Антикоррозийные зонды для регулятора уровня воды

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте мы узнаем, как сделать антикоррозионные зонды для цепей датчика и контроллера уровня воды, используя переменное питание через зонды.

Антикоррозийные зонды для цепей регулятора уровня воды

Как это устроено

Давайте разберемся с концепцией, использованной при разработке этой схемы антикоррозионного зонда для датчики и контроллеры уровня воды.



Коррозия в датчиках датчика уровня воды происходит из-за источника постоянного тока, который обычно используется для запуска датчиков через воду. Это усугубляется процессом незначительного электролиз через клеммы зонда, что при длительном использовании приводит к образованию слоев химикатов и минералов, постепенно препятствуя эффективной работе зондов и влияя на способность контура определять воду.

Чтобы исправить это, рекомендуется использовать источник переменного тока, чтобы процесс электролиза не может распространяться по датчикам из-за постоянного переключения полярности питания по датчикам из-за переменного характера питания.



В схеме, представленной выше, питание переменного тока поступает от трансформатора 12 В через пару резисторы высокой стоимости для сброса тока через щупы.

Электропитание передается на входы логического элемента «ИЛИ», который специально работает с этим переменным током и выдает соответствующий выходной сигнал в зависимости от того, присутствует ли вода на датчиках или нет.

В отсутствие воды приложенный переменный ток генерирует попеременно меняющиеся потенциалы на двух входных контактах логического элемента ИЛИ. В соответствии с таблица истинности логического элемента ИЛИ , 0 и 1 или 1 и 0 на его входах, соответственно, создают выход логической 1. Это означает, что, хотя поочередное переключение применяется к двум входам логического элемента ИЛИ, на его выходе последовательно устанавливается логическая 1.

Теперь, если вода перекрывает точки зонда, это мгновенно вызывает относительное короткое замыкание в точках, вызывая исчезновение переменного тока на входах логического элемента ИЛИ.

В этой ситуации оба входа логического элемента ИЛИ удерживаются на уровне логического 0, что вызывает возврат его выхода с логической 1 на логический 0.

Вышеуказанное действие включает PNP транзистор включение выхода намеченной нагрузки, такой как реле или светодиод.

Можно использовать большее количество затворов с параллельными точками зондов на разной глубине водный танк для определения различных уровней воды, если это необходимо, для создания схемы зонда с антикоррозийным датчиком с несколькими уровнями воды

ИС логического элемента ИЛИ может быть IC 4071 или любой другой подобной.

Простая цепь датчика уровня воды без коррозии

На следующем рисунке показан возможный более простой метод создания клемм для измерения уровня воды, не подверженных коррозии.

клеммы датчика уровня воды без коррозии

ПРИМЕЧАНИЕ. Подключите резистор 100 кОм между базой / коллектором транзистора BC557, иначе он не будет реагировать на переключение базы 100 Гц.

На схеме мы можем видеть, что на опорную клемму заземления на дне резервуара подается переменное +/- 6 В вместо обычного постоянного тока. Это вынуждает другие клеммы проводить двухтактный режим со ссылкой на эту базовую клемму, и мы надеемся, что это предотвратит развитие коррозии на подключенных клеммах измерения уровня воды.

Использование оптопары

Идеально устойчивый к коррозии датчик воды может быть построен с использованием каскада оптрона между датчиком и схемой контроллера, как показано ниже:

Как можно видеть, на пробники подается напряжение 12 В переменного тока через светодиод оптопары и обратный диод. Одна половина цикла переменного тока проходит через воду и датчики посредством оптического светодиода, который запускает схему контроллера, в то время как другая половина цикла переменного тока проходит через обратный диод.

Постоянно меняющие циклы переменного тока гарантируют, что электролиз воды не может происходить через зонды, что предотвращает любую форму окисления или развития коррозии зондов.




Предыдущая статья: 2 Компактные схемы SMPS 12 В 2 А для светодиодного драйвера Далее: Беспроводной термометр с использованием радиочастотного канала 433 МГц с использованием Arduino