Sondy antykorozyjne do kontrolera poziomu wody

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





W tym poście dowiemy się, jak wykonać sondy antykorozyjne do obwodów czujnika poziomu wody i sterownika, używając naprzemiennego zasilania sond.

Sondy antykorozyjne do obwodów kontrolera poziomu wody

Jak to działa

Rozumiemy koncepcję użytą do zaprojektowania tego obwodu sondy antykorozyjnej dla czujniki i sterowniki poziomu wody.



Korozja w sondach czujnika poziomu wody występuje z powodu zasilania prądem stałym, które jest zwykle używane do wyzwalania sond przez wodę. Jest to pogarszane przez proces drobnego elektroliza w poprzek końcówek sondy, co w długim okresie użytkowania powoduje tworzenie się warstw substancji chemicznych i minerałów, stopniowo hamując wydajną pracę sond i wpływając na zdolność wykrywania wody w obwodzie.

Aby temu zaradzić, zaleca się zasilanie AC, tak aby proces elektrolizy nie jest w stanie rozwinąć się w sondach z powodu ciągłego odwracania polaryzacji zasilania w sondach w wyniku zmiennego charakteru zasilania.



W przedstawionym powyżej projekcie zasilanie AC wyprowadzone jest z transformatora 12 V za pośrednictwem kilku przewodów rezystory o dużej wartości za upuszczenie prądu na sondy.

Zasilanie jest przenoszone do wejść bramki „LUB”, która zajmuje się konkretnie tym prądem przemiennym i wytwarza odpowiedni sygnał wyjściowy w zależności od tego, czy woda jest obecna w sondach, czy nie.

W przypadku braku wody zastosowany prąd przemienny generuje naprzemiennie zmieniające się potencjały na dwóch pinach wejściowych bramki OR. Zgodnie z tablica prawdy bramki OR , 0 i 1 lub 1 i 0 na swoich wejściach odpowiednio tworzy wyjście logiki 1. Oznacza to, że podczas gdy alternatywne przełączanie jest stosowane na dwóch wejściach bramki OR, powoduje, że jej wyjście jest konsekwentnie logiczne 1.

Teraz, jeśli zdarzy się, że woda zmostkuje punkty sondy, natychmiast powoduje względne zwarcie w punktach, powodując zanik prądu przemiennego na wejściach bramki OR.

W tej sytuacji oba wejścia bramki OR są utrzymywane na poziomie logicznym 0, co powoduje, że jego wyjście powraca z logiki 1 do logiki 0.

Powyższa czynność powoduje włączenie Tranzystor PNP umożliwienie wyjścia wyzwalania zamierzonego obciążenia, takiego jak przekaźnik lub dioda LED.

Można zastosować większą liczbę bramek z równoległymi punktami sond na różnych głębokościach zbiornik wodny w celu wykrycia różnych poziomów wody, jeśli jest to wymagane, do budowy obwodu sondy antykorozyjnej z wieloma poziomami wody

IC bramki OR może być układem IC 4071 lub innym podobnym.

Prosty obwód czujnika poziomu wody bez korozji

Poniższy rysunek przedstawia możliwą prostszą metodę tworzenia wolnych od korozji końcówek czujnika poziomu wody.

odporne na korozję zaciski czujnika poziomu wody

UWAGA: Proszę podłączyć rezystor 100 K między bazą / kolektorem tranzystora BC557, w przeciwnym razie nie będzie reagował na przełączanie podstawy 100 Hz

Na schemacie widzimy, że zacisk uziemienia odniesienia na dnie zbiornika jest zasilany naprzemiennym +/- 6 V zamiast normalnego prądu stałego. Zmusza to inne zaciski do przewodzenia w sposób przeciwsobny w odniesieniu do tego zacisku podstawowego, co, miejmy nadzieję, zapobiega rozwojowi korozji na podłączonych zaciskach czujnikowych poziomu wody.

Korzystanie z Opto Coupler

Idealną, odporną na korozję sondę do wykrywania wody można zbudować za pomocą opto-sprzęgu między sondą a obwodem sterownika, jak pokazano poniżej:

Jak widać, sondy są zasilane napięciem 12 V AC przez diodę LED transoptora i diodę odwrotną. Połowa cyklu AC przechodzi przez wodę i sondy za pomocą optycznej diody LED, która wyzwala obwód sterownika, podczas gdy druga połowa cyklu AC przepływa przez diodę odwrotną.

Ciągłe odwracalne cykle prądu przemiennego zapewniają, że żadna elektroliza wody nie może nastąpić w sondach, co zapobiega jakiejkolwiek formie utleniania lub rozwoju korozji w sondach.




Poprzedni: 2 kompaktowy obwód SMPS 12 V 2 A dla sterownika LED Dalej: Bezprzewodowy termometr wykorzystujący łącze RF 433 MHz przy użyciu Arduino