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Bomba de agua automática. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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En la revista Radio (1998, No. 5, pp. 45, 46) se describió un dispositivo automático que le permite controlar el nivel del agua en dos lugares a la vez: en su fuente (pozo) y en el tanque receptor. Para su funcionamiento se requirió la instalación de cuatro sensores, la nueva versión de esta máquina cuenta con sólo dos sensores.

Fue posible hacer esto cambiando el algoritmo de operación: en lugar de la histéresis en términos de niveles de agua en los tanques, se utiliza un retardo de tiempo para encender la bomba después de que se apaga.

El esquema de la parte modificada de la máquina se muestra en la figura.

Bomba de agua automática

Un sensor instalado en el tanque receptor al nivel de agua máximo permitido se conecta al contacto 1, y un sensor ubicado en el pozo al nivel mínimo se conecta al contacto 2. El dispositivo funciona así.

Cuando se enciende la alimentación, el circuito diferenciador C3R5 genera un pulso corto en la entrada S del disparador DD1. Independientemente de los voltajes en las otras entradas, la salida directa 1 del disparador aparece al mismo tiempo que el nivel del registro. 1, poniendo a cero los contadores del chip DD3.

El voltaje en la salida invertida 2 del disparador DDI, que controla el funcionamiento de la bomba, y el comportamiento posterior del dispositivo está determinado por los niveles de agua en el pozo y el tanque receptor. Si al momento de encender la bomba, el nivel de agua en el pozo excede el mínimo, y el tanque receptor no está lleno, hay un nivel lógico alto en ambas entradas del elemento DD2.1, y un nivel lógico bajo en la entrada R del disparador DD1. Después del pulso establecido inicial, el flip-flop permanecerá en el estado único. Registro de voltaje. 0 de su salida invertida enciende el motor de la bomba. Los contadores del chip DD3 están inhibidos por una señal de registro. 1 llegando a sus entradas R desde la salida directa del gatillo DD1.

Tan pronto como el tanque receptor esté lleno o el agua en el pozo caiga por debajo del nivel permitido, la entrada R del disparador DDI publicará el nivel de registro. 1, el gatillo cambiará al estado cero. La bomba se apagará y el registro. 0 de una salida DDI directa habilitará los contadores de fichas. La frecuencia del oscilador maestro en los elementos del chip DD3, R7. C4 es de 2100 Hz, por lo que después de 32768x39/2100=608 s (unos 10 minutos) [1] aparece una caída de tensión positiva en la salida M del microcircuito DD3. Si en este momento se cumplen las condiciones para encender la bomba, se registrará la entrada R del disparador DD1. 0 y, dado que hay un registro en su entrada D. 1, irá al estado único y la bomba se encenderá. Si en este momento no es necesario encender la bomba, el gatillo DD1 permanecerá en el estado cero.

El próximo intento de encendido ocurrirá después de un período de oscilación completo en la salida M del microcircuito DD3, es decir, después de otros 32768x60 / 2100 = 936 s (aproximadamente 15 minutos). Los intentos se repetirán cada 15 minutos hasta que se cumplan las condiciones para encender la bomba.

Si, en el momento de la fuente de alimentación, no se cumplen las condiciones para encender la bomba, el voltaje en la salida invertida 2 del gatillo DD1 permanece alto, la bomba no se encenderá. El primer intento de encenderlo ocurrirá después de 10 minutos, el resto, cada 15 minutos.

El dispositivo prácticamente no necesita ser ajustado, si lo desea, puede establecer un ritmo diferente de su funcionamiento recalculando los valores de los elementos R7 y C4, respectivamente.

Como microcircuitos DD1 y DD2, puede usar los dispositivos correspondientes de otras series CMOS e instalar K3IE176 en lugar de DD18. K176IE5. En este último caso, la frecuencia del oscilador maestro debería ser de unos 50 Hz.

Para el mismo propósito, el chip KR512PS10 es muy adecuado [2. 3). Las entradas de microcircuitos no utilizadas deben conectarse a un cable común o a un cable de alimentación positivo. La última recomendación no se aplica al chip KR512PS10. porque contiene resistencias que "tierran" todas las entradas.

Literatura

  1. Alekseev S. El uso de microcircuitos de la serie K176. - Radio. 1984. No. 5. pág. 36-40.
  2. Biryukov S. Generador divisor de frecuencia KR512PS10. - Radio. 2000. Nº 7. pág. 51. 52.
  3. Biryukov S. Aplicación del chip KR512PS10. - Radio. 2000, nº 8. pág. 44.

Autor: S. Biryukov

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