Circuitul controlerului de umplere / scurgere a apei din rezervorul industrial

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Stâlpul prezintă un regulator de nivel industrial al apei cu circuit de temporizare de scurgere. Ideea a fost cerută de domnul Lanfrank.

Specificatii tehnice

Am văzut blogul dvs. și am fost impresionat de cunoștințele dvs. și de serviciile pe care le oferiți tuturor entuziaștilor electronici.



Sunt profesionist hobbyist și inginer mecanic cu sediul în Thane.
Am nevoie de ajutor pentru o situație pe care o am pentru un proiect mic de mixer.
Vă rog să mă ajutați la proiectarea unui circuit de mai jos.
Am descris procesul de mai jos
(Am cunoștințe electronice limitate și am încercat să introduc unele informații în paranteze în descrierea procesului de mai jos. Vă rugăm să ignorați comentariile dacă credeți că există o modalitate mai bună / un mod mai economic de a face același lucru cu proiectarea circuitului.)

Descrierea procesului:
Comutatorul de pornire



Activați supapa de admisie a solenoidului pentru a „deschide”

Umpleți un rezervor cu apă până la un anumit nivel - (poate un comutator magnetic vă va ajuta aici)

Întrerupeți alimentarea cu apă a rezervorului după ce se atinge un anumit nivel (poate că electrovalva de admisie ar putea fi utilizată aici pe baza condiției de pornire-oprire a comutatorului magnetic pentru a opri alimentarea cu apă).

Porniți motorul / pompa de 230 V c.a. (poate după o întârziere de 10 sec.) Și lăsați-l să funcționeze timp de „t” min. (Reglarea timpului variabil „t” de la 2 la 15 minute).

După ce motorul selectat a funcționat pentru timpul selectat „t”, un solenoid de scurgere ar trebui să se deschidă pentru a se scurge pentru timpul „t1” (t1 corespunde timpului necesar pentru scurgerea apei).

Pompați în apă nouă în rezervor și repetați pasul 2, 3, 4, 5, 6

Pompați cu apă nouă în rezervor și repetați pașii 2, 3, 4. 5, 6

Pompați în apă nouă în rezervor și repetați pasul 2, 3, 4, 5, 6.
Stop.

Cele de mai sus au nevoie de un temporizator de numărătoare inversă ca afișaj în format de afișare pe 7 segmente.
Afișați scăderi de la timpul total T la 0 (semnificând sfârșitul procesului total și atingând pasul 9).
Aștept cu nerăbdare răspunsul dvs., vă rugăm să mă contactați sau să-mi lăsați telefonul mobil, astfel încât să vă pot contacta pentru a discuta mai departe, în ceea ce privește costurile etc.

Iată descrierea procesului editată și revizuită.

Descrierea procesului:

Comutatorul de pornire

Activați supapa de admisie a solenoidului pentru a permite apei în rezervor.

Umpleți un rezervor cu apă până la un anumit nivel - (poate un comutator magnetic vă va ajuta aici).

Întrerupeți alimentarea cu apă a rezervorului după ce se atinge un anumit nivel (poate că electrovalva de admisie ar putea fi utilizată aici pe baza stării de pornire-oprire a comutatorului magnetic pentru a opri alimentarea cu apă).

Porniți motorul / pompa de 230 V c.a. (după o întârziere de 2 minute) și lăsați-l să funcționeze timp de „t” min. (Reglarea timpului variabil „t” de la 2 la 15 minute).

După ce motorul selectat a funcționat pentru timpul selectat „t”, un solenoid de scurgere ar trebui să se deschidă pentru a se scurge pentru timpul „t1” (t1 corespunde timpului necesar pentru scurgerea apei).

repetați pasul 2, 3, 4, 5, 6 - de trei ori.
Stop.

Design-ul

Referindu-ne la schema de circuit a controlerului de umplere / evacuare a rezervorului propus, atunci când puterea este aplicată pentru prima dată la emițătorul PNP 2N2907, condensatorul său de bază îi permite momentan să conducă până când pinul 10 din dreapta jos 4017 blochează baza tranzistorului într-un permanent modul de conducere.

Circuitul este acum blocat și alimentat.

Toți condensatorii 0.1uF conectați cu pinul 14 al modelului 4017 se asigură că IC-ul este resetat și într-o poziție de așteptare, cu ieșirile lor relevante ținute la o logică „0”. Acest lucru asigură faptul că toate releele rămân într-o poziție dezactivată la comutatorul de pornire.

De asemenea, condensatorul de intrare al lui N1 resetează N1 / N2 într-un zăvor negativ, astfel încât ieșirea lui N2 începe cu un zero logic, menținând releul oprit.

Acum, când butonul „start” este apăsat, dispozitivul de blocare negativ N1 este readus la un dispozitiv de blocare pozitiv, creând un pozitiv la ieșirea lui N2 care la rândul său activează RL1, pornind electrovalva de intrare a solenoidului motorului care poate fi conectată la contactele sale N / O și rețea.

Supapa de admisie menține apa curgând în rezervor până când atinge pragul specificat, declanșând releul de stuf în poziție închisă. Această acțiune motivează din nou intrarea N1 prin intermediul condensatorului din serie readucând dispozitivul de blocare N1 / N2 la starea sa negativă inițială. Supapa de admisie aici se oprește.

Oprirea tranzistorului releului de mai sus face să apară un impuls pozitiv la pinul 14 al IC 4017 atașat, care răspunde prin deplasarea logicii sale de ieșire de la pinul său la pin2, pinul 2 devine acum ridicat, care începe încărcarea condensatorului de intrare al lui N3 prin setarea 1M până când după întârzierea predeterminată condensatorul devine complet încărcat provocând o logică ridicată la intrarea N3.

N3 răspunde făcând ieșirea sa scăzută care, la rândul său, forțează intrarea lui N4 să devină scăzută și ieșirea sa ridicată .... comutând pe treapta driverului de rele.

Aceasta inițiază pompa de apă și o menține pornită până când condensatorul de intrare al N4 se încarcă complet, readucând ieșirea N4 la zero și oprind motorul. Această întârziere este determinată de potul de 1M la intrarea N4.

OPRIREA tranzistorului releului de mai sus face ca următorul IC 4017 să-și împingă logica la pin 2, care inițiază în mod identic secvența de sincronizare N5 / N6 pornind RL3 și solenoidul de scurgere asociat, dar numai până când condensatorul N6 se încarcă complet în care releul se oprește după o întârziere setată de potul N6 1M

Comutarea de mai sus, la fel ca în etapele anterioare, influențează ultimul IC 4017 care transferă o logică înaltă la pinul său 2 inducând o logică momentană ridicată la intrarea lui N1, revenind din nou la blocarea sa într-un mod pozitiv, simulând apăsarea comutatorului de pornire. ... procesul începe din nou și se repetă de 3 ori până când o logică înaltă este transmisă la pin10 din dreapta jos 4017.

Această logică ridicată blochează conducta PNP 2N2907 întreruperea sursei de alimentare a circuitului prin PNP, oprind instantaneu întregul circuit într-un stand.

Alimentarea trebuie acum oprită și repornită pentru a restabili circuitul într-o poziție de așteptare.

RL1 = Activează solenoidul de apă

RL2 = Pornește pompa de apă de 220V (2 minute întârziere la pornire este reglată de vasul N3, 't' minute ON este determinată de vasul N4)

RL3 = Deschide solenoidul de scurgere (t1 este setat prin reglarea vasului N6)

Feedback de la domnul Lanfrank

Salut Swagatam,

Mulțumesc, cred că aș încerca eu și experimentez, având în vedere că acum nu am nicio opțiune și că ești și tu ocupat.
Bine câteva întrebări înainte să mă duc să cumpăr componentele pentru a construi primul meu circuit.
1. Pentru ultima parte a circuitului 4017, se alimentează înapoi în nodul punct al lui N1?

2. Pentru releul marcat RL1 / RL2 / RL3, care ar fi numărul piesei / specificația? Solid sau mecanic? (Aș avea nevoie de unul de lungă durată). Vă rugăm să recomandați.

3. Există trei oale de 1 M, puteți specifica tipul de oală pe care trebuie să îl cumpăr în timp ce îl întreb pe tipul de la magazin?

4. Pentru sursa de alimentare de 12V c.c., există vreo modalitate de a obține 12v de la 240 v c.a. normal fără mijloace de transformare (poate prin circuit alternativ).

Ce ați recomanda transformatorului sau circuitului pentru a obține 12 v c.c. pentru a alimenta tranzistorul în colțul din dreapta sus, deoarece transformatorul ar putea fi costisitor sau greu.

5. Ce sunt 74HC14?

6. Pentru condensatori, ce tip de condensatori ați recomanda să fie de lungă durată?

7. Pentru 0,1 muF prezentat cu 4017 IC-uri, circuitul este închis mergând de la pinul 16 la condensator? Pe măsură ce se extinde spre stânga dincolo de condensator.

8. Pentru condensatorul afișat, există o parte negativă / pozitivă de care trebuie să avem grijă, de exemplu, unde pot constata că placa întunecată este partea negativă.

9. Utilizarea panoului de testare ar fi un bun început pentru a testa, dacă ar trebui să așez acest circuit pe o placă PCB adecvată, care ar recomanda?

10. Ce software utilizați pentru desenarea acestei diagrame de circuit, pare un bun utilitar software.
În sfârșit, cred că drumul Lamington este cel mai bun loc, nu?

Cel mai bun magazin / loc de cumpărare recomandat? Vă mulțumim că ați petrecut timp pentru a răspunde ca întotdeauna. Nu pot să-ți mulțumesc suficient !!
Cu respect, Lanfrank

Rezolvarea interogărilor

1. Da, dar nu trebuie să fie exact pe punct, ar putea fi oriunde în interiorul liniilor.

2. Un tip mecanic va funcționa. Tensiunea bobinei trebuie să fie egală cu tensiunea de alimentare, în timp ce curentul nominal al contactelor trebuie să fie conform specificațiilor de sarcină (solenoid, motor).

3. Orice calitate bună va face, specificați-l ca: 1M potențiometru „liniar”.

4. Puteți cumpăra un adaptor SMPS AC / DC standard de 12 V, 1 amp, de pe piață, ceea ce îl face să nu fie necesar.

5. Este numărul IC care conține (închide) porțile N1 ---- N6 afișate (vă rugăm să verificați fișa tehnică pentru a vedea structura internă și comparați-o cu circuitul N1 ----- N6 pentru a obține o înțelegere mai clară) Doar mi-am amintit că aceste circuite integrate funcționează strict cu consumabile de 5V, nu cu 12V ... așa că vă rog
înlocuiți-l cu IC 4049 care sunt sigure chiar și pe consumabile de 12V.

6. În condiții normale, toți condensatorii pot rezista până la 50 de ani, pentru o performanță extrem de eficientă, puteți folosi tipul „poliester metalizat”, de 50V (numai pentru cei nepolari care sunt simbolizați doi blocuri paralele negre)

7. Da, evident, este închis, nu există pauze în linie, există vreunul?

8. Două plăci întunecate indică faptul că acestea sunt tipuri nepolare, adică nu +/-, pot fi puse în orice fel

9. Dacă sunteți bine versat cu plăcile de pâine, puteți încerca pe ea, odată verificat, designul ar putea fi
asamblat pe un PCB pe bază de sticlă epoxidică cu mascare verde

10. Folosesc CorelDraw pentru desenarea
schematice.

Da, Lamington Road este cel mai potrivit loc pentru a procura toate componentele necesare pentru proiect

Mai multe întrebări de la Mr.Lanfrank

Salut Swagatam,

Vă mulțumim pentru actualizări.

Răbdarea ta este chiar mai mult decât cunoștințele tale despre acest subiect. Am câteva îndoieli, deși vă poate suna un pic prea simplu J (am atașat aceleași întrebări în documentul Word în cazul în care nu puteți vedea imaginile care însoțesc interogările.)

1. Mi-a plăcut trucul tău cu LED, orice specificații de LED pe care ar trebui să le achiziționez?


2. Pentru IC 4049, numerele 3, 2, 5, 4 ………… 7, 6, 9, 10 …………… 11, 12, 14, 15 corespund pozițiilor pin ale IC-urilor sau sunt acestea doar numerotare secvențială? (în timp ce căutam să conectez pinul drept al IC-urilor

3. Cercetam REED pe care l-ați indicat astfel și presupun că întrucât întregul circuit funcționează pe 12 v c.c., este posibil ca un REED AC să nu funcționeze.

Puteți să mă ghidați cu specificațiile REED pe care le-ați menționat în circuit, astfel încât să îl pot cumpăra pe cel potrivit de pe piață, așa cum cred că vă referiți la un DC Reed.

4. În timp ce cercetam Releele RL1, RL2, RL3, am constatat că releele cu stare solidă sunt puțin durabile și mai ieftine (având în vedere că trebuie să cumpăr trei relee), care ar fi specificațiile releului? Dacă este vorba de un releu de curent continuu sau de curent alternativ, deoarece ar porni o pompă de 230V ca.

5. Pentru comentariul dvs. despre „condensator 0.1uF direct peste pinii de alimentare +/- ai tuturor circuitelor integrate implicate”, cred că pentru IC 4017, 0.1muF a fost deja arătat pe diagramă. Pentru IC 4049, vă referiți la conectarea pinului 1 al tuturor acestor IC-uri la pozitiv și pin 8 la negativ (și anume 1 merge la pozitiv și 8 merge la negativ?)

Investigarea problemei circuitului

Bună Lanfrank,
LED-ul poate fi orice LED obișnuit de 5 mm roșu sau verde.


Ați verificat fișa tehnică sau imaginea IC4049, vă rugăm să o verificați online, veți găsi 6 elemente în formă de triunghi în interiorul IC, fiecare dintre acestea are o intrare și o ieșire terminate prin pinouturile relevante ale IC-urilor.


Am indicat aceste triunghiuri drept pătrate, așa că practic ambele sunt una și aceeași, forma nu este importantă, mai degrabă configurația pinilor de intrare și de ieșire este ceea ce trebuie să ne uităm.

Toate aceste porți (triunghiuri) sunt identice (duplicate) cu funcțiile lor, ceea ce înseamnă că puteți utiliza orice triunghi (care este indicat ca blocuri pătrate în diagrama mea) oriunde în proiectare ... cu toate acestea, pentru a evita complicațiile, puteți pur și simplu urmați pinul configurație pe care am indicat-o în diagramă.


Nu, 3, 2, 5 ... nu sunt numere secvențiale, acestea sunt numere reale ale pinului IC 4049, așa cum s-a explicat mai sus.


Pentru a înțelege releul de stuf, puteți consulta articolul următor:


https://homemade-circuits.com/2014/05/making-float-switch-for-corrosion-free.html


Releele în stare solidă sunt mult mai scumpe în comparație cu tipurile mecanice, aș recomanda un tip mecanic, deoarece acestea ar rezista cu ușurință în următorii 50 de ani, dacă sunteți în căutarea a ceva mai fiabil decât acesta, atunci este dorința dvs. :)


Fie că este vorba de un releu în stare solidă sau mecanic, ambele vor avea o secțiune de declanșare continuă și o secțiune corespunzătoare portantă de curent alternativ.


În relee mecanice, bobina este declanșatorul de curent continuu, în timp ce setul de contacte este responsabil pentru comutarea sarcinii de curent alternativ, ca răspuns la declanșatoarele de bobină de curent continuu.


Pentru mai multe informații puteți citi următoarea postare:


https://homemade-circuits.com/2012/01/how-to-understand-and-use-relay-in.html

Specificațiile releului vor depinde de specificațiile amperelor de sarcină, cu toate acestea, tensiunea bobinei pentru toate releele va fi de 12V.


Releul este ultima parte a proiectului, mai întâi va trebui să confirmați diferitele operațiuni ale circuitului care pot fi realizate prin înlocuirea punctelor bobinei releului cu un rezistor de 1K, odată ce operațiunile sunt confirmate, acest rezistor ar putea fi înlocuit înapoi cu specificul bobine de releu, așa cum este prezentat în diagramă.


Nu văd niciun capac de 0,1 uF pe pin16 și solul 4017 IC-uri, s-ar putea să-l confundați cu capacele 0,1uF pin15.


Pentru unu IC 4049 va fi peste pin-ul și pin-ul său. Cele șase pătrate (sau triunghiuri) sunt porțile din a singur IC 4049.


Sper că acest lucru vă ajută:)




Precedent: Cum se realizează un circuit de control al geamului electric Următorul: Circuitul de control al temporizatorului pentru alimentatorul de pește de acvariu