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Parada automática de la bomba. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Al bombear agua en un recipiente, el usuario a menudo simplemente se olvida de cerrarlo en el momento adecuado, lo que lleva a consecuencias tan desagradables como inundar la habitación con agua. El dispositivo propuesto está diseñado para solucionar este problema. Funciona según el principio de "hacer clic y olvidar", por lo que no debe preocuparse por desconectar la bomba de la red eléctrica: cuando bombea agua al tanque al nivel requerido, lo apagará y se apagará automáticamente en el Mismo tiempo.

El esquema del dispositivo se muestra en la fig. 1. Con una pulsación breve del botón SB1, se suministra tensión de red de 230 V al devanado primario del transformador T1. Como resultado, aparece una tensión reducida de aproximadamente 15 ... 16 V en su devanado secundario que, después de ser rectificado por el puente de diodos VD3-VD6, suavizado por el condensador C1 y estabilizado por el estabilizador paramétrico R5VD1, se convierte en un voltaje constante de 12 V, que alimenta el chip DD1 y el devanado del relé K1. El chip DD1 contiene cuatro elementos lógicos 2I-NOT. Uno de ellos se usa en el dispositivo descrito, las entradas del resto, de acuerdo con las recomendaciones para el uso de microcircuitos CMOS, están conectadas a un cable común.

Apagado automático de la bomba
Arroz. 1. Esquema de apagado automático de la bomba.

En ausencia de agua o su nivel insuficiente en el recipiente, los contactos E1 y E2 están en el aire y la resistencia entre ellos es casi infinita. La entrada superior (según el diagrama) (pin 1) del elemento DD1.1 está conectada a la línea de alimentación (+2 V) a través de la resistencia R12, por lo que se mantiene el nivel de registro en ella. 1, y la parte inferior (pin 2) a través de R5 al cable común, por lo que hay un registro en él. 0. Con esta combinación de señales de entrada, el voltaje de salida (pin 3) del elemento DD1.1 tiene un nivel de registro. 1, por lo tanto, después de presionar el botón, el transistor VT1 se abre, el relé K1 se activa y sus contactos K1.1 bloquean los contactos del botón presionado (ahora se puede liberar), y los contactos K1.2 cierran la fuente de alimentación circuito de la bomba.

Cuando el nivel del agua en el tanque sube tanto que los contactos E1 y E2 están en el agua, la resistencia entre ellos disminuirá, el nivel del tronco. 0 en el pin 2 DD1.1 será reemplazado por el nivel de registro. 1, y el mismo nivel en su salida: el nivel de registro. 0. Como resultado, el transistor VT1 se cerrará, el relé se liberará y sus contactos desconectarán tanto la bomba como el dispositivo de la red.

El LED HL1 sirve para indicar el funcionamiento de la máquina y también (junto con las resistencias R5, R6) para descargar el capacitor C1, lo que elimina el rebote de los contactos del relé K1 después de apagar el dispositivo. El diodo VD2 protege al transistor del EMF posterior que se produce en el devanado del relé en el momento en que se libera.

Un dibujo de la placa de circuito impreso del dispositivo y la ubicación de las piezas se muestran en la fig. 2. Resistencias - MLT, S2-33, capacitor - óxido importado, relé K1 - RES48A versión RS4.590.202 o RS4.590.202-01 (resistencia de devanado - 85 ... 115 Ohm, corriente de actuación - 52 mA). Transformador T1: cualquiera de tamaño pequeño con un devanado secundario de 15 ... 16 V con un consumo de corriente de 0,2 A. El dispositivo no requiere ajuste y, con el montaje adecuado y piezas reparables, comienza a funcionar inmediatamente después de que se gira encendido por primera vez.

Apagado automático de la bomba
Arroz. 2. Dibujo de la placa de circuito impreso del dispositivo y la ubicación de las piezas en la placa

Se recomienda encarecidamente utilizar un transformador para reducir la tensión de red, esto garantizará el aislamiento galvánico de la red y la seguridad al utilizar el dispositivo.

Autor: V. Atlasov

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Uno de los principios de la mecánica cuántica utilizada en el nuevo receptor es que la energía se puede transferir en pequeñas "dosis" fijas llamadas cuantos. "Imagínese que está meciendo a un niño en un columpio", dice Mario Gely, investigador principal, "Desde el punto de vista de la física clásica, si quiero darle al niño más velocidad y amplitud de columpio, tendré que darle un empuje que la mecánica cuántica dice otra cosa: solo puedo aumentar la energía del niño en un "paso cuántico" a la vez, transferirle energía en la cantidad de la mitad de un cuanto u otra parte fraccionaria es fundamentalmente imposible.

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