[实用新型]配置双液位传感器的水泵有效
申请号: | 201020218444.X | 申请日: | 2010-06-04 |
公开(公告)号: | CN201714645U | 公开(公告)日: | 2011-01-19 |
发明(设计)人: | 邓培星 | 申请(专利权)人: | 深圳市兴日生实业有限公司 |
主分类号: | F04B49/06 | 分类号: | F04B49/06 |
代理公司: | 深圳市睿智专利事务所 44209 | 代理人: | 陈鸿荫 |
地址: | 518116 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 配置 双液位 传感器 水泵 | ||
1.一种配置双液位传感器的水泵,包括水泵本体(30),其特征在于:
还包括控制模块(20),以及与该控制模块(20)电连接的第一电容式液位传感器(11)和第二电容式液位传感器(12);所述两液位传感器(11、12)都设置于需要控制液位的液体容置空间内;以所述需要控制液位的液体容置空间内的最低水平面为基准面,所述第一电容式液位传感器(11)与该基准面的距离小于第二电容式传感器(12)与该基准面的距离;
所述控制模块(20)检测所述两电容式液位传感器(11、12)的状态并对所述水泵本体(30)实施抽水控制,当该两电容式液位传感器(11、12)都接触到液面时,启动所述水泵本体(30),当该两电容式液位传感器(11、12)都没有接触到液面时,关闭所述水泵本体(30)。
2.根据权利要求1所述的配置双液位传感器的水泵,其特征在于:
以所述需要控制液位的液体容置空间内的最低水平面为基准面,所述两电容式液位传感器(11、12)各自与该基准面的距离分别可以单独调整。
3.根据权利要求2所述的配置双液位传感器的水泵,其特征在于:
在所述需要控制液位的液体容置空间内或者在水泵本体(30)表面,设置竖直方向的滑槽(50);该滑槽(50)内设置有两滑块,并且所述两滑块各自可以固定于所述滑槽(50)的滑道上的任一位置;所述两电容式液位传感器(11、12)分别安装于所述两滑块上。
4.根据权利要求1所述的配置双液位传感器的水泵,其特征在于:
所述控制模块(20)包括分别对应电连接所述第一、第二电容式液位传感器(11、12)的第一液位检测模块(21)和第二液位检测模块(22),以及受控开关模块(40);
所述第一液位检测模块(21)检测第一电容式液位传感器(11)是否接触液面并将反映第一电容式液位传感器(11)的状态信号输出至所述受控开关模块(40);同样,所述第二液位检测模块(22)检测第一电容式液位传感器(12)是否接触液面并将反映第二电容式液位传感器(12)的状态信号输出至所述受控开关模块(40);所述受控开关模块(40)根据所述来自两液位检测模块(21、22)的状态信号向水泵本体(30)的驱动电机(M)输出开启驱动电机(M)的控制信号或者关闭驱动电机(M)的控制信号。
5.根据权利要求4所述的配置双液位传感器的水泵,其特征在于:
所述受控开关模块(40)包括全控型双向晶闸管(Q)、光电耦合器(U)、第一三极管(T1)、第二三极管(T2)和第三三极管(T3);
所述来自第一液位检测开关(21)的状态信号通过第三电阻(R3)输入第三三极管(T3)的基极(b),该第三三极管(T3)的集电极(c)通过第五电阻(R5)和第六电阻(R6)电连接所述光电耦合器(U)的输入端;所述来自第二液位检测开关(22)的状态信号通过第一电阻(R1)输入第一三极管(T1)的基极(b),并通过第一电阻(R1)和第四电阻(R4)输入第二三极管(T2)的集电极(c);所述第一三极管(T1)的集电极(c)通过第六电阻(R6)电连接所述光电耦合器(U)的输入端;所述第二三极管(T2)的基极(b)通过第二电阻(R2)、第五电阻(R5)和第六电阻(R6)电连接所述光电耦合器(U)的输入端;所述第一三极管(T1)的发射极(e)电连接电源(VCC);所述所述第二三极管(T2)和所述第三三极管(T3)的发射极(e)都接地;所述光电耦合器(U)的输出端电连接所述全控型双向晶闸管(Q)的门极(g);所述全控型双向晶闸管(Q)串联在所述水泵本体(30)的驱动电机(M)的供电回路中。
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