Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Պահանջվող բաղադրիչներ
- Քայլ 2: Շղթայի դիագրամ
- Քայլ 3. Տրանզիստորներ և այլ բաղադրիչներ
- Քայլ 4: Իմ ավտոմատ ջրի վերահսկիչի ընդհանուր կարգավորումը
- Քայլ 5: Եզրակացություն
Video: Transրի մակարդակի ավտոմատ վերահսկիչ `օգտագործելով տրանզիստորներ կամ 555 ժմչփ IC: 5 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51
Ներածություն:
Ողջույն, բոլորին այստեղ մենք սովորելու ենք ջուրը արդյունավետ խնայելու մասին: այնպես որ ուշադիր անցեք քայլերի և նախադասությունների միջով: Tankրի բաքի արտահոսքը սովորական խնդիր է, որը հանգեցնում է ջրի վատնման: Չնայած դրան կան բազմաթիվ լուծումներ, ինչպիսիք են գնդիկավոր փականները, որոնք ինքնաբերաբար դադարեցնում են ջրի հոսքը բաքը լցվելուց հետո: Levelրի մակարդակի վերահսկիչի սխեման պարզ մեխանիզմ է `վերը նշված բաքում և նաև այլ տարաներում ջրի մակարդակը հայտնաբերելու և վերահսկելու համար: Մեր օրերում բոլոր տանտերերը/սեփականատերերը ջուրը պահում են վերևի տանկերում `օգտագործելով պոմպերը: Երբ ջուրը պահվում է տանկի մեջ, ոչ ոք չի կարող որոշել ջրի մակարդակը, ինչպես նաև ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե երբ է լցվելու ջրի բաքը: Հետևաբար, բաքում ջրի արտահոսք է տեղի ունենում, ուստի էներգիայի և ջրի վատնում է տեղի ունենում:
Այս տեսակի խնդիրները լուծելու համար `օգտագործելով ջրի մակարդակի վերահսկիչի սխեման` օգտագործելով BC547 տրանզիստորը, այն օգնում և վերահսկում է ջրի վարարման մակարդակը: Levelրի մակարդակի վերահսկիչի արտադրության արժեքը ցածր է, և այն լիարժեք օգտագործվում է ջրի վերևի տանկերի, լողավազանի կաթսաների և այլնի համար: levelրի մակարդակի կարգավորիչների սխեմաներն օգտագործվում են գործարաններում, քիմիական գործարաններում և էլեկտրական ենթակայաններում, ինչպես նաև այլ հեղուկներում: պահեստավորման համակարգեր:
Simpleրի մակարդակի վերահսկիչի այս պարզ տրանզիստորային սխեման շատ օգտակար է տանկի ջրի մակարդակը նշելու համար: Ամեն անգամ, երբ բաքը լցվում է, շարժիչը անջատվում է: Այստեղ մենք ստեղծել ենք 3 մակարդակ (հիմնական, ցածր, բարձր), մենք կարող ենք ստեղծել ահազանգեր և լուսադիոդներ ավելի շատ մակարդակների համար, որքան մեզ անհրաժեշտ է: Երբ տանկերն ամբողջությամբ լցվեն, շարժիչը կփակվի: Մենք տղերք ենք ՝ Անկիտ Գուպտա Ռ, Բալա Մուրուգան Ն Գ և Մոհամմեդ affաֆեր Մը պատրաստեցին այս նախագիծը:
Քայլ 1: Պահանջվող բաղադրիչներ
1. մ.թ.ա 547 տրանզիստորներ = 3 թիվ
2. 220k Resistor = 1 Nos
3. 5.6k Resistor = 1 Nos
4. 12 վ Dc ռելե = 1 թիվ
5. 2 Pin PCB միակցիչ = 3 թիվ
6. 3 Pin PCB միակցիչ = 1 թիվ
7. 1N4007 դիոդ = 1 թիվ
Շղթայի բաղադրիչները արժեն մոտ 40 ռուբլի: Դոլարով այն պետք է լինի 1 դոլարից պակաս: Եթե դուք օգտագործում եք IC555, սխեմայի բաղադրիչները նշված են սխեմայի սխեմայում:
Քայլ 2: Շղթայի դիագրամ
Հետևեք սխեմայի սխեմային այնպես, ինչպես կա: Ուշադիր կարդացեք քայլ առ քայլ ընթացակարգը, որպեսզի ստանանք արդյունքը: Ic555- ի օգտագործումը `ելքը հեշտությամբ ստանալու համար:
Քայլ 3. Տրանզիստորներ և այլ բաղադրիչներ
Օգտագործեք այս տեսակը սենսորային լարերի միացման համար: SPDT ռելեում մենք ունենք 5 տերմինալ Com (շարժական կոնտակտ), կծիկ տերմինալներ, NO և NC
ՈՉ = Սովորաբար բացված է
Եթե ձեր Motor Positive ծայրը միացված է NO- ին: Երբ ռելեդը միացված է, շարժիչը միացված կլինի: Հակառակ դեպքում այն գտնվում է OFF վիճակում:
NC = Սովորաբար փակ է
Եթե ձեր Motor Positive վերջը միացված է NC- ին: Երբ ռելեդը միացված է, շարժիչը կփակվի: Հակառակ դեպքում այն գտնվում է ON վիճակում:
COM նավահանգստում շարժիչը վարելու համար մենք պետք է ավելացնենք արտաքին սնուցման աղբյուրը: Կծիկի տերմինալները նախատեսված են միայն ռելեը NC- ից NO- ը փոխելու համար: Ռելեները տարբեր տեսակների են, այստեղ օգտագործում եմ 12v DC SPDT ռելե:
BC 547 տրանզիստորը շատ աննշան է, ուստի զգույշ վերաբերվեք տրանզիստորին և մի փոխեք մարտկոցի տերմինալի բևեռականությունը շղթայի վրա:
Քայլ 4: Իմ ավտոմատ ջրի վերահսկիչի ընդհանուր կարգավորումը
Այստեղ ես օգտագործեցի 12v Submergible շարժիչ իմ նպատակի համար, այնպես որ ես նախագծեցի 12v DC սնուցման աղբյուր `միացնելով ինչպես միացման, այնպես էլ ռելեի Com Port- ին: Մենք կարող ենք նաև 5 վ հաղորդել միացման համար, եթե դուք օգտագործում եք 5 վ ռելե: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ձեր միացումը 230 վ շարժիչի կառավարման գործողության համար, պարզապես 230 վ դրական տերմինալը միացրեք ռելեի Com պորտին, իսկ բացասական տերմինալը միացրեք մեկ այլ ծայրին շարժիչին (-) Գնդ. Կարիք չկա որևէ բաղադրիչ փոխելու:
Քայլ 5: Եզրակացություն
Ի վերջո, մենք նախագծեցինք սխեման և համոզվեք, որ ձեր միացումը պետք է փորձարկվի Breadboard- ում, որից հետո կարող եք անցնել PCB- ով կամ Dot Board- ով զոդման: Մենք կարող ենք նաև օգտագործել IC555 ժմչփը ջրի մակարդակի ավտոմատ վերահսկիչի համար, որպեսզի արդյունքը արդյունավետ ստանա, քանի որ տրանզիստորները կարող են պայթել ցանկացած պահի: Հաջորդ անգամ կհանդիպենք իմ հաջորդ նախագծին: Եթե ունեք որևէ հարց, խնդրում ենք հարցնել մեկնաբանություններում, մենք ձեզ ցանկացած ժամանակ կպարզաբանենք:
Շնորհակալություն, Բալա Մուրուգան Ն. Գ
Անկիտ Գուպտա Ռ
Մոհամմեդ affաֆեր Մ
Խորհուրդ ենք տալիս:
LED Chaser էլեկտրոնային սխեման, օգտագործելով 555 ժմչփ IC: 20 քայլ
LED Chaser էլեկտրոնային սխեման, օգտագործելով 555 ժմչփ IC: LED հետապնդող սխեմաներն ամենատարածված օգտագործվող ինտեգրված էլեկտրոնային սխեմաներն են: Նրանք անչափ օգտագործվում են տարբեր ծրագրերում, ինչպիսիք են Ազդանշանները, Words Formation համակարգը, ցուցադրման համակարգերը և այլն: 555 ժամաչափի IC- ն կազմաձևված է անկայուն վիճակում: Թ
Կատարեք A.C 220 վոլտ ավտոմատ կայունացուցիչ ՝ օգտագործելով Arduino NANO կամ UNO: 3 քայլ
Կատարեք A.C 220 վոլտ ավտոմատ կայունացուցիչ Arduino NANO- ի կամ UNO- ի միջոցով: Այս հրահանգներում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կատարել ավտոմատ լարման կայունացուցիչ Arduino NANO- ի միջոցով, որը ցույց կտա AC լարման, հզորության, աստիճանների, տրանսֆորմատորի ջերմաստիճանի & ավտոմատ օդափոխիչ միացում-անջատում սառեցման համար: Սա 3 քայլ ավտոմատ լարման կայունացուցիչ է Իմ կոնֆիգուրացիան
IOT- ի վրա հիմնված ջրի մակարդակի վերահսկիչ `օգտագործելով NodeMCU ESP8266: 6 քայլ
IOT- ի վրա հիմնված ջրի մակարդակի վերահսկիչ `օգտագործելով NodeMCU ESP8266. Սա հրահանգելի է, թե ինչպես ստեղծել IOT- ի վրա հիմնված ջրի մակարդակի վերահսկիչ: Այս նախագծի առանձնահատկություններն են. Ավտոմատ միացրեք ջրի պոմպը, երբ ջուրը հասնի նվազագույն մակարդակից ցածր: Ավ
Թափթփուկներ `օգտագործելով դիսկրետ տրանզիստորներ. 7 քայլ
Flip-Flops- ը ՝ օգտագործելով դիսկրետ տրանզիստորներ. Բարև բոլորին, այժմ մենք ապրում ենք թվային աշխարհում: Բայց ի՞նչ է թվայինը: Հեռու է անալոգից? Ես տեսա շատ մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ թվային էլեկտրոնիկան տարբերվում է անալոգային էլեկտրոնիկայից, և անալոգը թափոն է: Այսպիսով այստեղ
PWM վերահսկիչ `օգտագործելով տրանզիստորներ. 4 քայլ
PWM վերահսկիչ տրանզիստորների օգտագործմամբ. RC ավտոմեքենաների, ռոբոտների կամ շարժիչ օգտագործող ցանկացած նախագծի նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է վերահսկել շարժիչի արագությունը: Դրա համար ձեզ հարկավոր է PWM շարժիչի վերահսկիչ, շուկայում կա մի տոննա շարժիչային կարգավորիչների վրա, բայց նախագծում եք ձեր սեփական համատեղ