[发明专利]一种水位自动控制器在审

专利信息
申请号: 201711312615.8 申请日: 2017-12-12
公开(公告)号: CN107992106A 公开(公告)日: 2018-05-04
发明(设计)人: 蔡焱平;徐尚 申请(专利权)人: 长沙科悦企业管理咨询有限公司
主分类号: G05D9/12 分类号: G05D9/12
代理公司: 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙)34126 代理人: 刘备
地址: 410000 湖南省长沙市芙蓉区*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 水位 自动 控制器
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种控制器,具体是一种水位自动控制器。

背景技术

目前的水位控制器通过浮球开关来控制水位的较多,通过浮球开关来控制水位一般有两种方式,一种是浮球开关带着一个大的金属球,浸在水中时浮力大,可以控制两个水位,比如水满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水 ;当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环;这种方式成本低,但精确度不高。第二种是电线式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,允许接220伏电压,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关存在着这样的问题 :使用寿命相对较短、耗电量高,且只能单一控制水位,智能程度较低。

发明内容

本发明的目的在于提供一种水位自动控制器,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种水位自动控制器,包括下电源电压VCC、低水位检测电路、高水位检测电路和水泵控制电路,所述源电压VCC分别连接水位检测电路、高水位检测电路和水泵控制电路,水泵控制电路还分别连接低水位检测电路、高水位检测电路。

作为本发明的优选方案:所述下水位检测电路包括电阻R1、传感器P1、三极管V1和三极管V2,所述电阻R1的一端分别连接电源电压VCC和三极管V2的发射极,电阻R1的另一端连接继电器K2的触点K2-1、三极管V1的基极和传感器P1,三极管V1的集电极连接继电器K1的触点K1-1和三极管V2的基极,继电器K1的触点K1-1的另一端连接继电器K2的触点K2-1的另一端,三极管V2的集电极连接继电器K1,继电器K1的另一端连接电阻R2,电阻R2的另一端连接传感器P1的另一端、三极管V1的发射极和接地端GND。

作为本发明的优选方案:所述上水位检测电路包括电阻R3、传感器P2、三极管V3和三极管V4,所述电阻R3的一端分别连接电源电压VCC和三极管V4的发射极,电阻R3的另一端连接三极管V3的基极和传感器P2,三极管V3的集电极连接三极管V4的基极,三极管V4的集电极连接电阻R4,三极管V1的发射极连接继电器K2,电阻R4的另一端连接传感器P2的另一端、继电器K2和接地端GND。

作为本发明的优选方案:所述水泵控制电路包括水泵M、三极管V5、三极管V6、继电器K1和继电器K2,三极管V5的集电极连接电源VCC,三极管V5的基极连接三极管V4的集电极,三极管V5的发射极连接水泵M,水泵M的另一端连接三极管V6的集电极,三极管V6的基极连接电阻R2和继电器K1,三极管V6的发射极连接继电器K2和接地端GND。

作为本发明的优选方案:还包括滤波电容C1,所述滤波电容C1的一端连接电源电压VCC,另一端连接接地端GND。

作为本发明的优选方案:所述继电器K1和继电器K2均为常开触点继电器。

作为本发明的优选方案:所述传感器P1和传感器P2均为压力传感器。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明水位自动控制器采用压力传感器与电子电路相结合,通过水箱内的水位和压力的关系作为水位检测的依据,结合继电器、三极管等开关元件,实现对水位的精确控制,能够将水箱内的水位保持在上水线和下水线之间,相对于传统的单一上水装置,其实用性广,控制精度更高,使用方便。

附图说明

图1为水位自动控制器的电路图。

图2为本发明的工作示意图。

图2中:1-水箱、2-水泵、3-上水位线、4-下水位线、5-传感器一、6-传感器二。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

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