【技术实现步骤摘要】
深井水位控制电路
本技术是一种深井水位控制电路,属于水位检测
技术介绍
由于深井的水位较深,传统的利用水位传感器控制水位的办法有一定的局限性,其安装与日后的维修更换都不太方便。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的问题,本技术提供一种深井水位控制电路,可以将深井的水位保持在控制水位附近。为了实现上述目的,本技术提供一种深井水位控制电路,包括由发光二极管LED1~LED3以及光敏电阻Rs组成的用来检测深井中水位高低的反光镜,还包括与发光二极管LED1~LED3以及光敏电阻Rs连接的外围电路,所述外围电路包括电阻R1~R4、电位器RP1、电解电容C1~C2、稳压二极管DW1、二极管D1、继电器J1及其常开触点J1-1、三极管BG1、变压器B1、整流堆UR1、水泵电机M1、三端稳压集成电路IC1、双运算放大器IC2、开关K,火线L串联开关K后分别连接继电器J1的常开触点J1-1的一端、变压器B1的输入端口的一端,零线N分别连接变压器B1的输入端口的另一端、水泵电机M1的一端,水泵电机M ...
【技术保护点】
1.一种深井水位控制电路,其特征在于,包括由发光二极管LED1~LED3以及光敏电阻Rs组成的用来检测深井中水位高低的反光镜,还包括与发光二极管LED1~LED3以及光敏电阻Rs连接的外围电路,所述外围电路包括电阻R1~R4、电位器RP1、电解电容C1~C2、稳压二极管DW1、二极管D1、继电器J1及其常开触点J1-1、三极管BG1、变压器B1、整流堆UR1、水泵电机M1、三端稳压集成电路IC1、双运算放大器IC2、开关K,/n火线L串联开关K后分别连接继电器J1的常开触点J1-1的一端、变压器B1的输入端口的一端,零线N分别连接变压器B1的输入端口的另一端、水泵电机M1的 ...
【技术特征摘要】
1.一种深井水位控制电路,其特征在于,包括由发光二极管LED1~LED3以及光敏电阻Rs组成的用来检测深井中水位高低的反光镜,还包括与发光二极管LED1~LED3以及光敏电阻Rs连接的外围电路,所述外围电路包括电阻R1~R4、电位器RP1、电解电容C1~C2、稳压二极管DW1、二极管D1、继电器J1及其常开触点J1-1、三极管BG1、变压器B1、整流堆UR1、水泵电机M1、三端稳压集成电路IC1、双运算放大器IC2、开关K,
火线L串联开关K后分别连接继电器J1的常开触点J1-1的一端、变压器B1的输入端口的一端,零线N分别连接变压器B1的输入端口的另一端、水泵电机M1的一端,水泵电机M1的另一端与继电器J1的常开触点J1-1的另一端连接;变压器B1的输出端口分别连接整流堆UR1的1脚、2脚,整流堆UR1的3脚分别连接电解电容C1的正极、三端稳压集成电路IC1的1脚,三端稳压集成电路IC1的3脚分别连接电解电容C2的正极、电阻R1的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端、光敏电阻Rs的一端、电阻R4的一端、双运算放大器IC2的8脚、二极管D1的负极、继电器J1的一端,电阻R1的另一端连接发光二极管LED1的正极,电阻R2的另一端连接发光二极管LED2的正极,电阻R3的另一端连接发光二极管LED3的正极,光敏电阻Rs的另一端分别连接双运算放大器IC2的2脚、电位器RP1的第一固定端、电位器RP1的滑动端,电阻R4的另一端分别连接双运算放大...
【专利技术属性】
技术研发人员:周天沛,
申请(专利权)人:徐州工业职业技术学院,
类型:新型
国别省市:江苏;32
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