» Temas » Ideas de bricolaje »Circuito de control de bomba de entrada y salida con aislamiento galvánico

El circuito de control de la bomba con aislamiento galvánico en la entrada y salida.

Mantenimiento automático del nivel del agua en el tanque.
Fiable Mantiene automáticamente el nivel de agua establecido. Recogido y utilizado en el país. Sensores de nivel de agua comprados usados.

Descripción del puesto.

Si el nivel de agua es más bajo que ambos sensores, aparecerá una unidad lógica en la salida 11 del chip DD1.4 y el triac VS2 encenderá la bomba. Con un aumento suave en el nivel del agua, incluso si el agua entra en contacto con el sensor inferior, todavía habrá una unidad lógica. Tan pronto como el nivel del agua alcanza el sensor superior en la salida 11 del microcircuito DD1.4, aparece un cero lógico, el triac VS2 apagará la bomba y el agua no ingresará al tanque. Cuando el nivel del agua baja y el sensor superior no entra en contacto con el agua, todavía habrá un cero lógico en la salida 11 del microcircuito DD1.4 y la bomba no se encenderá. Pero si el nivel del agua cae por debajo del sensor inferior, aparecerá la salida 11 del chip DD1.4 y la bomba se encenderá. Potencia de la bomba no más de 2 kW. El triac está montado en un radiador. El área del radiador depende de la potencia de la bomba.



Placas de circuito impreso (alimentación y control)

La placa de potencia y el triac están montados en un radiador
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3 comentario
Cita: Ivan_Pokhmelev
Por el contrario, su propósito no está claro: no proporcionan aislamiento galvánico de la alimentación de baja tensión; el aislamiento de la tensión de red debe estar en la fuente de alimentación. Además, dado que los sensores no están eléctricamente en contacto con el agua, no se requiere aislamiento galvánico de baja tensión.

Lo siento, simplemente no lo puse de esa manera cuando ensamblé un circuito similar, conecté los sensores a través de una resistencia a un divisor de dos resistencias (seleccioné el nivel de entrada), el diodo directamente a la entrada del elemento y no, pero la salida a través de 315 a un optoacoplador ... Bueno, entonces en otro lugar lo mismo. Allí fue necesario crear una entrada de baja impedancia para el sensor (un trozo de cable de cobre aislado con un pelado de 1 cm.en contacto con el agua), teniendo en cuenta la resistencia al agua.
Cita: vektorss
No eliminan el "rebote de contactos" ...
Por supuesto, el rebote elimina el disparador RS DD1.1, DD1.3.
Cita: vektorss
No, su aislamiento galvánico con nutrición común es comprensible.
Por el contrario, su propósito no está claro: no proporcionan aislamiento galvánico de la alimentación de baja tensión; el aislamiento de la tensión de red debe estar en la fuente de alimentación. Además, dado que los sensores no están eléctricamente en contacto con el agua, no se requiere aislamiento galvánico de baja tensión.
Pero, ¿por qué necesitamos optoacopladores VD1 y VD2? No eliminan el "rebote de contactos" ... No, su aislamiento galvánico con energía común es claro.

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