部和下部储罐中的液位。上槽中有三个电极,分别称为A,B和C。下部油箱中有两个电极,分别称为D和E。
当下部水箱中的水位高且两个电极都浸在水中时,晶体管T1会饱和,LED1会发光。NE555集成电路还能够感测来自两个比较器的信号。
初始状态下,高架水箱为空,因此电极A、B和C之间没有连接。电极B通过电阻R5接地。由于电极B是断开的,引脚2上的电势被引向地。这会触发较低的比较器,使触发器变为低电平,引脚3的输出变为高电平。这通过晶体管T2操作继电器,从而启动泵。
当水位达到上电极A时,电流将从基准电极C经由电阻R7流到A并接地。由于电极C和A之间的电阻相对较低,引脚6上的电势几乎达到电源电压。这会触发上位比较器向触发器发信号,使其变为高电平状态,因此引脚3的输出变为低电平。这使继电器断电,泵关闭。这种情况将一直持续下去,直到高架水箱中的水位下降到下参考电极B以下,此时引脚2上的脉冲将再次使继电器通电。
然而,如果在泵送操作期间或之后,下水箱中的水位低于电极D的水位,晶体管T1将不饱和,LED1熄灭,并且触发器将变为负值。通过引脚4的电位,触发器将立即重置为高电平状态。引脚3上的输入将被强制为低电平,从而使继电器断电并关闭泵。
可以通过短暂按下开关SW1手动切换泵的状态。可以通过按下SW2将其关闭。电容器C1和C2有助于防止由于线路瞬变而引起的误触发。
这个使用NE555的水位控制器解决方案可以在工业领域中应用于水处理、供水系统等领域,提供了一种简单而有效的方式来控制水位,并确保泵的安全运行。
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