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自動ウォーターポンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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水源 (井戸) と受水槽の 1998 か所の水位を同時に制御できる自動装置について、ラジオ誌 (5 年、第 45 号、46、XNUMX ページ) に記載されました。 従来はXNUMXつのセンサーを搭載する必要があったが、新バージョンではXNUMXつのセンサーのみとなった。

これは、動作アルゴリズムを変更することで可能になりました。タンク内の水位に関するヒステリシスの代わりに、時間遅延を使用して、ポンプがオフになった後にポンプをオンにします。

マシンの変更された部分のスキームを図に示します。

自動送水ポンプ

受水槽に設置された最大許容水位のセンサーは接点1に接続され、最低許容水位の井戸に設置されたセンサーは接点2に接続されます。 装置はこのように動作します。

電源が投入されると、微分回路 C3R5 はトリガ DD1 の入力 S に短いパルスを生成します。 他の入力の電圧に関係なく、トリガーの直接出力 1 はログのレベルと同時に表示されます。 1、DD3 チップのカウンタをゼロに設定します。

ポンプの動作を制御する DDI トリガーの反転出力 2 の電圧と、装置のさらなる動作は、井戸と受入タンクの水位によって決まります。 ポンプがオンになった時点で、井戸の水位が最小値を超え、受入タンクが満杯ではない場合、DD2.1 要素の両方の入力に高論理レベルがあり、次の入力には低論理レベルが存在します。トリガーDD1の入力R。 最初のセットパルスの後、フリップフロップはシングル状態のままになります。 電圧ログ。 反転出力からの 0 はポンプ モーターをオンにします。 DD3 チップのカウンタはログ信号によって禁止されます。 1 は、トリガー DD1 の直接出力から入力 R に来ます。

受入タンクが満杯になるか、井戸の水が許容レベルを下回るとすぐに、DDI トリガーの入力 R がログレベルを通知します。 1、トリガーはゼロ状態に切り替わります。 ポンプがオフになり、ログが記録されます。 直接 DDI 出力からの 0 はチップ カウンタを有効にします。 チップDD3、R7の要素上のマスターオシレータの周波数。 C4 は 2100 Hz なので、32768x39/2100=608 秒 (約 10 分) [1] 後、DD3 マイクロ回路の出力 M に正の電圧降下が現れます。 この時点までにポンプをオンにする条件が満たされている場合、トリガー DD1 の入力 R がログに記録されます。 0、そして入力 D にログがあるため。 1、シングル状態になりポンプがオンになります。 この時点でポンプをオンにする必要がない場合、トリガー DD1 はゼロ状態のままになります。

次にオンにしようとする試みは、DD3 マイクロ回路の出力 M での発振の全周期後、つまりさらに 32768x60 / 2100 = 936 秒 (約 15 分) 後に行われます。 ポンプをオンにする条件が満たされるまで、試行は 15 分ごとに繰り返されます。

電源投入時にポンプをオンにする条件が満たされていないと、トリガ DD2 の反転出力 1 の電圧が高いままとなり、ポンプはオンになりません。 最初の電源投入は 10 分後に行われ、残りは 15 分ごとに行われます。

デバイスは実質的に調整する必要はありません。必要に応じて、要素R7とC4の値をそれぞれ再計算することで、動作の異なるリズムを設定できます。

マイクロ回路 DD1 および DD2 として、他の CMOS シリーズの対応するデバイスを使用し、DD3 の代わりに K176IE18 をインストールすることができます。 K176IE5。 後者の場合、マスターオシレーターの周波数は約 50 Hz である必要があります。

同じ目的には、KR512PS10 チップが適しています [2. 3)。 未使用のマイクロ回路入力は、共通線またはプラスの電源線に接続する必要があります。 最後の推奨事項は、KR512PS10 チップには適用されません。 すべての入力を「接地」する抵抗が含まれているためです。

文学

  1. Alekseev S. K176シリーズのマイクロ回路の使用。 - ラジオ。 1984. No. 5. p. 36-40。
  2. ビリュコフ S. 分周器発生器 KR512PS10。 - ラジオ。 2000. No. 7. p. 51.
  3. Biryukov S. KR512PS10 チップの応用。 - ラジオ。 2000年、第8号。 44.

著者: S. ビリュコフ

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