Tilpasset vannstrømskontroller med tidtakerkrets

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Artikkelen diskuterer en tilpasset vannstrømkontrollerkrets med timer. Ideen ble bedt om av Mr. Daljeet Singh Sokhey.

Tekniske spesifikasjoner

Akkurat nå jobber jeg med et annet prosjekt og vil gjerne ha din hjelp. Det er 2 innganger, og begge må være høye i en periode på 30 sekunder for at den ene utgangen skal gå høyt (OG-bryteren)



Hvis en av dem mislykkes, bør tidtakeren også stoppe og tilbakestille og deretter starte på nytt når begge inngangene er høye igjen. Dette er i utgangspunktet for å sjekke tilgjengeligheten av vann som strømmer gjennom et rør.

Jeg bruker en magnetventil for å kontrollere inn- og utkobling av vannet og en strømningsbryter for å bekrefte at vannet strømmer.



Denne bryteren OG solenoiden må forbli på kontinuerlig i 30 sekunder for å bekrefte at vannet strømmer skikkelig. Og hvis denne tilstanden er oppfylt, bør den gi et høyt resultat som kan brukes til å utløse andre operasjoner.

Du kan navngi det hva du vil, noe som Water Flow Confirmation Circuit eller noe. Tidtakeren holder bare solenoiden PÅ.

Strømbryteren som slås PÅ, er avhengig av at solenoiden lar vannet strømme.

Dette vil føre til at spenningen går høyt fra strømningsbryteren. og denne høyspenningen fra strømningsbryteren må opprettholdes så lenge solenoiden er PÅ (30 sekunder). Hvis spenningen fra strømningsbryteren faller til LAV i løpet av denne tidsperioden, bør tidtakeren tilbakestilles, noe som vil slå av solenoiden.

Kanskje vi kan legge til her en annen tidtakerkrets som gjør at den prøver på nytt etter for eksempel 3 minutter eller så (justerbar).

Og når solenoiden og strømningsbryteren har vært på i 30 sekunder, skal den gi en høy effekt som kan kobles til et relé for å slå på en annen krets.

Solenoiden må slås av etter 30 sekunder. Solenoid og bryteren er begge 12 V likestrøm

Designet

I den foreslåtte kretsen for vannføringskontroll er IC 555 konfigurert som den 30 sekunders tidtakeren gjennom sin monostabile modus.

Når strømmen slås PÅ, gir 0.1uF kondensatoren ved pin nr. 2 på IC et øyeblikkelig logisk null til denne pinnen som utløser IC-utgangen høyt, IC begynner å telle så snart dette finner sted.

Ovennevnte høye avgitt ved pinne nr. 3 på IC aktiverer transistoren og den tilkoblede solenoiden.

Solenoiden åpner porten for vannet å strømme, som blir oppdaget av strømningsbryteren og dens bryter PÅ også.

Ovennevnte operasjoner skjer antagelig for raskt, og en relativt samtidig positiv utløser fra de to enhetene når basene til de to NPN-transistorer som er innrettet til å danne en 'NAND' -port.

Med begge transistorene slått PÅ, har vi en nulllogikk over kollektoren til den øvre transistoren, som indikerer kretsens korrekte tilstand og at begge enhetene fungerer som de skal.

I mellomtiden teller IC-en i 30 sekunder, hvoretter pinnen nr. 3 går tilbake til en lav avstengning av begge enhetene som åpenbart gjør en høy over den viste UT-terminalen på kretsen og gir det tiltenkte '30 sekunders bortfallte 'signalet til følgende trinn i systemet.

I tilfelle noen av enhetene fungerer feil, blir den respektive NAND-transistoren fratatt basetriggeren som utløser en høy ved utgangen.

Under ovennevnte forhold mottar den øvre transistoren ytterst til venstre en basetrigger fra kretsens UT-terminal, og den slås PÅ, men siden IC 555 teller teller med sin pinne # 3 høy, lar spenningen fra pinne # 3 passere via denne transistoren til bunnen av den nedre transistoren, som etter en viss forsinkelse tilbakestiller og starter 555 IC-operasjonene på nytt ved å jorde stiften # 2.

Operasjonen gjentar seg deretter.

Forsinkelsen kan endres ved å justere verdien på 10uF kondensatoren.

Kretsdiagram

I henhold til korrigerende forslag er kretsen ovenfor endret som vist nedenfor, se kommentarene for detaljer:




Forrige: Blinkende en LED med forsinkelse - Arduino Basics Neste: Monitoring State of a Switch (Digital Read Serial) - Arduino Basics