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이 기사의 저자는 작업의 특성상 X선 분광계와 같은 복잡한 물리적 장치를 냉각시키는 물의 흐름을 제어해야 했습니다. 이 목적을 위해 제공된 센서는 신뢰할 수 없는 것으로 판명되어 빈번한 유지 보수, 수리 및 교체가 필요했습니다. 모든 문제는 간단한(K155AGZ 칩 하나만) 전자 어셈블리가 추가된 저렴한 가정용 수도 계량기의 도움으로 해결되었습니다.

물리적 장치의 수냉식 시스템에는 고무 멤브레인의 탄성 손실로 인해 빈번한 조정이 필요한 액체 흐름 제어 릴레이 RPZh-8과 플로트의 회전에 반응하는 리드 스위치가 있는 로타미터가 사용됩니다. 자석. 둘 다 수돗물로 빠르게 오염되고 냉각수 흐름의 비상 감소에 대한 경보 시스템의 고장을 방지하기 위해 주기적인 청소가 필요합니다.

일단 일상 생활에서 문제가 없는 것으로 판명된 SVK-15-3 베인 유형의 수량계를 수냉식 시스템에 설치하려는 아이디어가 떠올랐습니다. 나는 카운팅 메커니즘을 분해하고 드라이브 샤프트와 "별표"가 장착 된 상단 및 하단 플레이트 만 남겼습니다. 샤프트는 물 흐름에 위치한 임펠러와 자기 연결이 있습니다. 그 위에 대략 중간에 휴대용 라디오 테이프 레코더의 플라스틱 기어로 만든 셔터를 심었습니다. 이 셔터는 발광 다이오드와 광 커플러의 광 트랜지스터 사이의 광학 연결을 차단합니다. 댐퍼 모양은 샤프트의 각 회전의 절반 동안 통신이 없도록 선택됩니다.

광 커플러는 물론 기어와 카운터없이 계수 메커니즘의 플레이트 사이에 배치 된 유리 섬유 보드에 장착됩니다. 댐퍼와 스프로킷이 있는 축은 소켓(베어링)에 설치됩니다. 결과 센서는 유량계의 유량 변환기(제조업체 용어)에 직접 장착되고 급수 장치에 연결됩니다. 광 커플러는 센서의 최종 버전에서 사용된 것과 유사한 방식에 따라 연결됩니다(아래에서 설명함). 광트랜지스터 수집기의 펄스 주파수는 오실로스코프 화면의 이미지에서 측정되었습니다. 측정 용기에 물을 부어 주어진 강도의 흐름을 만들었습니다. 센서에서 발생하는 펄스의 주파수는 미세한 물의 흐름에 정비례함을 알 수 있었다. 6l/min에서는 3Hz와 같습니다.

센서 펄스의 반복 주기를 단일 진동기 펄스의 지속 시간과 비교하는 원리를 기반으로 허용할 수 없는 유량 감소에 대한 신호를 생성하는 임계값 장치를 구축하기로 결정했습니다. 변형은 다양한 미세 회로(KR1006VI1, KR1561AG1, K555AG1)에서 테스트되었습니다. 예기치 않게 최소 부품 수를 요구하는 최고는 K155AGZ 칩의 버전으로 판명되었습니다(다시 시작하는 두 개의 단일 진동기). 그 계획은 그림 1에 나와 있습니다. 하나.

액체 흐름 제어 릴레이
그림. 1

댐퍼가 회전하면 광 커플러 U1의 포토 트랜지스터 컬렉터에 펄스가 형성되며, 그 지속 시간은 그 사이의 일시 중지 지속 시간과 거의 동일하며 반복 속도는 냉각 시스템의 물 흐름에 따라 다릅니다. 스위치 SA1-SA4 중 어느 것이 닫혀 있는지에 따라 커패시터 C1-C4 중 하나를 통한 펄스(커패시턴스는 실험적으로 선택됨)가 단일 진동기 DD2의 입력 1.1에 공급됩니다. 반복률이 낮으면 진폭이 충분하지 않아 시작하기에 충분하지 않으며 단일 진동기의 출력 4에서의 전압 레벨은 지속적으로 높게 유지됩니다. 트랜지스터 VT2는 닫혀 있고 릴레이 K1(RES42 버전 RS4.569.151)의 접점은 열려 있습니다.

물의 흐름이 증가함에 따라 센서 임펠러의 속도와 광 트랜지스터 수집기의 펄스 반복이 증가합니다. 단일 진동기의 입력에서 펄스의 진폭도 증가합니다. 유량의 특정 임계값에서 이러한 펄스는 원샷을 트리거하기 시작합니다. 반복 주기가 단일 진동기 펄스의 지속 시간보다 짧기 때문에 후자는 여러 번 다시 시작되고 출력 레벨이 지속적으로 낮아집니다(이는 K155AGZ 칩의 단일 진동기에서 일반적임). 트랜지스터 VT3이 열리고 릴레이 K1이 활성화되고 접점이 냉각 장치의 작동을 허용하는 회로를 닫습니다. X1 커넥터에 대한 신호 LED HL1의 연결 다이어그램이 예로 제공됩니다.

유량이 임계값 아래로 떨어지면 릴레이 접점은 6초(유니바이브레이터 펄스 지속 시간) 이후에 열립니다. 이 지연은 물 공급이 고르지 않은 경우 신호 장치의 잘못된 트리거링을 방지합니다. 스위치 SA1-SA4로 컴퓨터 보드에서 제거된 DIP 스위치 VDM-4 블록이 사용되었습니다. 커패시터 C1-C4는 속도 조절이 가능한 저전력 전기 드라이브로 원하는 주파수로 센서 샤프트를 회전시켜 실험적으로 선택됩니다. 필요한 경우 필요한 용량의 커패시터가 병렬로 연결된 여러 개로 조립됩니다. 하나의 임계값으로 충분하면 스위치를 생략하고 장치에 커패시터 C1-C4 중 하나만 남길 수 있습니다.

액체 흐름 제어 릴레이
그림. 2

신호 장치의 모든 부품은 SVK-15-3 수량계의 측정 메커니즘 본체 내부의 여유 공간에 해당하는 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 상단 및 하단 뷰가 그림에 나와 있습니다. 2. 보드는 메커니즘의 플레이트 사이에 배치되고 시각적 회전 제어를 위한 댐퍼와 별표가 있는 샤프트가 설치됩니다. 샤프트의 자유 끝은 미터의 하단(검정색) 덮개에 있는 소켓에 삽입됩니다. 바닥에 딸깍 소리가 날 때까지 상단(투명) 덮개를 설치합니다. 드라이버로 SA1-SA4 스위치를 제어하기 위한 슬롯이 투명 커버에 만들어집니다. 조립 된 전자 장치는 미터의 "유량 변환기"에 설치되고 클램프로 고정됩니다. 물 공급에서 "유량 변환기"를 제거하지 않고도 검사, 수리 또는 교체를 위해 장치를 쉽게 제거할 수 있습니다.

광커플러 U1에서 IR 복사의 흐름을 방해하는 셔터 블레이드의 수는 광커플러에 의해 생성된 펄스의 주파수를 증가시켜 증가될 수 있으며, 이는 센서의 커패시터의 커패시턴스를 크게 감소시킬 수 있습니다. 불행히도 나는 실제로 이 가능성을 테스트하지 않았습니다.

저자: A. Skorynin, Zlatoust, Chelyabinsk Region; 간행물: radioradar.net

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