メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

ポンプの自動停止。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

記事へのコメント 記事へのコメント

水を容器にポンプで注入するとき、ユーザーは適切なタイミングで水を切るのを忘れることが多く、部屋が水浸しになるなどの不愉快な結果につながります。 提案された装置はこの問題を解決するために作成されました。 「押して忘れる」原理で動作するため、ポンプをネットワークから切断することを心配する必要はありません。必要なレベルまで水をコンテナに送り込むとポンプがオフになり、同時に自動的に回転します。オフ。

デバイス図を図に示します。 1. SB1 ボタンを短く押すと、230 V の主電源電圧が変圧器 T1 の一次巻線に供給されます。 その結果、二次巻線には約 15 ~ 16 V の低下した電圧が発生します。この電圧は、ダイオード ブリッジ VD3-VD6 による整流、コンデンサ C1 による平滑化、およびパラメトリック スタビライザ R5VD1 による安定化の後、定数に変換されます。電圧は 12 V で、DD1 マイクロ回路とリレー巻線 K1 に電力を供給します。 DD1 チップには 2 つの XNUMXI-NOT 論理要素が含まれています。 そのうちの XNUMX つは説明したデバイスで使用され、他の入力は CMOS マイクロ回路の使用に関する推奨に従って共通のワイヤに接続されます。

自動ポンプシャットダウン
米。 1.ポンプの自動シャットダウンのスキーム

容器内に水がないか、水位が不十分な場合、接点 E1 と E2 は空中になり、それらの間の抵抗はほぼ無限大になります。 要素 DD1 の上側 (図によると) 入力 (ピン 1.1) は、抵抗 R2 を介して電源ライン (+12 V) に接続されているため、ログ レベルが維持されます。 1、そして下側(ピン2)はR5を介して共通ワイヤに接続されているため、ログが記録されます。 0. この入力信号の組み合わせでは、要素 DD3 の出力 (ピン 1.1) の電圧は対数レベルになります。 したがって、ボタンを押した後、トランジスタ VT1 が開き、リレー K1 が作動し、その接点 K1 が押されたボタンの接点をブロックし (解放できるようになります)、接点 K1.1 がボタンの電源回路を閉じます。ポンプ。

コンテナ内の水位が上昇し、接点 E1 と E2 が水中に入ると、それらの間の抵抗が減少し、レベルは対数になります。 DD0 のピン 2 の 1.1 はログ レベルに置き換えられます。 1 であり、その出力の同じレベルがログ レベルです。 0. その結果、トランジスタ VT1 が閉じ、リレーが解放され、その接点がポンプとデバイス自体の両方をネットワークから切断します。

HL1 LED は、機械の動作を示すとともに、(抵抗 R5、R6 とともに) コンデンサ C1 を放電して、デバイスがオフになった後のリレー K1 接点のバウンスを排除します。 ダイオード VD2 は、トランジスタが解放された瞬間にリレー巻線に発生する逆起電力からトランジスタを保護します。

デバイスのプリント基板の図とその上の部品の位置を図に示します。 2. 抵抗 - MLT、S2-33、コンデンサ - 輸入酸化物、リレー K1 - RES48A バージョン RS4.590.202 または RS4.590.202-01 (巻線抵抗 - 85...115 オーム、動作電流 - 52 mA)。 変圧器 T1 - 二次巻線が 15 ~ 16 V、消費電流が 0,2 A の小型のもの。このデバイスは調整の必要がなく、適切に組み立てられ、保守可能な部品があれば、最初のスイッチング後すぐに動作を開始します。の上。

自動ポンプシャットダウン
米。 2. デバイスのプリント回路基板の図面と基板上の部品の位置

ネットワーク電圧を下げるには、変圧器を使用することを強くお勧めします。これにより、ネットワークからのガルバニック絶縁が確保され、デバイス使用時の安全性が確保されます。

著者: V. アトラソフ

他の記事も見る セクション 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ニュートリノ質量の上限の新しい値が確立されました 23.12.2019

新しい高感度分光計を使用する研究者の国際チームは、とらえどころのないニュートリノ粒子の質量の新しい上限を発見しました。 最近まで、ニュートリノ粒子には質量がまったくないと信じられていましたが、いくつかの研究結果は、そのような判断の誤謬を示しています。 そしてもちろん、次の論理的なステップは、この質量を決定することです。これは、この値の上限と下限の間の範囲を徐々に狭めることによって行われます。

科学者たちは、神秘的なニュートリノ粒子が実際に存在するという証拠を長い間見つけることができました。その数は、仮定によれば、宇宙の原子数のXNUMX億倍です。 しかし、これらの粒子が非常に豊富にあるにもかかわらず、科学者はそれらの特性の研究において限られた進歩しか遂げていません. そして、これらの特性は、最小レベルで発生するプロセスの物理を理解するために多くのことを含んでいる必要があります.

ニュートリノ質量の測定に戻りましょう。 現在、これには XNUMX つの異なる方法があります。 最初の方法は、宇宙マイクロ波背景放射の分析を使用し、XNUMX 番目の方法は、特定の素粒子のニュートリノのない二重ベータ崩壊の非常にまれなケースを探し、XNUMX 番目の方法は、ニュートリノの質量を直接測定しようとすることです。既存の理論モデルのいずれかに依存します。

これは、ドイツのカールスルーエ工科大学の研究者が実施した KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) 実験の枠組みで研究している科学者が使用した、ニュートリノ質量を測定するこの 200 番目の方法です。 この実験の鍵となる機器は、水素の放射性同位体であるトリチウムの崩壊を研究するために使用される巨大な XNUMX トンの電子分光計です。 トリチウムが崩壊すると、単一の電子とニュートリノが同時に生成されます。 トリチウムの初期エネルギーを知り、この電子のエネルギーを高感度の分光器で測定することで、これまでの同様の測定精度を超える、十分に高い精度でニュートリノの質量を計算することができます。

実験中に収集されたデータは、ニュートリノ質量の上限値が1.1電子ボルトであることを示しました。これは、以前に決定された値の約半分です。 そして、これは非常に小さな質量であり、電子の質量の500万分のXNUMXであり、大きくて重い粒子とは言えません。

その他の興味深いニュース:

▪ オシロスコープ ScopeMeter 190

▪ EnVerv EV8600 シングルチップ システム

▪ ゲーミング PC Acer Predator AG3-605

▪ 遺伝子組み換えヒト肝臓

▪ ドライバーは常に歩行者に気付きます

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「ルービック キューブの組み立て」セクション。 記事の選択

▪ 記事WD-40の治療法。 発明と生産の歴史

▪ 記事 地球XNUMX平方キロメートルの費用はいくらですか? 詳細な回答

▪ コビルの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 超音波ネズミよけ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 ピンにビーズ。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024