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독자의 관심을 끄는 장치(그림에 다이어그램 표시)는 전력 소비가 매우 낮고 크기와 무게가 작으며 설정이 필요하지 않다는 특징이 있습니다. 여기에는 수위 센서 E1-EZ, 옵토커플러 U2의 트리거, 트랜지스터 VT1의 전자 스위치, 옵토커플러 U1의 펌프 제어 장치 및 마이크로 전원 스위칭 전원 공급 장치(오른쪽에 있는 요소-에 따라)가 포함되어 있습니다. 그림 - 회로의 일부).

지하수 펌핑 장치
그림. 1

장치는 다음과 같이 작동합니다. 지하수 수준이 센서 E1-E3보다 낮으면 전계 효과 트랜지스터 VT1과 광 커플러 U2의 트랜지스터가 닫히고 광 커플러 U2, U1의 방출 다이오드의 전원이 차단되므로 후자의 광 커플러가 닫히고 단자 X1 및 X2에 연결된 펌프의 전원이 차단됩니다. 수위가 센서 E1 및 EZ (동일한 레벨에 위치)에 도달하면 트랜지스터 VT1 사이의 방수 저항과 전원 출력의 저항 R1을 통해 양극의 전압이 트랜지스터 VT2의 게이트에 공급됩니다. 트랜지스터가 열리고 광 커플러 트랜지스터 U2의 이미 터가 공통 와이어에 연결됩니다. 계속해서 상승하는 수위가 센서 E2에 도달하면 옵토커플러 트랜지스터 U3가 열리고(베이스 전류는 물과 전류 제한 저항 R1을 통해 흐릅니다) 옵토커플러 U2 및 U1의 방출 다이오드가 켜집니다. 포지티브 광학 피드백 덕분에 트리거는 단일 상태("걸림")로 전환됩니다. 광커플러 UXNUMX의 방출 다이오드는 광저항을 켜고 공급 전압은 펌프에 공급됩니다.

물을 펌핑하면 수위가 감소하지만 "걸쇠" 트리거 덕분에 물이 E2 센서 아래로 떨어진 후에도 펌프는 계속 작동합니다. 레벨이 더 감소하면 센서 E1 및 E1 아래로 떨어지면 충전된 커패시터 C1 덕분에 트랜지스터 VT4이 열린 상태로 유지되므로 펌프가 몇 초 동안 더 작동합니다. 저항 R1, 트랜지스터 VT2을 통해 방전된 후 옵토커플러 트랜지스터 UXNUMX가 닫힌 후 옵토커플러의 방출 다이오드의 전원이 차단되고 펌프가 꺼집니다. 미래에는 이런 사이클이 반복됩니다.

전원 공급 장치는 이완 생성기를 기반으로 이루어지며 대칭형 dinistor VS1이 전자 키로 사용됩니다. 커패시터 C4는 안정기이고 C5는 저장 장치입니다. 전원 공급 장치의 출력 전압은 5,5V, 출력 전류는 5mA, 단락 전류는 8,5mA입니다.

이 장치는 30x35mm 크기의 범용 브레드보드 조각에 조립됩니다. 세부 사항에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 커패시터 C1, C2 - 세라믹 KM 또는 수입, C3 - 수입 산화물, C4 - 필름 노이즈 억제, C5 - 정격 전압이 73V 또는 KM(17V)인 필름 K63-50. 저항기 - 다이어그램에 표시된 전력 손실이 있는 저항기. 결함이 있는 CFL의 전자식 안정기에서 대칭형 발전기 DB3(VS1) 및 다이오드 1 N4007(VD2-VD5)이 제거되었습니다. 초크도 추출되었으며 링 자기 코어(표준 크기 K10x6x5)는 변압기 T1을 감는 데 사용되었습니다. 0,07차 권선에는 6개의 권선이 포함되어 있고 509차 권선에는 510개의 MGTF 1 와이어 권선이 포함되어 있습니다. 다이오드 VD5 - 모든 저전력 실리콘 다이오드(예: KD7A, KD162A), 제너 다이오드 VD168 - 안정화 전압이 1~504V인 모든 저전력(예: KS505A, KSXNUMXA 또는 수입품). 트랜지스터 VTXNUMX - KPXNUMX, KPXNUMX 시리즈 중 하나입니다.

4N35(U2) 옵토커플러는 옵토트랜지스터에 기본 단자가 있는 임의의 옵토커플러로 교체 가능합니다(4N25-4N28, 4N35-4N37, OPTO611이 적합함). U1의 경우 MOC3042, MOC3062, S21MD3, S21ME4, OPTO630과 같이 ZCC(Zero Crossing Control) 주전원 전압 영점 감지 장치가 내장된 옵토커플러를 사용하는 것이 좋습니다(유도 부하로 작업할 때 더 안정적임) ).

장착된 보드는 플라스틱 상자에 배치되며 하단에는 센서 E1-E3이 미리 고정되어 있습니다. 가공 전력선에 사용되는 AC 1,9/16 등급 전선에서 추출한 직경 2,7mm의 스테인리스 전선 조각입니다. 센서 E1 및 E3의 길이는 220, E2 - 70mm입니다. 구멍은 10mm 간격으로 일렬로 배열되어 있습니다(센서 E1은 중앙에 고정되어 있습니다). 특정 작동 조건(높은 습도)을 고려하여 보드를 센서 및 터미널 클램프 X1-X4에 연결하는 와이어를 납땜한 후(스테이플로 상자 상단에 고정됨) 에폭시 화합물로 채워집니다. . 투명 플라스틱으로 만든 상자와 충전용 투명 화합물을 사용하는 경우 VD1 제너 다이오드 대신 직렬로 연결된 307개의 ALXNUMXBM LED 체인을 설치할 수 있으며 대기 모드에서 LED가 켜지면 주 전압이 있음을 알립니다.

지하에서 물을 효율적으로 펌핑하기 위해 다음 작업이 수행되었습니다. 콘크리트 바닥 스크리드 - 한쪽으로 약간의 경사가 있습니다. 지하실의 가장 낮은 부분에는 깊이 0,5m의 구덩이를 파고 모르타르 없이 반 벽돌로 건조시켰다. 피트에는 플라스틱 양동이가 놓여 있으며, 그 아래 부분과 바닥에는 직경 300mm의 구멍이 2,5개 이상 뚫려 있어 미세한 필터 역할을 합니다. 구덩이 벽과 물통 사이의 공간은 거친 물 필터 역할을 하는 10.20mm 정도의 자갈로 채워져 있습니다.

수족관 펌프는 물통 바닥에 배치됩니다. 낮은 전력 소비(8W)로 약 200l/h의 충분한 성능을 제공합니다. 물은 근처의 하수관으로 배출되어 피팅이 절단됩니다. 장치가 담긴 상자는 버킷의 플라스틱 뚜껑에 자유롭게 설치됩니다. 센서 통과를 위해 중앙 부분에 직경 3mm의 구멍 XNUMX개가 뚫려 있습니다.

전력 소비가 20W를 초과하는 펌프를 사용하는 경우 광시미스터 U2를 사용하여 보다 강력한 트라이악을 제어해야 합니다.

저자: K. 모로즈

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