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本例介绍的农用自动供水器,采用555时基集成电路和有关外围元器件制作而成,可用于农村居民或乡镇企业用三相交流水泵的自动控制,实现无人值守自动抽水。 电路工作原理, 该农用自动供水器电路由电源电路、水位检测电路和控制执行电路组成,如图4-76所示。 电路中,电源电路由刀开关Q.熔断器FU,电源变压器T,整流二极管VD1一V D4、滤波电容器Cl、限流电阻器R1和稳压二极管VS组成;水位检测电路由高水位电极H、低水位电极L和主电极M组成;控制执行电路由晶体管V、继电器K、时基集成电路IC、二极管VD5一VD8和外围阻容元件组成。 在水塔内无水或水位低于低水位电极L时,整流电路中无电流,控制执行电路无工作电压,继电器K处于释放状态,其常闭触头接通,交流接触器KM通电吸合,三相水泵电动机M通电工作,开始抽水。 当水塔内水位达到低水位电极L时,低水位电极L通过水与主电极M相接,整流电路有直流电压输出。该直流电压经Ci滤波、R1限流降压及VS稳压后,产生12V直流电压,供给控制执行电路。此时,V处于截止状态,IC的2脚和6脚均为高电平,3脚输出低电平,继电器K不动作,水泵电动机M继续抽水。 当水塔内水位到达高水位电极H时,高水位电极H通过水与主电极M接通,使V导通,IC的2脚和6脚变为低电平,3脚输出高电平,继电器K吸合,其常闭触头K断开,使交流接触器KM断电释放,切断水泵电动机M的工作电源,水泵停止抽水。 当用户用水使水塔内的水位下降至低水位电极L以下时,整流电路的输入回路又断开,使控制执行电路失去工作电源,继电器K释放,水泵又开始抽水。如此周而复始,可实现无人值守自动供水。 元器件选择 R1选用2W的线绕电阻器;R2一R4选用1/4W或1/8W碳膜电阻器。 C1选用耐压值为50V的铝电解电容器;C2选用耐压值为25V的铝电解电容器;C3选用独石电容器或涤纶电容器。 VD1一VD8选用1N4001或1 N4007型硅整流二极管。 VS选用1W、12V的稳压二极管,例如1 N4742等型号。 v选用C8050或58050、3 DG8050硅NPN型晶体管。 IC选用NE555型时基集成电路。 K选用JRX-13 F型12V直流继电器,要求其吸合电流在40mA以下。 T选用5VA、二次电压为18一24V的380V电源变压器。 水位电极可使用1号电池内部的碳棒。将引线的一端与碳棒上的金属帽焊接好后,再用环氧树脂胶封固。 KM、Q和FU应根据M的实际功率合理选用。 |