工業用タンク給水/排水コントローラー回路

問題を排除するために楽器を試してください





ポストは、排水タイマー回路を備えた工業用水位コントローラーを紹介します。アイデアはランフランク氏から依頼されました。

技術仕様

私はあなたのブログを見て、あなたの知識とあなたがすべての電子機器愛好家に提供するサービスに感銘を受けました。



私は、ターネを拠点とする職業の愛好家であり、機械エンジニアです。
私は小さなミキサープロジェクトのために私が持っている状況のために助けが必要です。
以下の回路の設計を手伝ってください。
以下にプロセスを説明しました
(私は電子的な知識が限られており、以下のプロセスの説明で中括弧内にいくつかの入力を入れようとしました。回路設計について同じことを行うより良い方法/経済的な方法があると思われる場合は、コメントを無視してください。)

過程説明:
電源「オン」スイッチ



ソレノイド水入口バルブをアクティブにして「開く」

タンクを特定のレベルまで水で満たします–(おそらく磁気スイッチがここで役立ちます)

一定のレベルに達した後、タンクへの給水を遮断します(磁気スイッチのオンオフ状態に基づいて、ソレノイド入口バルブを使用して、それ以上の水の充填を停止することができます)。

230 V ACモーター/ポンプを起動し(おそらく10秒の遅延後)、「t」分間実行します(2〜15分の可変時間「t」調整)。

選択したモーターが選択した時間「t」の間作動した後、ドレンソレノイドが開いて時間「t1」の間ドレンする必要があります(t1は水を排出するのにかかる時間に対応します)。

タンクに新しい水をポンプで送り、ステップ2、3、4、5、6を繰り返します。

タンクに新しい水をポンプで送り、ステップ2、3、4、5、6を繰り返します。

タンクに新しい水をポンプで送り、ステップ2、3、4、5、6を繰り返します。
やめる。

上記は7セグメント表示形式での表示としてカウントダウンタイマーが必要です。
合計時間Tから0までの減少を表示します(合計プロセスの終了を示し、ステップ9に到達したことを示します)。
お返事をお待ちしておりますので、ご連絡いただくか、携帯をお任せください。費用などについてさらにご相談させていただきます。

これが編集および改訂されたプロセスの説明です。

過程説明:

電源「オン」スイッチ

ソレノイド水入口バルブを作動させて、タンクに水を入れます。

タンクを特定のレベルまで水で満たします–(おそらく磁気スイッチがここで役立ちます)。

一定のレベルに達した後、タンクへの給水を遮断します(磁気スイッチのオンオフ状態に基づいて、ソレノイド入口バルブを使用して、それ以上の水の充填を停止することができます)。

230 V ACモーター/ポンプを起動し(2分の遅延後)、「t」分間実行します(2〜15分の可変時間「t」調整)。

選択したモーターが選択した時間「t」の間作動した後、ドレンソレノイドが開いて時間「t1」の間ドレンする必要があります(t1は水を排出するのにかかる時間に対応します)。

手順2、3、4、5、6-を3回繰り返します。
やめる。

デザイン

提案されたタンク充填/ドレインシーケンスコントローラの回路図を参照すると、PNP 2N2907のエミッタに最初に電力が供給されると、そのベースコンデンサにより、右下の4017のピン10がトランジスタのベースをパーマネントにラッチするまで瞬間的に導通します。伝導モード。

これで、回路にラッチがかかり、電力が供給されます。

4017のピン14に接続されているすべての0.1uFコンデンサは、ICがリセットされ、関連する出力が「0」ロジックに保持されたスタンバイ位置にあることを確認します。これにより、電源スイッチがオンのときにすべてのリレーが非アクティブな位置に留まります。

また、N1の入力コンデンサはN1 / N2を負のラッチにリセットし、N2の出力は論理ゼロで開始してリレーをシャットオフします。

ここで、「開始」ボタンを押すと、N1の負のラッチが正のラッチに戻り、N2の出力で正のラッチが作成され、RL1がアクティブになり、N / O接点間に接続できるモーターソレノイドインレットバルブがオンになります。とメイン。

インレットバルブは、指定されたしきい値に達するまでタンク内の水を流し続け、リードリレーを閉じた位置にトリガーします。このアクションにより、直列コンデンサを介してN1入力が再び接地され、N1 / N2ラッチが元の負の状態に戻ります。ここのインレットバルブは遮断されます。

上記のリレートランジスタをシャットオフすると、接続されたIC 4017のピン14に正のパルスが発生し、出力ハイロジックをピン3からピン2にシフトすることで応答し、ピン2がハイになり、1M設定を介してN3の入力コンデンサの充電を開始します。所定の遅延の後、コンデンサが完全に充電され、N3の入力でハイロジックが発生するまで。

N3は、出力をローにすることで応答します。これにより、N4の入力がローになり、出力がハイになります。接続されているリレードライバステージがオンになります。

これにより、ウォーターポンプが起動し、N4の入力コンデンサが完全に充電されるまでオンになり、N4出力がゼロに戻り、モーターが停止します。この遅延は、N4の入力での1Mポットによって決定されます。

上記のリレートランジスタのスイッチオフにより、次のIC 4017はそのロジックをピン2までハイにプッシュし、RL3とそれに関連するドレインソレノイドをオンにするN5 / N6タイミングシーケンスを開始しますが、N6コンデンサが完全に充電されるまでです。 N61Mポットによって設定された遅延後にリレーが停止します

上記のスイッチングは、前のステージと同様に、最後のIC 4017に影響を与え、ピン2でロジックハイを転送してN1の入力で瞬間的なハイロジックを引き起こし、さらにラッチをポジティブモードに戻し、スタートスイッチの押下をシミュレートします。 ...プロセスは再び開始され、ハイロジックが右下4017のピン10に転送されるまで3回繰り返されます。

このハイロジックは、PNP 2N2907の導通をブロックし、PNPを介して回路への電源を遮断し、回路全体を即座にオフにして静止状態にします。

回路をスタンバイ位置に戻すには、電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。

RL1 =水ソレノイドを作動させます

RL2 = 220Vウォーターポンプを開始します(2分のON遅延はN3ポットによって調整され、「t」分のONはN4ポットによって決定されます)

RL3 =ドレンソレノイドを開きます(t1はN6ポットを調整することで設定されます)

ランフランク氏からのフィードバック

こんにちはスワガタム、

おかげさまで、今は選択肢がなく、あなたも忙しいので、自分で試して実験してみようと思います。
最初の回路を構築するためにコンポーネントを購入する前に、いくつかのクエリを実行してください。
1.回路の最後の4017部分では、N1のドットノードにフィードバックされますか?

2. RL1 / RL2 / RL3とマークされたリレーの場合、部品番号/仕様は何ですか?ソリッドステートまたはメカニカル?(長持ちするものが必要です)。お勧めします。

3. 1 Mポットは3つありますが、店員さんに聞いて購入する必要のあるポットの種類を教えてください。

4. 12V DC電源の場合、変圧器を使用せずに(おそらく代替回路を介して)通常の240 VACから12Vを取得する方法はありますか。

変圧器は高価または重い可能性があるため、右上隅のトランジスタに12 vDCを供給するための変圧器または回路をお勧めします。

5. 74HC14とは何ですか?

6.コンデンサについて、どのタイプのコンデンサを長持ちさせることをお勧めしますか?

7. 4017ICで示されている0.1muFの場合、回路はピン16からコンデンサに向かって閉じていますか?コンデンサを超えて左に伸びているので。

8.示されているコンデンサの場合、暗いプレートがマイナス側であることがわかるように、注意が必要なマイナス面/プラス面があります。

9.この回路を適切なPCBボードに配置する必要がある場合、ブレッドボードを使用してテストすることをお勧めします。どちらをお勧めしますか?

10.この回路図を描くためにどのソフトウェアを使用しますか?良いソフトウェアユーティリティのように見えます。
最後に、ラミントンロードが最高の場所だと思いますよね?

購入するのに最適なショップ/場所はありますか?いつものように応答するために時間を割いていただきありがとうございます。どうもありがとうございました!!
よろしく、ランフランク

クエリの解決

1.はい。ただし、正確にドット上にある必要はなく、線内のどこにあってもかまいません。

2.機械式で十分です。コイル電圧は供給電圧と等しくする必要がありますが、接点の定格電流は負荷(ソレノイド、モーター)の仕様に従う必要があります。

3.どんな良い品質でもかまいません、それを次のように指定してください:1M「線形」ポテンショメータ。

4.標準の12V、1アンペアAC / DC SMPSアダプターを市場から購入できるため、自分で購入する必要がない場合があります。

5.表示されているN1 ---- N6ゲートを含む(囲む)IC番号です(データシートで内部構造を確認し、回路のN1 ----- N6と比較して理解を深めてください)。これらのICは12Vではなく5V電源で厳密に動作することを思い出してください…..だからお願いします
12V電源でも安全なIC4049と交換してください。

6.通常の状態では、すべてのコンデンサは最大50年間耐えることができ、非常に効率的なパフォーマンスを実現します。定格50Vの「メタライズドポリエステル」タイプを使用できます(2つの黒い平行ブロックで表される無極性のもののみ)。

7.はい、明らかに閉鎖されています。ラインに切れ目はありません。何かありますか?

8. 2つの暗いプレートは、これらが非極性タイプであることを示しています。つまり、+ /-はありません。

9.ブレッドボードに精通している場合は、試してみることができます。確認したら、デザインは次のようになります。
緑のマスキングを備えたガラスエポキシベースのPCB上に組み立てられています

10.CorelDrawを使用して描画します
回路図。

はい、ラミントンロードはプロジェクトに必要なすべてのコンポーネントを調達するのに最も適切な場所です

ランフランク氏からのより多くの質問

こんにちはスワガタム、

更新していただきありがとうございます。

あなたの忍耐は主題のあなたの知識以上のものです。少し単純すぎるように聞こえるかもしれませんが、いくつか疑問がありますJ(クエリに付随する画像が表示されない場合に備えて、同じ質問をWord文書に添付しました)。

1. LEDを使ったトリックが気に入りました。調達すべきLEDの仕様はありますか?


2. IC 4049の場合、ICのピン位置に対応する番号3、2、5、4…………7、6、9、10……………11、12、14、15、またはこれらはただの連番? (ICの正しいピンを接続しようとしていたので

3.私はあなたがこのように示したREEDを調査していましたが、回路全体が12 v DCで動作するため、ACREEDが動作しない可能性があると思います。

回路で言及したREEDの仕様を教えていただけませんか。そうすれば、DCリードを意味していると思うので、市場から適切なものを購入できます。

4.リレーRL1、RL2、RL3を調べていたところ、ソリッドステートリレーは少し長持ちし、安価であることがわかりました(3つのリレーを購入する必要がある場合)。リレーの仕様はどうなりますか? 230V ACポンプを始動するので、DCリレーまたはACである必要があります。

5.「関連するすべてのICの+/-電源ピンの真向かいにある0.1uFコンデンサ」についてのコメントについては、IC 4017については、0.1muFがすでに図に示されていると思います。 IC 4049の場合、そのようなすべてのICのピン1を正に接続し、ピン8を負に接続することを意味します(つまり、1が正になり、8が負になります)。

回路の問題の調査

こんにちはランフランク、
LEDは、通常の5mmREDまたはGreenLEDです。


IC4049のデータシートまたは画像を確認しましたか?オンラインで確認してください。IC内に6つの三角形の要素があり、それぞれにICの関連するピン配列で終端された入力と出力があります。


これらの三角形を正方形として示したので、基本的に両方が同じであり、形状は重要ではなく、入力ピンと出力ピンの構成を確認する必要があります。

これらのゲート(三角形)はすべて、その機能と同一(重複)です。つまり、デザインのどこでも任意の三角形(図では正方形のブロックとして示されています)を使用できます。ただし、複雑さを避けるために、ピンをたどることができます。図に示した構成。


いいえ、3、2、5 ...は連番ではなく、上記で説明したIC4049の実際のピン番号です。


リードリレーを理解するには、次の記事を参照してください。


https://homemade-circuits.com/2014/05/making-float-switch-for-corrosion-free.html


ソリッドステートリレーは機械式に比べてはるかにコストがかかります。これよりも信頼性の高いものを探している場合は、今後50年間は簡単に使用できるため、機械式をお勧めします:)


ソリッドステートリレーであろうとメカニカルリレーであろうと、両方にDCトリガーセクションと対応するAC耐荷重セクションがあります。


機械式リレーでは、コイルはDCトリガーであり、接点のセットはDCコイルトリガーに応答してAC負荷を切り替える役割を果たします。


詳細については、次の投稿を読むことができます。


https://homemade-circuits.com/2012/01/how-to-understand-and-use-relay-in.html

リレーの仕様は負荷アンペアの仕様によって異なりますが、すべてのリレーのコイル電圧は12Vになります。


リレーは設計の後半部分です。最初に、リレーコイルポイントを1K抵抗に交換することで実行できる回路のさまざまな動作を確認する必要があります。動作が確認されたら、この抵抗を特定の抵抗に戻すことができます。図に示すように、リレーコイル。


ピン16と4017ICのアースに0.1uFのキャップが見当たらないので、ピン15の0.1uFキャップと混同している可能性があります。


のために 1 IC 4049は、ピン1とピン8の間にあります。 6つの正方形(または三角形)は、からのゲートです。 シングル IC4049。


お役に立てれば:)




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