本發(fā)明屬于自動化控制技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種自動化供水控制裝置。
背景技術(shù):
隨著自動化農(nóng)業(yè)技術(shù)的改善,居民對農(nóng)業(yè)自動化灌溉的認(rèn)識不斷加深,質(zhì)量要求也越來越高,農(nóng)業(yè)自動化灌溉越來越多的被人們關(guān)注,增壓供水泵站系統(tǒng)得到了越來越廣泛的認(rèn)識,但是增壓供水泵站系統(tǒng)的能耗問題一直比較高,主要表現(xiàn)在增壓供水泵站系統(tǒng)在夜間小流量供水情況下,變頻恒壓供水需要通過水泵將水一直保持高壓狀態(tài),嚴(yán)重不節(jié)能。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
發(fā)明目的:本發(fā)明的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種自動化供水控制裝置,電路結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,控制方便且自動化程度高,節(jié)能、可實現(xiàn)自動化供水控制。
技術(shù)方案:本發(fā)明所述的一種自動化供水控制裝置,包括電源電路、水位檢測控制電路和控制執(zhí)行電路,所述電源電路包括電源開關(guān)s1、熔斷器fu、電源變壓器t、整流二極管vd1和濾波電容器ct,所述電源變壓器t的輸入繞組與電源開關(guān)s1、熔斷器fu串聯(lián)連接,電源變壓器t的輸出繞組連接有整流二極管vd1和濾波電容器ct;
所述水位檢測控制電路包括水位檢測電極a~c、電阻器r1、r5~r9、二極管vd3、vd6、晶體管v4、電容器c1和控制按鈕s2、s3,所述晶體管v4的基極并聯(lián)連接有電阻器r9、二極管vd6、電阻器r7的一端,所述電阻器r9的另一端分別連接有水位檢測電極a、以及控制按鈕s2的一端,控制按鈕s2的另一端連接有水位檢測電極c以及電阻器r5,所述晶體管v4的集電極并聯(lián)連接與電阻器r1以及電容器c1,水位檢測電極b通過控制按鈕s3連接有電阻器r8的一端,電阻器r8的另一端并聯(lián)連接有二極管vd3、電阻器r6;
所述控制執(zhí)行電路包括二極管vd2、vd4、vd5、電阻器r2~r4、晶體管v1~v3、發(fā)光二極管vl和繼電器k,所述晶體管v3的基極連接有二極管vd4、vd5,二極管vd4連接有晶體管v1的集電極,晶體管v1的發(fā)射極連接有晶體管v2的集電極,晶體管v2的發(fā)射極接地,所述晶體管v2的基極并聯(lián)連接有電阻器r3、r4,電阻器r4的另一端連接有晶體管v3的集電極并連接有二極管vd2、繼電器k、發(fā)光二極管vl,發(fā)光二極管vl還連接有電阻器r2。
進(jìn)一步的,電阻器r1~r9選用1/4w金屬膜電阻器或碳膜電阻器。
進(jìn)一步的,電容器c1和c2均選用耐壓值為16v的鋁電解電容器。
進(jìn)一步的,二極管vd1~vd3和vd6均選用1n4001型硅整流二極管;vd4和vd5均選用1n4148型硅開關(guān)二極管。
進(jìn)一步的,晶體管v1、v2和v4均選用59013型硅npn晶體管;v3選用58050或c8050型硅npn晶體管。
進(jìn)一步的,繼電器k選用jrx-13f型9v直流繼電器。
進(jìn)一步的,電極a~c可使用不銹鋼絲或銅絲制作。
進(jìn)一步的,s1選用5a、220v的電源開關(guān);s2選用小型動合按鈕;s3選用小型動斷按鈕。
有益效果:本發(fā)明的一種自動化供水控制裝置,電路結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,控制方便且自動化程度高,節(jié)能、可實現(xiàn)自動化供水控制。
附圖說明
圖1為本發(fā)明電路原理圖。
具體實施方式
下面結(jié)合具體實施例對本發(fā)明的技術(shù)方案作進(jìn)一步詳細(xì)說明。
如圖1所示的一種自動化供水控制裝置,包括電源電路、水位檢測控制電路和控制執(zhí)行電路,所述電源電路包括電源開關(guān)s1、熔斷器fu、電源變壓器t、整流二極管vd1和濾波電容器ct,所述電源變壓器t的輸入繞組與電源開關(guān)s1、熔斷器fu串聯(lián)連接,電源變壓器t的輸出繞組連接有整流二極管vd1和濾波電容器ct;
所述水位檢測控制電路包括水位檢測電極a~c、電阻器r1、r5~r9、二極管vd3、vd6、晶體管v4、電容器c1和控制按鈕s2、s3,所述晶體管v4的基極并聯(lián)連接有電阻器r9、二極管vd6、電阻器r7的一端,所述電阻器r9的另一端分別連接有水位檢測電極a、以及控制按鈕s2的一端,控制按鈕s2的另一端連接有水位檢測電極c以及電阻器r5,所述晶體管v4的集電極并聯(lián)連接與電阻器r1以及電容器c1,水位檢測電極b通過控制按鈕s3連接有電阻器r8的一端,電阻器r8的另一端并聯(lián)連接有二極管vd3、電阻器r6;
所述控制執(zhí)行電路包括二極管vd2、vd4、vd5、電阻器r2~r4、晶體管v1~v3、發(fā)光二極管vl和繼電器k,所述晶體管v3的基極連接有二極管vd4、vd5,二極管vd4連接有晶體管v1的集電極,晶體管v1的發(fā)射極連接有晶體管v2的集電極,晶體管v2的發(fā)射極接地,所述晶體管v2的基極并聯(lián)連接有電阻器r3、r4,電阻器r4的另一端連接有晶體管v3的集電極并連接有二極管vd2、繼電器k、發(fā)光二極管vl,發(fā)光二極管vl還連接有電阻器r2。
進(jìn)一步的,電阻器r1~r9選用1/4w金屬膜電阻器或碳膜電阻器。
進(jìn)一步的,電容器c1和c2均選用耐壓值為16v的鋁電解電容器。
進(jìn)一步的,二極管vd1~vd3和vd6均選用1n4001型硅整流二極管;vd4和vd5均選用1n4148型硅開關(guān)二極管。
進(jìn)一步的,晶體管v1、v2和v4均選用59013型硅npn晶體管;v3選用58050或c8050型硅npn晶體管。
進(jìn)一步的,繼電器k選用jrx-13f型9v直流繼電器。
進(jìn)一步的,電極a~c可使用不銹鋼絲或銅絲制作。
進(jìn)一步的,s1選用5a、220v的電源開關(guān);s2選用小型動合按鈕;s3選用小型動斷按鈕。
本發(fā)明的控制方法及原理如下:
接通電源開關(guān)s1,交流220v電壓經(jīng)t降壓、vd1整流及c1濾波后產(chǎn)生9v直流電壓供給水位檢測控制電路和控制執(zhí)行電路。
在水箱(或水池)內(nèi)無水時,水位檢測電極a、b均為低電位,v1、v2和v4處于截止?fàn)顟B(tài),v3飽和導(dǎo)通,k通電吸合,其常開觸點接通,水泵電動機(jī)m通電工作,開始抽水,同時vl點亮。
當(dāng)水箱內(nèi)水位上升至電極b處時,電極c上的交流電壓經(jīng)水的電阻和r8限流、vd3整流后加至v1的基極,使v1的基極變?yōu)楦唠娢唬捎趘3導(dǎo)通后使v2的基極變?yōu)榈碗娖?,v2無法導(dǎo)通,v1仍處于截止?fàn)顟B(tài),水泵電動機(jī)m繼續(xù)抽水。
當(dāng)水箱內(nèi)水位上升至電極a處時,電極c上的交流電壓經(jīng)水的電阻和r9限流、vd6整流后加至v4的基極,使v4的基極變?yōu)楦唠娖?,y4飽和導(dǎo)通,v3截止,k釋放,vl熄滅,m斷電停止抽水。
隨著用戶的用水,水箱內(nèi)水位開始下降。當(dāng)水位降至電極a以下時,v4截止,但由于此時v1和v2均處于導(dǎo)通狀態(tài),v3的基極仍處于截止?fàn)顟B(tài),κ和km不工作。當(dāng)水位降至電極b以下時,v1和v2截止,v3飽和導(dǎo)通,k通電吸合,v1,點亮,m又起動運轉(zhuǎn),開始向水箱內(nèi)抽水。
以上工作過程周而復(fù)始地進(jìn)行,即可使水箱內(nèi)水位倮持在電極a與電極b之間。
本發(fā)明的一種自動化供水控制裝置,電路結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,控制方便且自動化程度高,節(jié)能、可實現(xiàn)自動化供水控制。
以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實施例而已,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制,雖然本發(fā)明已以較佳實施例揭露如上,然而并非用以限定本發(fā)明,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述揭示的技術(shù)內(nèi)容作出些許更動或修飾為等同變化的等效實施例,但凡是未脫離本發(fā)明技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實質(zhì)對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本發(fā)明技術(shù)方案的范圍內(nèi)。