文湖南省湘潭縣第一中學
高性能水塔水井自動控制器
文湖南省湘潭縣第一中學何文芝
目前,水塔自動水位控制的電路已很成熟,并且有控制器出售,但如果剖析其中的電路,也會發現其中仍有需要改進的地方。
現介紹一款控制器,在已有電路的基礎上增加很少的零件,就能巧妙地提高控制器的整體性能。
如下圖所示,水塔水位控制部分仍用555電路,由NE555組成的R-S觸發器,輸出只有兩個狀態鎖定,這就決定了應用于控制中不會出現臨界狀態,輸出符合數字化的特征。
本電路中R1、R3、R4組成分壓偏置電路,R、S的偏置電壓既不能大于2/3VDD也不能小于1/3VDD,電路的這一特性應用于控制電路中是設計和控制的重要理論基礎。應用于水位控制三個觸探電極A、B、C在水塔中的位置如上圖。
水塔中的水處于高水位水滿位置時,電源電極A通過水電阻與B、C電極相連,使R-S觸發器的R、S端均為高電平,R-S觸發器輸出端3腳為低電平,通過光電耦合器而使VT1截止,繼電器保持釋放狀態,水泵不工作。當水位下降使電極C脫離水位后,雖然NE555的6腳電壓下降了,但它對電路不起觸發作用,電路仍保持原輸出狀態。
當水位下降使電極B脫離水位后,B電極與電路形成絕緣狀態,即NE555的2、3腳均被懸空,2腳上的電壓遠低于1/3VDD,R-S觸發器翻轉,輸出端3腳由低電平變為高電平,光電耦合器1使三極管VT1由截止狀態變為導通狀態,繼電器吸合,繼而啟動中間繼電器和交流接觸器,水泵運轉進入上水過程。
在上水過程中,水位上升使電極A、B接觸后,通過水電阻與R2將電源電壓加至2腳,使R-S觸發器的S端出現高電平,但這一高電平對電路不起觸發作用。
電路保持原狀態,上水過程繼續。當水位進一步上升使電極A、C連通后,電源電壓通過水電阻與R1加至6腳,使R-S的S端出現高電平,達到2/3VDD,這一高電平作為R-S觸發器的復位電平,使電路復位,輸出端輸出低電平,繼電器釋放,水泵停止工作,上水停止。
關于水井水位高低的控制原理,從電路圖可知,繼電器的吸合需兩個光電耦合器同時處于導通狀態,即NE555的輸出信號都是在水井內有水的狀態下才進行。