Prispôsobený regulátor prietoku vody s časovým obvodom

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov





Tento článok pojednáva o prispôsobenom okruhu regulátora prietoku vody s časovačom. O túto myšlienku požiadal pán Daljeet Singh Sokhey.

Technické špecifikácie

Momentálne pracujem na inom projekte a bol by som rád, keby ste mi pomohli. K dispozícii sú 2 vstupy a obidva musia zostať vysoké po dobu 30 sekúnd, aby sa dosiahol jediný výstup (prepínač AND)



Ak zlyhá ktorýkoľvek z nich, časovač by sa mal tiež zastaviť a vynulovať a potom znova spustiť, keď sú obidva vstupy opäť vysoké. Ide v zásade o kontrolu dostupnosti vody pretekajúcej potrubím.

Používam solenoidový ventil na riadenie zapínania a vypínania vody a prietokový spínač na potvrdenie, že voda tečie.



Tento spínač A solenoid musí zostať nepretržite zapnutý 30 sekúnd, aby sa potvrdilo, že voda správne prúdi. A ak je táto podmienka splnená, mala by poskytovať vysoký výstup, ktorý sa dá použiť na spustenie ďalších operácií.

Môžete ho pomenovať, ako chcete, napríklad potvrdzovací obvod prietoku vody alebo čokoľvek iné. Časovač ponechá zapnutý iba solenoid.

Zapnutie prietokového spínača závisí od solenoidu, ktorý umožňuje úspešný tok vody.

Výsledkom bude vysoké napätie z prietokového spínača. a toto vysoké napätie z prietokového spínača musí byť udržované tak dlho, kým je solenoid zapnutý (30 sekúnd). ak počas tohto časového obdobia poklesne napätie z prietokového spínača na LOW, mal by sa časovač resetovať, čím by sa solenoid vypol.

Možno by sme sem mohli pridať ďalší obvod časovača, vďaka ktorému sa pokus zopakuje napríklad po 3 minútach (nastaviteľný).

Akonáhle solenoid a prietokový spínač zostanú zapnuté po dobu 30 sekúnd, mali by mať vysoký výkon, ktorý je možné pripojiť k relé na zapnutie iného obvodu.

Solenoid je potrebné vypnúť po 30 sekundách. Elektromagnet a prepínač sú na 12 V ss

Dizajn

V navrhovanom obvode regulátora prietoku vody je IC 555 nakonfigurovaný ako časovač 30 sekúnd prostredníctvom svojho monostabilného režimu.

Keď je napájanie ZAPNUTÉ, kondenzátor 0,1 uF na kolíku č. 2 IC poskytuje okamžitú logickú nulu pre tento kolík a spúšťa výstup IC na vysokú hodnotu, IC začne počítať, akonáhle k tomu dôjde.

Vyššie uvedená hodnota dosiahnutá na kolíku # 3 integrovaného obvodu aktivuje tranzistor a pripojený solenoid.

Solenoid otvára bránu pre prietok vody, čo je detekované prietokovým spínačom a jeho spínačom tiež.

Vyššie uvedené operácie sa pravdepodobne uskutočnia príliš rýchlo a relatívne súčasné pozitívne spúšťače z týchto dvoch zariadení sa dostanú k základniam dvoch tranzistorov NPN, ktoré sú usporiadané tak, aby vytvorili bránu „NAND“.

Keď sú obidva tranzistory zapnuté, máme nulovú logiku naprieč kolektorom horného tranzistora, čo naznačuje správny stav obvodu a správne fungovanie oboch zariadení.

Medzitým sa IC počíta po dobu 30 sekúnd, potom sa jeho pin # 3 vráti k nízkemu vypnutiu obidvoch zariadení, ktoré zjavne vytvárajú vysokú hodnotu cez zobrazenú svorku OUT obvodu, ktorá poskytuje zamýšľaný signál '30 sekúnd upadol' do nasledujúceho etapa v systéme.

V prípade poruchy niektorého zo zariadení je príslušný tranzistor NAND zbavený základného spúšťača spúšťajúceho vysoko na výstupe.

Za vyššie uvedených podmienok horný tranzistor úplne vľavo prijíma spodnú spúšť zo svorky OUT obvodu a zapína sa, avšak pretože IC 555 ráta s prahom s vysokým pinom # 3, umožňuje priechod napätia z pinu # 3. cez tento tranzistor k základni spodného tranzistora, ktorý po určitom oneskorení resetuje a reštartuje operácie 555 IC uzemnením svojho kolíka # 2.

Operácia sa potom opakuje.

Oneskorenie je možné zmeniť vylepšením hodnoty kondenzátora 10uF.

Schéma zapojenia

Podľa opravných návrhov je vyššie uvedený obvod upravený, ako je uvedené nižšie, podrobnosti nájdete v komentároch:




Predchádzajúce: Blikanie LED s oneskorením - základy Arduina Ďalej: Monitorovanie stavu prepínača (sériové digitálne čítanie) - základy Arduina