» Thèmes » Idées de bricolage »Circuit de commande de pompe d'entrée et de sortie avec isolation galvanique

Le circuit de commande de la pompe avec isolation galvanique en entrée et en sortie

Maintien automatique du niveau d'eau dans le réservoir.
Fiable. Maintient automatiquement le niveau d'eau réglé. Recueilli et utilisé dans le pays. Capteurs de niveau d'eau achetés d'occasion.

Description du poste.

Si le niveau d'eau est inférieur aux deux capteurs, une unité logique apparaîtra sur la 11e sortie de la puce DD1.4 et le triac VS2 allumera la pompe. Avec une augmentation douce du niveau d'eau, même si l'eau entre en contact avec le capteur inférieur, il y aura toujours une unité logique. Dès que le niveau d'eau atteint le capteur supérieur à la 11e sortie du microcircuit DD1.4, un zéro logique apparaît, le triac VS2 éteindra la pompe et l'eau n'entrera pas dans le réservoir. Lorsque le niveau d'eau baisse et que le capteur supérieur n'entre pas en contact avec l'eau, il y aura toujours un zéro logique sur la 11e sortie du microcircuit DD1.4 et la pompe ne s'allumera pas. Mais si le niveau d'eau descend en dessous du capteur inférieur, la 11e sortie de la puce DD1.4 apparaîtra et la pompe se mettra en marche. La puissance de la pompe ne dépasse pas 2 kW. Le triac est monté sur un radiateur. La surface du radiateur dépend de la puissance de la pompe.



Cartes de circuits imprimés (alimentation et contrôle)

La carte de puissance et le triac sont montés sur un radiateur
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3 commentaire
Citation: Ivan_Pokhmelev
Bien au contraire, leur objectif n'est pas clair: ils ne fournissent pas d'isolement galvanique de l'alimentation basse tension, l'isolement de la tension secteur doit être dans la source d'alimentation. De plus, comme les capteurs ne sont pas électriquement en contact avec l'eau, une isolation galvanique des basses tensions n'est pas nécessaire.

Désolé, je ne l'ai pas dit ainsi lorsque j'ai assemblé un circuit similaire, j'ai connecté les capteurs via une résistance à un diviseur de deux résistances (j'ai sélectionné le niveau d'entrée), la diode directement à l'entrée de l'élément et non, mais la sortie via 315 à un optocoupleur ... Eh bien, puis ailleurs la même chose. Là, il fallait créer une entrée basse impédance pour le capteur (un morceau de fil de cuivre isolé avec un dénudage de 1 cm.en contact avec l'eau), en tenant compte de la résistance à l'eau.
Citation: vektorss
Ils n'éliminent pas le "rebond des contacts" ...
Bien sûr, le rebond élimine le RS-trigger DD1.1, DD1.3.
Citation: vektorss
Non, leur isolement galvanique avec une nutrition commune est compréhensible.
Bien au contraire, leur objectif n'est pas clair: ils ne fournissent pas d'isolement galvanique de l'alimentation basse tension, l'isolement de la tension secteur doit être dans la source d'alimentation. De plus, comme les capteurs ne sont pas électriquement en contact avec l'eau, une isolation galvanique des basses tensions n'est pas nécessaire.
Mais pourquoi avons-nous besoin des optocoupleurs VD1 et VD2? Ils n’éliminent pas le «rebond des contacts» ... Non, leur isolement galvanique avec un pouvoir commun est clair.

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