» Temes » Idees de bricolatge »Circuit de control de la bomba d’entrada i sortida amb aïllament galvànic

Circuit de control d’aïllament galvànic d’entrada i sortida

Manteniment automàtic del nivell d’aigua al dipòsit.
Fiable Manté automàticament el nivell d’aigua establert. Recollits i utilitzats al país. Sensors de nivell d'aigua que es compren

Descripció del treball.

Si el nivell de l’aigua és inferior als dos sensors, apareixerà una unitat lògica a la onzena sortida del xip DD1.4 i el triac VS2 s’encendrà. Amb un augment suau del nivell d’aigua, fins i tot si l’aigua entra en contacte amb el sensor inferior, encara hi haurà una unitat lògica. Tan aviat com el nivell d’aigua arribi al sensor superior a la onzena sortida del microcircuit DD1.4, apareix un zero lògic, el triac VS2 apagarà la bomba i l’aigua no entrarà al dipòsit. Quan el nivell de l’aigua baixa i el sensor superior no entrarà en contacte amb l’aigua, encara hi haurà una lògica zero a l’onzena sortida del microcircuit DD1.4 i la bomba no s’encendrà. Però si el nivell de l’aigua baixa per sota del sensor inferior, llavors a la onzena sortida del xip DD1.4 apareixerà i la bomba s’encendrà. Potència de la bomba no superior a 2 kW. El triac està muntat en un radiador. L’àrea del radiador depèn de la potència de la bomba.



Plaques de circuit imprès (potència i control)

La placa elèctrica i el triac estan muntats en un radiador
La pregunta \ topic es publica automàticament al social. xarxa de llocs: estigueu atents a les respostes:

Apte per al tema

Temes relacionats

Afegeix un comentari

    • somriuresomriuxaxad'acordno ho séyahoonea
      capratllarximplesísí-síagressiusecret
      ho sentoballarballar2ballar3perdóajudarbegudes
      pararamicsbébondatxiuletswoonllengua
      fumaraplaudintcranideclararderisiudon-t_mentiondescarregar
      calorirritariure1mdareuniómosquitnegatiu
      no_icrispetescastigarllegirporespantosbuscar
      burlargràcies_youaixòto_clueumnikagutd'acord
      dolentbeeeblack_eyeblum3ruborpresumirl'avorriment
      censuradaplaersecret2amenaçarvictòriatusun_bespectacled
      xocrespectlolpreveurebenvingudaKrutoyja_za
      ja_dobryiajudantne_huliganne_othodifludprohibicióa prop
3 comentari
Citar: Ivan_Pokhmelev
Al contrari, el seu propòsit no és clar: no proporcionen un aïllament galvànic de la baixa tensió; l’aïllament de la tensió de la xarxa ha d’estar a la font d’energia. A més, com que els sensors no estan en contacte elèctric amb l'aigua, no cal el aïllament galvànic de baixa tensió.

Ho sento, simplement no ho he dit així quan vaig muntar un circuit similar, vaig connectar els sensors mitjançant una resistència a un divisor de dues resistències (vaig seleccionar el nivell d’entrada), el díode directament a l’entrada de l’element i no, però la sortida a través d’un 315 a un optocopiador ... Bé, en un altre lloc el mateix. Allà va ser necessari crear una entrada d’impedància baixa al sensor (un tros de fil de coure aïllat amb un stripping d’1 cm.en contacte amb l’aigua), tenint en compte la resistència a l’aigua.
Citar: vektors
No eliminen el "rebot de contactes" ...
Per descomptat, el rebot elimina el disparador RS DD1.1, DD1.3.
Citar: vektors
No, és comprensible el seu aïllament galvànic amb una nutrició comuna.
Al contrari, el seu propòsit no és clar: no proporcionen un aïllament galvànic de la baixa tensió; l’aïllament de la tensió de la xarxa ha d’estar a la font d’energia. A més, com que els sensors no estan en contacte elèctric amb l'aigua, no cal el aïllament galvànic de baixa tensió.
Però, per què necessitem optocouplers VD1 i VD2? No eliminen el "rebot de contactes" ... No, el seu aïllament galvànic amb el poder comú és clar.

Us aconsellem que llegiu:

Doneu-lo al telèfon intel·ligent ...