산업용 탱크 급수 / 배수 컨트롤러 회로

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 게시물은 배수 타이머 회로가있는 산업용 수위 컨트롤러를 제공합니다. 이 아이디어는 Lanfrank 씨가 요청했습니다.

기술 사양

나는 귀하의 블로그를 보았고 귀하의 지식과 모든 전자 애호가에게 제공하는 서비스에 깊은 인상을 받았습니다.



저는 Thane에 기반을 둔 직업의 취미가이자 기계 엔지니어입니다.
작은 믹서 프로젝트에 대한 상황에 대한 도움이 필요합니다.
아래 회로 설계를 도와주세요.
아래에 프로세스를 설명했습니다.
(저는 전자 지식이 제한되어 있으며 아래의 프로세스 설명에서 중괄호 안에 입력하려고했습니다. 회로 설계에 대해 더 나은 방법 / 경제적 인 방법이 있다고 생각되면 주석을 무시하십시오.)

공정 설명 :
전원 '켜기'스위치



솔레노이드 급수 밸브를 활성화하여 '열기'

탱크에 일정 수준까지 물을 채우십시오. – (마그네틱 스위치가 도움이 될 수도 있습니다)

일정 수준에 도달하면 탱크로의 물 공급을 차단합니다 (마그네틱 스위치의 on-off 상태에 따라 여기에서 솔레노이드 입구 밸브를 사용하여 더 이상의 물이 채워지지 않도록 할 수 있습니다.)

230V ac 모터 / 펌프를 시작하고 (아마도 10 초 지연 후) 't'분 동안 실행합니다 (2 ~ 15 분의 가변 시간 't'조정).

선택한 시간 't'동안 모터가 작동 한 후 't1'시간 동안 배수 솔레노이드가 열려야합니다 (t1은 물을 배수하는 데 걸린 시간에 해당).

탱크에 새 물을 펌핑하고 2, 3, 4, 5, 6 단계를 반복합니다.

탱크에 새 물을 펌핑하고 2, 3, 4. 5, 6 단계를 반복합니다.

탱크에 새 물을 펌핑하고 2, 3, 4, 5, 6 단계를 반복합니다.
중지.

위의 경우 7 세그먼트 표시 형식으로 표시되는 카운트 다운 타이머가 필요합니다.
총 시간 T에서 0까지의 감소량을 표시합니다 (총 프로세스가 종료되고 9 단계에 도달했음을 나타냄).
귀하의 회신을 기대하고, 저에게 연락하거나 저에게 귀하의 휴대폰을 남겨 두어 비용 등에 대해 더 논의하기 위해 연락 할 수 있도록하십시오.

다음은 편집 및 수정 된 프로세스 설명입니다.

공정 설명 :

전원 '켜기'스위치

솔레노이드 급수 밸브를 활성화하여 탱크에 물을 허용하십시오.

탱크에 일정 수준까지 물을 채 웁니다 (마그네틱 스위치가 도움이 될 수 있습니다).

일정 수준에 도달하면 탱크로의 물 공급을 차단합니다 (마그네틱 스위치의 on-off 상태에 따라 여기에서 솔레노이드 입구 밸브를 사용하여 더 이상의 물이 채워지지 않도록 할 수 있습니다.)

230 V ac 모터 / 펌프를 시작하고 (2 분 지연 후) 't'분 동안 작동 시키십시오 (2 ~ 15 분의 가변 시간 't'조정).

선택한 시간 't'동안 모터가 작동 한 후 't1'시간 동안 배수 솔레노이드가 열려야합니다 (t1은 물을 배수하는 데 걸린 시간에 해당).

2, 3, 4, 5, 6-3 번 단계를 반복합니다.
중지.

디자인

제안 된 탱크 채우기 / 드레인 시퀀스 컨트롤러 회로도를 참조하면 PNP 2N2907의 이미 터에 전원이 처음 공급 될 때 기본 커패시터는 오른쪽 하단 4017의 핀 10이 트랜지스터의베이스를 영구적으로 래치 할 때까지 일시적으로 전도 할 수 있도록합니다. 전도 모드.

이제 회로가 래치되고 전원이 공급됩니다.

4017의 pin14에 연결된 모든 0.1uF 커패시터는 IC가 재설정되고 관련 출력이 '0'로직으로 유지되는 대기 위치에 있는지 확인합니다. 이렇게하면 전원 스위치를 켤 때 모든 릴레이가 비활성화 된 위치에 유지됩니다.

또한 N1의 입력 커패시터는 N1 / N2를 네거티브 래치로 재설정하여 N2의 출력이 논리 0으로 시작하여 릴레이를 차단합니다.

이제 '시작'버튼을 누르면 N1 네거티브 래치가 포지티브 래치로 되돌아가 N2의 출력에서 ​​포지티브를 생성하여 RL1을 활성화하고 N / O 접점을 통해 연결될 수있는 모터 솔레노이드 입구 밸브를 켭니다. 및 전원.

입구 밸브는 지정된 임계 값에 도달 할 때까지 탱크에서 물을 계속 흐르게하여 리드 릴레이를 닫힌 위치로 트리거합니다. 이 동작은 직렬 커패시터를 통해 N1 입력을 다시 접지하여 N1 / N2 래치를 원래의 음 상태로 되돌립니다. 여기의 입구 밸브가 차단됩니다.

위의 릴레이 트랜지스터를 차단하면 연결된 IC 4017의 핀 14에서 포지티브 펄스가 발생하며, 이는 출력 하이 로직을 핀 3에서 핀 2로 전환함으로써 응답하고, 이제 핀 2는 1M 설정을 통해 N3의 입력 커패시터 충전을 시작하는 하이가됩니다. 미리 결정된 지연 후 커패시터가 완전히 충전되어 N3 입력에서 높은 로직이 발생합니다.

N3은 출력을 낮게 설정하여 N4의 입력을 낮게 만들고 출력을 높입니다 .... 연결된 릴레이 드라이버 단계에서 토글합니다.

이렇게하면 워터 펌프가 시작되고 N4의 입력 커패시터가 완전히 충전 될 때까지 계속 켜져 있고 N4 출력을 0으로 되돌리고 모터를 차단합니다. 이 지연은 N4 입력에서 1M pot에 의해 결정됩니다.

위의 릴레이 트랜지스터를 OFF로 전환하면 다음 IC 4017이 핀 2로 로직을 하이로 밀어 넣어 N5 / N6 타이밍 시퀀스 ON RL3 및 관련 드레인 솔레노이드를 완전히 동일하게 시작하지만 N6 커패시터가 완전히 충전 될 때까지만 N6 1M 포트에 의해 설정된 지연 후 릴레이가 차단됨

위의 스위칭은 이전 단계에서와 마찬가지로 마지막 IC 4017에 영향을 미칩니다.이 IC 4017은 ​​핀 2에서 로직 하이를 전송하여 N1 입력에서 순간 하이 로직을 유도하지만 다시 래치를 포지티브 모드로 되돌려 시작 스위치를 누르는 것을 시뮬레이션합니다. ... 프로세스가 다시 시작되고 높은 로직이 오른쪽 하단 4017의 핀 10으로 전달 될 때까지 3 번 반복됩니다.

이 높은 논리는 PNP 2N2907 전도를 차단하여 PNP를 통해 회로에 대한 전원 공급을 차단하여 전체 회로를 즉시 정지 상태로 전환합니다.

이제 전원을 껐다가 다시 켜야 회로를 대기 위치로 복원 할 수 있습니다.

RL1 = 물 솔레노이드 활성화

RL2 = 220V 워터 펌프 시작 (2 분 ON 지연은 N3 포트에 의해 조정되고, 't'분 ON은 N4 포트에 의해 결정됨)

RL3 = 드레인 솔레노이드를 엽니 다 (t1은 N6 포트를 조정하여 설정 됨).

Lanfrank 씨의 피드백

안녕하세요 Swagatam,

고마워요. 지금은 선택의 여지가없고 당신도 바쁘다는 점을 감안할 때 제가 직접 시도해보고 실험 할 것 같습니다.
내가 가기 전에 몇 가지 쿼리를 확인하고 첫 번째 회로를 구성하기 위해 구성 요소를 구입하십시오.
1. 회로의 마지막 4017 부분에 대해 N1의 도트 노드로 피드백됩니까?

2. RL1 / RL2 / RL3으로 표시된 릴레이의 경우 부품 번호 / 사양은 무엇입니까? 고체 상태입니까, 기계적입니까? (오래 지속되는 것이 필요합니다.) 권장하십시오.

3. 1M 냄비가 세 개 있는데 가게 직원에게 물어볼 때 사야 할 냄비 종류를 지정할 수 있나요?

4. 12V DC 전원의 경우 변압기 (대체 회로를 통해)없이 일반 240V AC에서 12V를 얻을 수있는 방법이 있습니까?

변압기가 비싸거나 무거울 수 있으므로 오른쪽 상단 모서리에 트랜지스터를 공급하기 위해 12V DC를 얻기 위해 변압기 또는 회로를 권장하는 것은 무엇입니까?

5. 74HC14는 무엇입니까?

6. 커패시터의 경우 어떤 유형의 커패시터를 오래 사용할 것을 권장합니까?

7. 4017 IC로 표시된 0.1μF의 경우 회로가 16 번 핀에서 커패시터로 닫혀 있습니까? 커패시터를 넘어 왼쪽으로 확장됩니다.

8. 표시된 Capacitor의 경우 어두운 판이 음수임을 확인할 수있는 것처럼 처리해야 할 음 / 양면이 있습니다.

9. 적절한 PCB 보드에이 회로를 배치해야한다면 브레드 보드를 사용하여 테스트를 시작하는 것이 좋습니다. 어느 것을 권장합니까?

10.이 회로도를 그리기 위해 어떤 소프트웨어를 사용합니까? 좋은 소프트웨어 유틸리티처럼 보입니다.
마지막으로 라 밍턴로드가 가장 좋은 곳이라고 생각합니다.

구매하기 가장 좋은 상점 / 장소가 있다면 언제든 답변을 해주셔서 감사합니다. 충분히 감사 할 수 없습니다 !!
감사합니다, Lanfrank

쿼리 해결

1. 예,하지만 정확히 점에있을 필요는 없습니다. 선 안에있을 수 있습니다.

2. 기계식이 가능합니다. 코일 전압은 공급 전압과 같아야하며 접점의 전류 정격은 부하 (솔레노이드, 모터) 사양에 따라야합니다.

3. 어떤 좋은 품질든지 할 것입니다 : 1M '선형'전위차계.

4. 시장에서 표준 12V, 1amp AC / DC SMPS 어댑터를 구입할 수 있으므로 직접 필요하지 않을 수 있습니다.

5. 표시된 N1 ---- N6 게이트를 포함 (동봉)하는 IC 번호입니다 (데이터 시트를 확인하여 내부 구조를 확인하고 회로의 N1 ----- N6과 비교하여 더 명확하게 이해하십시오). 이 IC는 12V가 아닌 5V 전원에서 엄격하게 작동한다는 것을 기억하십시오.
12V 전원에서도 안전한 IC 4049로 교체하십시오.

6. 정상 조건에서 모든 커패시터는 최대 50 년까지 견딜 수 있지만 매우 효율적인 성능을 위해 '금속 화 된 폴리 에스터'유형, 50V 등급을 사용할 수 있습니다 (2 개의 검은 색 병렬 블록을 상징하는 무극성에만 해당).

7. 네, 분명히 닫혔습니다. 줄에 끊김이 없습니다.

8. 두 개의 검은 색 판은 이것들이 비극성 유형임을 나타냅니다. 이는 +/- 없음을 의미하며 어떤 방식 으로든 둥글 수 있습니다.

9. 브레드 보드에 정통한 경우, 한번 확인한 후 시도해 볼 수 있습니다. 디자인은
녹색 마스킹이 적용된 유리 에폭시 기반 PCB에 조립

10. CorelDraw를 사용하여
회로도.

예, Lamington Road는 프로젝트에 필요한 모든 구성 요소를 조달하기에 가장 적합한 장소입니다.

Mr. Lanfrank의 더 많은 쿼리

안녕하세요 Swagatam,

업데이트 해주셔서 감사합니다.

인내심은 주제에 대한 지식보다 훨씬 더 중요합니다. 너무 단순하게 들릴지 모르지만 몇 가지 의심이 있습니다 .J (질문에 수반되는 이미지를 볼 수없는 경우를 대비하여 워드 문서에 동일한 질문을 첨부했습니다.)

1. LED에 대한 당신의 트릭이 마음에 들었습니다. 제가 조달해야 할 LED의 사양은 무엇입니까?


2. IC 4049의 경우, 숫자 3, 2, 5, 4 ………… 7, 6, 9, 10 …………… 11, 12, 14, 15가 IC의 핀 위치에 해당합니까? 순차 번호 지정? (내가 IC의 오른쪽 핀을 연결하려고했기 때문에

3. 나는 당신이 지시 한 REED를 조사하고 있었고 전체 회로가 12V DC에서 작동하기 때문에 AC REED가 작동하지 않을 수 있다고 생각합니다.

회로에서 언급 한 REED의 사양을 안내해 주시면 DC Reed를 의미하는 것 같으므로 시장에서 올바른 것을 구입할 수 있습니다.

4. 릴레이 RL1, RL2, RL3을 조사하면서 솔리드 스테이트 릴레이가 약간 오래 지속되고 저렴하다는 사실을 발견했습니다 (릴레이 3 개를 구입해야하므로) 릴레이의 사양은 어떻게됩니까? 230v AC 펌프를 시작할 때 DC 릴레이 또는 AC 여야합니다.

5. '관련된 모든 IC의 +/- 공급 핀에 직접 연결된 0.1uF 커패시터'에 대한 귀하의 의견에 대해 IC 4017의 경우 0.1muF가 이미 다이어그램에 표시되어 있습니다. IC 4049의 경우 이러한 모든 IC의 1 번 핀을 양극에 연결하고 8 번 핀을 음극에 연결한다는 의미입니까? (즉, 1은 양극으로, 8은 음극으로)

회로 문제 조사

안녕하세요 Lanfrank,
LED는 일반적인 5mm RED 또는 Green LED가 될 수 있습니다.


IC4049의 데이터 시트 또는 이미지를 확인 했습니까? 온라인으로 확인하십시오. IC 내부에 6 개의 삼각형 모양 요소가 있습니다. 이들 각각은 IC의 관련 핀아웃을 통해 입력 및 출력이 종료됩니다.


저는이 삼각형을 정사각형으로 표시 했으므로 기본적으로 둘 다 하나이고 동일합니다. 모양은 중요하지 않습니다. 입력 및 출력 핀 구성이 우리가 봐야 할 것입니다.

이 모든 게이트 (삼각형)는 기능과 동일 (중복)되어있어 설계의 어느 곳에서나 삼각형 (내 다이어그램에서 정사각형 블록으로 표시됨)을 사용할 수 있습니다. 그러나 복잡함을 피하기 위해 단순히 핀을 따라갈 수 있습니다. 내가 다이어그램에 표시 한 구성.


아니요, 3, 2, 5 ...는 위에서 설명한대로 IC 4049의 실제 핀 번호 인 일련 번호가 아닙니다.


리드 릴레이를 이해하려면 다음 기사를 참조하십시오.


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


솔리드 스테이트 릴레이는 기계식에 비해 훨씬 비쌉니다. 향후 50 년 동안 쉽게 지속될 수있는 기계식을 권장합니다. 이보다 더 신뢰할 수있는 것을 찾고 있다면 원하는 것입니다.)


솔리드 스테이트 릴레이이든 기계식이든 모두 DC 트리거링 섹션과 해당 AC 부하 베어링 섹션이 있습니다.


기계식 릴레이에서 코일은 DC 트리거링이고 접점 세트는 DC 코일 트리거에 대한 응답으로 AC 부하를 토글하는 역할을합니다.


자세한 내용은 다음 게시물을 읽을 수 있습니다.


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

릴레이 사양은 부하 암페어 사양에 따라 다르지만 모든 릴레이의 코일 전압은 12V입니다.


릴레이는 설계의 후반부입니다. 먼저 릴레이 코일 포인트를 1K 저항으로 교체하여 수행 할 수있는 회로의 다양한 작동을 확인해야합니다. 일단 작동이 확인되면이 저항을 특정으로 다시 교체 할 수 있습니다. 다이어그램에 주어진 릴레이 코일.


핀 16과 4017 IC의 접지에 0.1uF 캡이 보이지 않습니다. 핀 15 0.1uF 캡과 혼동 될 수 있습니다.


에 대한 하나 IC 4049는 pin1과 pin8을 가로 질러 있습니다. 여섯 개의 사각형 (또는 삼각형)은 단일 IC 4049.


도움이 되었기를 바랍니다:)




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