图 2 显示了带有电感器的降压转换器应用。请注意,电感器的基本电路模型仅包括直流电阻和固定电感器值。直流电阻值将提供对电感器耗散的非常低的估计。有...
供水中的农用自动供水器电路图(十)
本例介绍一款采用分立元件制作的农用自动供水器,可用与农村水塔上水自动控制。在水塔内无水或水位偏低时,它能使水泵运转;在水位达到最高限位时,它能使水泵停止工作,从而使水塔内水位始终保持在预定的高、低水位线之间。
电路工作原理
该农用自动供水器电路由电源电路、水位检测电路和水泵控制电路组成,如图1 所示.
图1 农用自动供水器电路(十)
电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1和滤波电容器Ct等组成。
水位检测电路由主电极A、高水位电极B、低水位电极C和控制管V1、V3等组成。
水泵控制电路由继电器K、继电器驱动管V2和交流接触器KM等组成。
交流220V电压经T降压、VD1半波整流及C1滤波后,产生直流12V电压,作为水位检测电路和水泵控制电路的工作电压。
当水塔内无水或水位低于低水位电极C时,控制管1和V3均截止,+12V电压经电阻器R2和二极管VD4加至继电器驱动管V2的基极,使V2导通,继电器K吸合,其常开触点K1和K2接通,又使交流接触器KM通电工作,其常闭触点KM1和KM2接通,水泵电动机M通电工作,水塔开始上水。
当水塔内水位到达低水位电极C处时,主电极A通过水的导电电阻与电极C相连,使控制管V3的基极由低电平变为高电平,V3导通,其集电极变为低电平,VD4截止,但此时由于K1触点仍处于接通状态,V2仍维持饱和导通状态,水泵继续抽水。
当水塔内水位达到高水位电极B处时,主电极A通过水的导电电阻与电极B相接,使V1的基极由低电平变为高电平,V1导通,其集电极变为低电平,使V2截止,继电器K的触点释放,又使交流接触器KM的触点释放,水泵电动机停止工作,水塔停止进水。只有水塔内水位降至最低水位线以下时,水泵才能恢复运转,又开始抽水,这样使水塔内的水位始终保持在最低水位线与最高水位线之间。
元器件选择
R1~R3均选用1/4W碳膜电阻器。
C1~C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1~VD7均选用1 N4007型硅整流二极管。
V1~V3均选用C1815或C8050型硅NPN型晶体管。
K选用小型12V直流继电器。
KM选用CDC10型220V交流接触器。
T选用功率为3~5W、二次电压为12V的电源变压器。
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