[实用新型]水泵控制器的探头电路有效
申请号: | 201020283810.X | 申请日: | 2010-08-04 |
公开(公告)号: | CN201739150U | 公开(公告)日: | 2011-02-09 |
发明(设计)人: | 奚君辉 | 申请(专利权)人: | 奚君辉 |
主分类号: | F04B49/06 | 分类号: | F04B49/06 |
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地址: | 570000 海南省海口*** | 国省代码: | 海南;66 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水泵 控制器 探头 电路 | ||
技术领域
一种水泵控制器探头电路,特别是一种以探测水位输入装置为基础形成交流脉冲信号以达到控制水泵的控制器探头电路。
背景技术
目前,市面上用探头作水位探测的水泵控制器探头电路大致有三种:
第一种主要由一个三极管和一个继电器组成的电路供电,通过检测探头信号方式来判定水池水位而控制水泵的探头电路。
第二种主要是通过整流滤波后对低探头供电,探头信号通过光电隔离后输给控制器CPU后作逻辑分析判断后来控制水泵的探头电路。
第三种主要是以脉冲的方式对探头供脉冲信号,信号通过衰减电路和限幅(限压)电路处理后输给控制器CPU作逻辑分析判断后来控制水泵的探头电路。
以上第一种控制器探头电路元件少、电路简单能满足一般情况下的水位控制要求,但抗电磁干扰能力差,信号控制有效距离较短,灵敏度易随水质变化或探头距离变化而变化,易使控制器产生误动作从而降低系统的可靠性。第二种控制器探头电路可以解决第一种控制器探关的问题点,但由于控制信号是低压直流供电,所以它对探头有电解作用从而污染水质和造成探头氧化,控制信号是低压直流电,而且会产生电荷堆积而引起静电击穿元件。第三种控制器探头电路可以解决第二种控制器的问题点,但电路比较复杂维修技术要求高,难维护。由于没用光电隔离,控制器的CPU与探头是共地的,系统在特殊环境易受到干扰。
发明内容
为解决现在类似产品中所存在的抗电磁干扰、性能差和由于探头电解作用而污染水质、以及探头易被电解氧化问题,解决静电对产品原件的损坏和探头引线易遭雷击损坏,解决高成本和修理技术难度大等问题。一种水泵控制器探头电路,包含:探头整流和交流电负半周放电电路,探头抗干扰电路,探头信号放大电路,探光电隔离电路,脉冲形成电路,半波整流电路,其特征其于:用一组与其它电路完全隔离的低压交流50Hz电源做水位探测回路供电,通过水做导电媒介,连接探头整流和交流电负半周放电电路、探头抗干扰电路、探头信号放大电路、探头光电隔离电路、脉冲形成电路、半波整流电路;
所述的探头整流和交流电负半周放电电路及探头抗干扰电路由探头负载电阻(R10)、探头信号整流二极管(D10)、和交流电负半周放电二极管(D11)、探头信号整流后滤波电容(C6)、探头信号整流后对地负载电阻(R8)组成;
所述的探头信号放大电路由低压50Hz半波整流二极管(D2)、探头信号放大三极管负载电阻(R4)、探头信号放大后光电割离IC(U2)、探头信号放大三级管(Q3)组成;
所述的探头光电隔离电路由探头信号放大后光电割离IC(U2)组成;
所述的脉冲形成电路由探头信号放大后光电割离IC(U2)、光耦三极管负载电阻(R2)、光耦三极管工作电压+5V组;
所述的半波整流电路由探头信号放大电路经低压50Hz半波整流二极管(D2)组成。
本实用新型采用上述电路结构且通过子程序软件对探头设置后,其有益效果是:抗电磁干扰性能强,探头不容易电解及氧化,电路简单可靠,而且容易维护和维修。
附图说明
下面将结合附图中的具体实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但不构成对本实用新型的任何限制。
图1为本实用新型电路原理联接框图;
图2为本实用新型探头电路工作原理图;
如图1所示,探头整流和交流电负半周放电电路1,探头抗干扰电路2,探头信号放大电路3,探头光电隔离电路4,脉冲形成电路5,半波整流电路6。
用一组与其它电路完全隔离的低压交流50Hz电源做水位探测回路供电,通过水做导电媒介,连接探头整流和交流电负半周放电电路1、探头抗干扰电路2、探头信号放大电路3、探头光电隔离电路4、脉冲形成电路5、半波整流电路6。
如图2所示,根据上述的探头整流和交流电负半周放电路1、探头抗干扰电路2、探头信号放大电路3、探头光电隔离电路4,脉冲形成电路5,半波整流电路6结构为:
探头整流和交流电负半周放电电路1及探头抗干扰电路2由探头负载电阻(R10)、探头信号整流二极管(D10)、和交流电负半周放电路二级管(D11)、探头信号整流后滤波电容(C6)、探头信号整流后对地负载电阻(R8)组成。
探头信号放大电路3由低压50Hz半波整流二极管(D2)、探头信号放大三极管负载电阻(R4)、探头信号放大后光电割离IC(U2)、探头信号放大三级管(Q3)组成。
探头光电隔离电路4由探头信号放大后光电割离IC(U2)组成。
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