【技术实现步骤摘要】
全自动水位控制器
本技术涉及电子控制领域,一种水塔水箱水井的水位控制器,自动控制电 动机抽水的控制器。
技术介绍
①人们用电常忘记关断而费电,如水泵抽水,常忘关断而浪费水电;或抽水 抽空井水等水源,使电机空转费电甚至烧坏抽水电机。②有的装了浮球式等自动打水器 能自动储蓄水,水位控制装置,经常卡死失控,实际使用时水箱水面上下浮动,接触时 通时断,接触器频繁吸合释放,烧坏电机,烧坏继电器接触器等。③现有抽水控制器大 都电路复杂,成本高,维护难,不容易推广。
技术实现思路
本技术目的,针对现有抽水控制电路不足现状,提供一种电路简单可靠的 高低水位控制装置,灵敏度高,利用水的导电性,检测水位,控制水塔水箱的水位在高 低检测点之间,低于低水位检测点时,启动电机抽水,水位上升达到高水位检测点时, 或抽空水源时,关断抽水机。本技术是通过以下技术方案实现的一种全自动水位控制器,其特征在于,由系统电源,水塔水箱高低水位检测控 制电路,水源低水位检测电路,执行继电器,抽水机,指示灯组成。系统电源由变压器变压整流滤波的电源,供水位检测控制执行电路工作。井水等水源低水位检测及控制电路 ...
【技术保护点】
一种全自动水位控制器,其特征在于,由系统电源,水塔水箱高低水位检测控制电路,水源低水位检测电路,执行继电器,抽水机,指示灯组成;系统电源由变压器变压整流滤波的电源,供水位检测控制执行电路工作;水源低水位端接检测线XA至电源的负极,另一水源低水位端接检测线YS,一路经缓冲电容C3接电源负极,另一路经电阻R3接水源低水位检测三极管Q3的基极;水源低水位检测控制三极管Q3的基极经电阻R4接电源的正极,水源低水位检测控制三极管Q3的发射极经电阻R1接电源的正极,水源低水位检测控制三极管Q3的集电极接电路中的G点,即继电器控制三极管Q1的基极,缓冲电容C1并接于继电器控制三极管Q1的 ...
【技术特征摘要】
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