Таймер для скважинного насоса – Реле времени для включения насоса как неотъемлемый элемент системы автоматики

Содержание

Реле времени для включения насоса как неотъемлемый элемент системы автоматики

Реле времени
Купить от 1875 р.

Реле времени – это специальное электрическое устройство, с помощью которого можно управлять работой насоса и иного электрического оборудования. Прибор способен замыкать/размыкать эл. цепь и формировать временные интервалы на включение/выключение электрических устройств. За счет этого обеспечивается определенная последовательность (алгоритм) работы элементов эл. схемы. Таким образом, реле создает задержку времени и в автоматическом режиме управляет такими технологическими процессами, как: орошение, отопление,водоснабжение, кондиционирование и др.

Например, в системе отопления с насосной циркуляцией с помощью реле удается организовать работу насоса так, чтобы он включался с определенной временной задержкой, а тэны электрического отопительного котла успевали бы прогреваться. Так, от надежности реле времени зависит стабильность и бесперебойность важных производственно-технологических процессов.

Представляем вашему вниманию профессиональные устройства для автоматизации работы электронасоса российского производителя НПО Электроавтоматика – реле времени. Электромеханические приборы содержат несколько алгоритмов работы с широкими интервалами времени и допусками питающих напряжений, за счет чего демонстрируют высокие качественные характеристики в каждом случае эксплуатации.

Мы выпускаем 2 вида реле:

  • реле времени на отключение РВ-ОО для управления эл. цепями после снятия напряжения питания;
  • реле времени на включение РВ-ОВ для управления эл. цепями после подачи напряжения питания.

Расскажем, почему реле – это отличный выбор для системы водоснабжения. С помощью наших устройств вы сможете управлять одновременно 2-мя независимыми электрическими цепями – 2 переключающими группами контактов. То есть вы сможете подключать 2 разных устройства и подавать на них разное питание. Принцип действия функционального прибора заключается в том, что реле включает насос не сразу после подачи напряжения питания, а спустя определенное время.

Виды реле времени

Реле времени с задержкой на отключение – РВ-ОВ широко применяется для управления насосом или насосной станцией. Устройство позволяет наполнять гидробак в автоматическом режиме, регулируя включение и отключение насоса. Содержит две диаграммы работы и пять диапазонов выдержки времени: 0,1 с; 1 с; 0,1 м; 1 м; 0,1 ч. Так, для каждой диаграммы работы вы можете указать одну из трех временных интервалов и установить временную задержку на срабатывание реле после подачи питания.

Преимущества реле времени НПО Электроавтоматика:

  1. Надежные технические характеристики.
  2. Коммутация больших нагрузок: при активной нагрузке – 5 А переменного тока.
  3. Эффективность. Управление двумя независимыми электрическими цепями – двумя переключающими группами контактов.
  4. Легкий монтаж. Установка на дин-рейку шириной 35 мм.

Второй вид реле времени на отключение – РВ-ОО включается сразу же при подаче напряжения питания, а отключается через определенную временную задержку после выключения питания. Устройство содержит четыре диаграммы работы и три диапазона выдержки времени: 0,1с; 1с; 0,1мин. На практике реле РВ-ОО позволяет организовать эффективную автоматизированную систему управления процессами как на производстве, так и в домашнем хозяйстве.

Если вы искали надежный прибор для автоматизации работы такого оборудования, как: двигатель или насос, а также желаете организовать систему включения и выключения электрических приборов, то вам подойдет реле времени НПО Электроавтоматика. Более 10 лет наши приборы остаются востребованными в системах автоматики. При заказе вы можете указать необходимую диаграмму работы, временной диапазон выдержки, напряжение питания и иные характеристики.

Купить реле времени для включения насоса

На нашем сайте вы можете заказать функциональное реле времени для включения насоса. Кроме этого, в нашем каталоге вы найдете развернутый ассортимент электротехнической продукции, адаптированной к вашим требованиям: от базовых решений до изготовления по проекту заказчика и воплощения ваших идей в готовом продукте.

Мы приглашаем вас к сотрудничеству с нашим производственным предприятием и предлагаем заказывать надежную электротехническую продукцию по привлекательным ценам. В лице НПО Электроавтоматика вы найдете прямого поставщика и сможете заказывать необходимые электротехнические устройства и компоненты с доставкой в любой регион России.

elektroautomatika.ru

Таймер для циркуляционного насоса в системе отопления

Для отопления во многих частных домах используют жидкостную систему отопле­ния, состоящую из водогрейного отопи­тельного котла, работающего на газе, дизельном топливе или твердом топливе (дрова, уголь), и системы отопительных радиаторов (батарей). Очень сложно сде­лать всю систему так, чтобы при естест­венной циркуляции воды все радиаторы нагревались равномерно (нужны трубы большого диаметра, нужно соблюсти все уклоны и прочие важные мелочи), поэтому в такой системе устанавливают циркуля­ционный насос, его устанавливают на подводящую к отопительному котлу трубу. Насос ускоряет естественный поток воды, обеспечивая равномерный нагрев всех радиаторов.

Обычно циркуляционный насос работает постоянно, но если дом не большой и одноэтажный насос быстро справляется с задачей, — уже через 5-10 минут работы температура во всех радиаторах уравнивается, и очередное «уравнивание» по­требуется не ранее чем через один час. Выходит, что циркуляционный насос мож­но включать на 5-10 минут раз в один час. Это не только экономит электроэнергию и увеличивает ресурс насоса, но и делает в доме проживание более комфортным, потому что пусть даже совсем негромкий, но все же неприятный звук от ускоренного движения воды по радиаторам существует не постоянно.

Понятно, что для периодического вклю­чения насоса нужен таймер, вроде таймера для «повторного кратковремен­ного» режима работы. В радиолюбительськой литературе встречаются описания таких таймеров, но все они выполнены либо на многоразрядных двоичных счетчиках типа К561ИЕ16 или CD4060, либо на микроконтроллерах. И то и другое в моем случае неприемлемо из-за отсутствия необходимой элементной базы. Зато в нашем небольшом городке практически в каждом ларьке можно купить китайские электронные часы. Ходят они относительно точно, питаются от одного дискового или пальчикового элемента, стоят дешевле микросхемы CD4060 (судя по ценам в интернет-магазинах), но самое главное, — у них есть режим ежечасного боя (когда на табло виден колокольчик), при котором они каждый час издают короткий звуковой сигнал.

Таким образом, если взять пару таких часов, одни приспособить для включения насоса, другие — для выключения и уста­новить на них время со сдвигом в 5-10 минут, то те часы, что установлены на время раньше будут включать насос через каждый час, а те что установлены на время позже — выключать его через каждый час.

Схема прибора показана на рисунке.

Принципиальная схема устройства

У китайских электронных часов выход сделан либо на электромагнитном капсю­ле, либо на пьезоэлектрическом. Так как питание низковольтное, чтобы пьезо­электрический капсюль звучал достаточно громко в схеме часов параллельно ему подпаяна индуктивность. В любом из вариантов, при подаче звукового сигнала на капсюле возникает ЭДС напряжения значительно выше напряжения питания часов. Подавать такие импульсы на вход непосредственно ИМС серии К561 не желательно, так как либо их амплитуды будет недостаточно для логического уровня, либо отрицательный выброс ЭДС повредит вход микросхемы. Поэтому здесь на входе биполярные транзисторы (они покрепче полевых КМОП).

Часы CLOCK 2 нужно установить на 5-10 минут раньше чем CLOCK 1. Через каждый час сначала будут «бить» часы CLOCK 2, это приведет к установке триггера D1.3-D1.4 в положение высокого логического уровня на выходе D1.3. Ключ на транзисторах VT4-VT4 открывается и через реле К1 включает насос.

Так как часы CLOCK 1 установлены на 5­10 минут позже CLOCK 2, то они подадут сигнал через 5-10 минут после CLOCK 2. Этот сигнал переключит триггер в обрат­ное состояние. Реле выключит насос.

О деталях. В качестве источника питания у автора используется сетевой блок для питания зарядного устройства шурупо­верта. У него выходное напряжение постоянного тока около 18V. Поэтому напряжение питания микросхемы ограни­чено стабилитроном VD4. А резистор R6 ограничивает напряжение на обмотке реле К1 {реле с обмоткой на 12V). Можно использовать другой источник питания, но не ниже 12V (и не выше разумного). Сопротивление R6 рассчитывают под конкретное напряжение питания исходя из номинального напряжения и сопротив­ления обмотки репе постоянному току. Например, при питании от источника 24V нужно чтобы сопротивление R6 было равно сопротивлению обмотки реле. А при питании 12V сопротивление R6 вообще не нужно,

Электромагнитное реле здесь исполь­зуется автомобильное, — для приборного щитка машин марки «ВАЗ», например, реле звукового сигнала или включения фар. Желательно чтобы реле было в пластмассовом корпусе, так как комму­тировать будет 220V, а не 12V, и чем больше изоляции, тем лучше.

Эти реле продаются в любом магазине автозапчастей. Хотя контакты и рассчитаны на коммутацию 12V, они очень хорошо работают и на 220V, уверенно коммутируя ток до 2А.

Можно использовать и другое реле, например, реле от систем дистанционного управления телевизоров, или какие-то импортные реле. При выборе реле нужно принимать во внимание, что номинальное напряжение его обмотки не должно быть больше выходного напряжения используе­мого источника питания.

Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5, CD4001. Можно использовать микросхему типа «ЛА7», при этом элемен­ты D1.1 и D1.2 исключаются из схемы, а коллектора VT1 и VT2 соединяются с выводами 8 и 13 соответственно, функции часов (включение/выключение) меняются. Кстати микросхемы «ЛА» можно исполь­зовать и другие, в которых не менее двух элементов. При этом используются только два элемента. Все свободные входы соедините с плюсом питания ИМС (с выводом 14).

Если от сигнала часов триггер не сра­батывает, поменяйте полярность подклю­чения часов.

Автор: Локтеве С.М.

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org

Таймер для управления насосом — Меандр — занимательная электроника

Устройство, схема которого пока­зана на рисунке, периодически формирует на выходе (на выводе 11 микросхемы DD1) импульсы положи­тельной полярности. Оно содержит два работающих поочерёдно ИС-генератора (на элементах DD1.1 и DD1.2), коммутатор на элементе DD1.3, последовательную цепь из четырёх счётчиков микросхем DD2, DDЗ, инвертор на элементе DD1.4 и электронное реле на транзисторе VТ1 и электромагнитном реле К2, управ­ляющее работой магнитного пускате­ля К1. Длительность импульсов (Твкл) и пауз между ними (Твыкл) зависит от частоты формируемых генераторами импульсов и используемых выходов счётчиков и может регулироваться в широких пределах.

С подключением устройства к сети на выходе выпрямителя VD1 появляет­ся постоянное напряжение питания и благодаря цепи R3C3 счётчики микросхем DD2, DD3 устанавливаются в нулевое состояние. При этом на выхо­де инвертора DD1.4 появляется уро­вень лог. 1 и генератор на элементе DD1.2 включается в работу. Одно­временно открывается транзистор VT1, срабатывает реле К2 и своими контактами К2.1 подключает к сети обмотку магнитного пускателя К1, в результате чего тот тоже срабатывает и контактами К1.1, К1.2 подключает к сети нагрузку. С выхода элемента DD1.3 импульсы с частотой следова­ния этого генератора поступают на вход CN (вывод 2) первого счётчика микросхемы DD2. Начинается отсчёт времени Т

вкл.

С появлением лог. 1 на выходе счётчика (вывод 14 DD3) уровень лог. 1 на выходе элемента DD1.4 сме­няется уровнем лог. 0, транзистор VТ1 закрывается, обесточивая реле К2, оно отпускает и разрывает цепь пита­ния магнитного пускателя К1, кото­рый, в свою очередь, выключает на­грузку. Одновременно включается генератор на элементе DD1.1, на вход CN первого счётчика микросхемы DD2 начинают поступать импульсы с частотой этого генератора — начина­ется отсчёт времени Т

выкл по оконча­нии которого всё повторяется с нача­ла.

На практике устройство четвёртый год используется для управления по заданному циклу водяным насосом производительностью 2500 л/ч, отка­чивающим воду из скважины с деби­том 300 л/ч. Для указанных на схеме номиналов элементов R1, R2, С1 и С2 насос включается на время Твкл = 151 с = 2 мин 31 с, откачивает около 130 л воды в накопительную ёмкость, а затем отключается на время Твыкл = 27 мин, в течение которого в скважи­не накапливается вода. Необходи­мость управления насосом с таким циклом вызвана тем, что без омывания водой насос выходит из строя. Питается устройство от нестабилизированного источника, содержащего понижающий трансформатор Т1 с вто­ричной обмоткой напряжением 9 В и выпрямительный мост КЦ405А. Для управления пускателем К1 применено реле К2 с обмоткой сопротивлением около 700 Ом и номинальным напря­жением 12 В.

Автор:

В. МАРКОВ, г. Ковров Владимирской обл.
Источник: Радио №10, 2016

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org

Почему таймер полива подходит для самотечных систем

Своевременное орошение огородных растений является залогом их гармоничного роста и получения большого урожая. Для многих это может стать целой проблемой. Нехватка свободного времени может оставить посаженные культуры без жизненно необходимой влаги, что приведет к их гибели.

Решить проблему можно с помощью автоматического комплекса оборудования для орошения, где задействуется таймер полива. Благодаря ему автоматика будет срабатывать в необходимый момент и своевременно доставлять воду к каждому из растений. Все действия будут происходить по заранее установленной программе, что максимально удобно для занятых людей или владельцев больших участков.

Конструкция таймеров полива

Таймер полива для самотечных систем используется в них за счет отсутствия высокого давления. Самотечная установка представляет собой конструкцию, по которой жидкость движется за счет перепадов высот. Так в ней создается минимальный напор, который хорошо подходит для этих устройств. Ведь в них используются закрывающиеся клапаны, обладающие слабым механизмом привода. Поэтому они рассчитаны на небольшое давление.

Устройство

Устанавливать механизм для контроля автоматического полива можно только там, где используется накопительная емкость. При этом давление не должно превышать 0,5 атм. Как правило, резервуары устанавливаются на высоте до двух метров. Поэтому цифра в них не превышает 0,2 атм. Этот показатель отлично подходит, чтобы применять таймер полива для самотечных систем.

Основные виды устройств для включения/выключения

Таймер подачи воды для полива можно приобрести различных типов:

  • с механической конструкцией;
  • электронный с механическим или программным типом управления.

Первый вариант представляет собой изделие с полуавтоматической схемой работы. Его необходимо включать в ручном режим, что не очень удобно. Выключается он самостоятельно через заданный интервал. Программировать его можно на выключение в промежутке до двух часов.

Механический таймер полива

Основные преимущества:

  • механический вариант не требует питания, так как функционирует на основе действия пружины;
  • обладает доступной ценой;
  • стабильным срабатыванием при эксплуатации.

Как правило, рассчитан такой таймер для полива на людей, у которых все же есть время осуществлять стартовый запуск. Для них они являются очень удобными в использовании, ведь с ними не нужно думать о том, когда выключать подачу воды. Однако в большинстве случаев применяются все же электронные изделия.

Прибор для автоматического орошения позволяет программировать как выключение, так и включение подачи воды. Регулировка выполняется посредством шарового крана или электромагнитного клапана.

Автоматическое устройство

В шаровом кране используется редуктор. Он начинает функционировать под воздействием электрического двигателя. Он открывается на момент полива, что позволяет экономить заряд. Что же касается электромагнитного клапана, то он срабатывает, когда на катушку поступает электрическое питание.

Эти механизмы необходимо беречь от заморозков. В приборах задействуются большие по значению токи. Даже при самых незначительных низких температурах они могут стать причиной перегрева устройства и его выхода из строя.

ВИДЕО: Автоматический кран таймер для полива с механическим управлением

Электронные таймеры полива с механическим типом управления

Электронный таймер полива с механическим типом управления

Этот агрегат достаточно простой в отношении эксплуатации. Это практичное устройство, которое прослужит не один сезон. Чтобы правильно выбрать оптимальный режим работы с определенным временем начала и окончания подачи воды, необходимо сделать следующее:

  1. Снять пластиковую крышку, которая находится сверху и прикреплена к корпусу с помощью резьбового соединения. Откручивать нужно внимательно, чтобы не потерять прокладку для герметизации.
  2. С помощью левого тумблера устанавливается периодичность (максимальный период 72 часа), с которой таймер для капельного полива будет управлять подачей водой.
  3. Регулируя правый тумблер, устанавливают интервал орошения (максимальный период – 2 часа).

Начальный отсчет выставляют на удобное время. Первая установка в дальнейшем не меняется.

В комплекте к оборудованию идут все необходимые фитинги и другие приспособления для подсоединения прибора к трубопроводам. Изделие работает на батарейках (тип ААА 1,5В).

Программный тип управления

Программируемая модель

Данный таймер полива для самотечных систем относится к оборудованию более современного образца. Он обладает широкими функциональными возможностями. Это позволяет владельцу настраивать орошение на максимально удобное время. В комплекте к прибору идут все необходимые крепежные элементы для подсоединения к шлангам. Настройка работы подобных изделий выполняется со следующей последовательностью:

  1. Сверху раскручивается крышка.
  2. Нажимается кнопка «Time». В этот момент на экране высветится меню для установки. Задается текущее время и день недели.
  3. Дальше по очередности задается конкретное время для начала и продолжительности подачи воды на все дни недели. Они автоматически будут сохранены на весь период эксплуатации.
  4. Рассчитан такой таймер для полива на 16 программ. Выполнять настройки можно с помощью кнопки «Prog». Чтобы параметры вступили в силу, всегда после введение новых данных нажимается кнопка «Set».

Электронный таймер полива работает с незначительным расходом энергии. Во время срабатывания уровень тока находится на отметке до 350 мА. В режиме ожидания этот показатель составляет лишь 1,2 мА. Это дает прибору возможность работать на батарейках на протяжении всего сезона.

При плановой ежегодной проверке батарейки подлежат замене. Если это не сделать, то таймер подачи воды для полива перейдет на автономное питание, предварительно подав сигнал о необходимости заменить источник питания. После этого сигнала старые батарейки смогут поддерживать работу системы еще на протяжении 2-3 дней. Дальше система переходит на автономный режим, который позволяет функционировать датчику еще 3-4 дня.

Если своевременно не поменять источник питания, то все предыдущие настройки и режимы орошения будут аннулированы. После установки новых батареек все действия нужно будет проводить заново.

Существуют более сложные приборы, которые предназначены для контроля автоматического полива сложных систем. Они оснащаются несколькими клапанами. С их помощью проводится контроль сразу над различными зонами. Для каждого участка можно устанавливать свои параметры. Такие приборы работают на основе 8 батареек или от обычной сети питания 220В.

Дополнительное оборудование для повышения эффективности работы

Таймер полива для самотечных систем может дополнительно оснащаться различными устройствами. Они будут значительно расширять функциональные возможности электронного изделия, и делать его более эффективным и удобным в применении. К некоторым моделям дополнительное оборудование продается в комплекте. При необходимости его можно докупить отдельно.

Датчик дождя

Его можно задействовать для установки на открытых участках. В нужный момент он передает сигнал о наличии осадков. При этом пропускается один полив, который совпадает по времени с прохождением дождя. Его настройки позволяют устанавливать режим срабатывания на основе осадков в диапазоне 3-25 мм.

При наличии осадков система не запускает полив

Этот дает возможность точно контролировать орошение, не нагружая комплекс в дни, когда идет дождь. Работа датчика ориентирована на моментальное срабатывание, что позволяет быстро прекратить подачу воды по ненадобности. Он не требует специального обслуживания.

Мембранный насос

Данный агрегат может устанавливаться в отдельном корпусе. Его работа направлена на контроль уровня жидкости в накопительном резервуаре. Когда она подходит к критической отметке, насос автоматически включается и полностью наполняет бак. После этого он выключается.

Радиоканальный датчик для измерения влажности грунта

Современное оборудование, позволяющее точно определить влажность почвы и заблокировать работу изделия, если земля содержит достаточное количество влаги. Такие устройства монтируются в нескольких местах. С их помощью можно значительно упростить уход за огородными культурами и повысить количество плодов как минимум на 10%.

Фильтр для очистки воды

С его помощью осуществляется качественная очистка воды от различных примесей. Его использование дает возможность значительно продлить нормальную работу устройства.

ВИДЕО: Как сделать таймер полива из обычных часов

www.portalteplic.ru

Что может автоматическое реле времени?

17.12.2013

Реле времени (таймер времени) – обеспечивают автоматическое включение/выключение промышленных или бытовых приборов по заранее установленной программе.
Они используются в разнообразных сферах: от включения обогревателя в квартире к вашему приезду, организации автоматического полива участка, когда вас нет, до управления включением и отключением двигателей и автоматов на производстве.

Автоматическое включение обогрева.
Вы можете запрограммировать включение обогревателя на определенное время, чтобы к вашему приезду комната или дом уже были прогреты. Также при отсутствии недельного таймера на терморегуляторе вашего теплого пола, обогрев пола можно запрограммировать при помощи таймера, и тогда пол будет уже теплым к вашему приезду или пробуждения.

Автоматическое отключение электроприборов.
Например, вы хотите ограничить время просмотра телевизора вашим ребенком, или ограничить время, проведенное им за компьютером. Нужно всего лишь подключить телевизор/компьютер через реле времени и запрограммировать время отключения.

Автоматическое управление на загородном участке.
Можно автоматически включать и выключать освещение на участке. С помощью реле времени можно запрограммировать включение/выключение полива участка. Например, полив следует включать каждые 12 часов на 15 минут, реле программируется на включение через 11 часов 45 минут и выключение через 15 минут после включения. Потом программируем постоянное повторение этого цикла.

Автоматическое управление электронасосом.
Одним из вариантов использования реле времени является его установка на электронасосы. Если скважина небольших размеров, то для наполнения резервуара водой приходится несколько раз включать и выключать насос, то есть практически не отходить от него, пока резервуар не будет заполнен. Если же насос быстро высасывает воду из скважины и продолжает дальше работать, то он перегревается и может выйти из строя, так как водяной насос охлаждается водой. Для автоматизации процесса наполнения резервуара водой нужно опытным путем определить за какое время вода выкачивается насосом из скважины (например, 2 минуты), за какое время скважина наполняется (например, 15 минут) и сколько раз нужно включать насос, для того чтобы резервуар был наполнен (например, 8 раз). После всех проведенных замеров мы просто программируем реле по следующей схеме: включение на 2 минуты, выключение на 15 минут и повторение этого цикла 8 раз. Теперь можно просто включить насос и идти заниматься своими делами.

Автоматизация работы вывесок и наружной рекламы.
Экономически нецелесообразно чтобы вывеска горела постоянно. Но так неудобно не забыть ее выключить ее вечером, а потом не забыть включить утром. И этот процесс можно просто автоматизировать при помощи реле времени. Таким образом, вы просто один раз программируете реле и забываете о человеческом факторе при экономии на электроэнергии.

Использование реле времени на производстве.
Реле времени также как и в быту можно использовать в различных сферах на производстве. Автоматизация освещения. Автоматизация включения/отключения двигателей и оборудования.

Таким образом, сфер применения реле времени очень много, этот список можно продолжать и продолжать. Если вам нужно автоматизировать процесс включения/выключения какого-либо устройства, вы всегда можете проконсультироваться со специалистом, и он всегда подскажет вам как это сделать и какой прибор для этого использовать.

termocity.by

Цифровой таймер для насоса 2ZV.ru

Рассказать в:
Процесс полностью автоматизирован, и нет необходимости постоянно следить за уровнем воды в резервуаре – устройство контролирует и поддерживает заданный уровень воды в емкости. Использование микроконтроллера позволило повысить его надежность, а также построить малогабаритную и легко повторяемую конструкцию.

Рис. 1

Схема таймера изображена на рис. 1. Тактовая частота микроконтроллера ATtiny2313 (DD1) задана внешним кварцевым резонатором ZQ1. Продолжительность непрерывной работы насоса и продолжительность паузы от его выключения до повторного включения устанавливают с помощью двух кнопок (SB1 и SB2). Эти значения сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера, поэтому нет необходимости повторно их устанааливать после каждого выключения и последующего включения питания, что особенно важно в сельской местности. При возобновлении питания таймер начинает свою работу с формирования паузы, что защищает насос от выхода из строя в результате многократного включения и выключения за короткий промежуток времени.
На двух трехразрядных семиэле-ментных светодиодных индикаторах с общими катодами (HG1, HG2) во время работы таймера отображается время, оставшееся до включения насоса (при выдерживании паузы) или до его выключения (во время подачи воды). Индикация динамическая. Дешифратор DD2 с выходами, выполненными по схеме “с открытым коллектором”, преобразует формируемый микроконтроллером трехразрядный двоичный код номера знакоместа в сигналы, подаваемые на катоды индикаторов для их поочередного включения. Насос останавливается и при срабатывании датчика максимального уровня SF1. Это сопровождается выводом на индикатор надписи FULL. Датчиком может служить любой микровыключатель, снабженный рычагом с поплавком. Для большей надежности можно установить еще один микровыключатель, разрывающий цепь питания таймера, если датчик SF1 по какой-либо причине не сработал.

Рис. 2

Все детали устройства, кроме датчика SF1, смонтированы на печатной плате из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита, изображенной на рис. 2. В ее авторском варианте неиспользуемые участки фольги с обеих сторон платы соединены с цепью -(9… 12) В и служат дополнительным общим проводом.
Плата рассчитана на детали для поверхностного монтажа (кроме кварцевого резонатора ZQ1, стабилизатора DA1, индикаторов HG1, HG2, кнопок SB1, SB2 и реле К1). Тип реле – JRC-23F. Сопротивление его катушки – 167 Ом, рабочее напряжение – 5 В. Контакты рассчитаны на коммутацию переменного напряжения до 125 В при мощности нагрузки не более 62,5 ВА. Насос или другое исполнительное устройство, мощность которого превышает возможности этого реле, можно включать с помощью другого реле или контактора, рассчитанного на соответствующие ток и напряжение. Реле К1 в таком случае будет служить промежуточным.

Рис. 3

На плате установлен также штыревой разъем ХР1, контакты которого соединены с выводами микроконтроллера согласно схеме на рис. 3. Он предназначен для подключения программатора к микроконтроллеру, уже установленному на плату. В таблице показано, как должны быть запрограммированы разряды конфигурации микроконтроллера. Они задают его работу с кварцевым резона тором частотой более 8 МГц и задержку старта программы на 16000 циклов. Для защиты информации в EEPROM микроконтроллера от случайного повреждения в процессе нарастания напряжения питания порог срабатывания внутреннего детектора напряжения (BODLEVEL) установлен равным 1,8 В.

При загрузке в программную память микроконтроллера кодов из файла Pump-Control.hex, имеющегося в приложении, продолжительность работы насоса и длительность паузы можно независимо изменять от 0 до 60 мин с шагом 1 с.
Таймер потребляет от источника напряжения 9…12 В ток не более 500 мА.

Программа микроконтроллера таймера можно скачать здесь


Раздел: [Устройства на микроконтроллерах]
Сохрани статью в:

2zv.ru

Цифровой таймер для насоса CAVR.ru

Рассказать в:
Процесс полностью автоматизирован, и нет необходимости постоянно следить за уровнем воды в резервуаре – устройство контролирует и поддерживает заданный уровень воды в емкости. Использование микроконтроллера позволило повысить его надежность, а также построить малогабаритную и легко повторяемую конструкцию.

Рис. 1

Схема таймера изображена на рис. 1. Тактовая частота микроконтроллера ATtiny2313 (DD1) задана внешним кварцевым резонатором ZQ1. Продолжительность непрерывной работы насоса и продолжительность паузы от его выключения до повторного включения устанавливают с помощью двух кнопок (SB1 и SB2). Эти значения сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера, поэтому нет необходимости повторно их устанааливать после каждого выключения и последующего включения питания, что особенно важно в сельской местности. При возобновлении питания таймер начинает свою работу с формирования паузы, что защищает насос от выхода из строя в результате многократного включения и выключения за короткий промежуток времени.
На двух трехразрядных семиэле-ментных светодиодных индикаторах с общими катодами (HG1, HG2) во время работы таймера отображается время, оставшееся до включения насоса (при выдерживании паузы) или до его выключения (во время подачи воды). Индикация динамическая. Дешифратор DD2 с выходами, выполненными по схеме “с открытым коллектором”, преобразует формируемый микроконтроллером трехразрядный двоичный код номера знакоместа в сигналы, подаваемые на катоды индикаторов для их поочередного включения. Насос останавливается и при срабатывании датчика максимального уровня SF1. Это сопровождается выводом на индикатор надписи FULL. Датчиком может служить любой микровыключатель, снабженный рычагом с поплавком. Для большей надежности можно установить еще один микровыключатель, разрывающий цепь питания таймера, если датчик SF1 по какой-либо причине не сработал.

Рис. 2

Все детали устройства, кроме датчика SF1, смонтированы на печатной плате из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита, изображенной на рис. 2. В ее авторском варианте неиспользуемые участки фольги с обеих сторон платы соединены с цепью -(9… 12) В и служат дополнительным общим проводом.
Плата рассчитана на детали для поверхностного монтажа (кроме кварцевого резонатора ZQ1, стабилизатора DA1, индикаторов HG1, HG2, кнопок SB1, SB2 и реле К1). Тип реле – JRC-23F. Сопротивление его катушки – 167 Ом, рабочее напряжение – 5 В. Контакты рассчитаны на коммутацию переменного напряжения до 125 В при мощности нагрузки не более 62,5 ВА. Насос или другое исполнительное устройство, мощность которого превышает возможности этого реле, можно включать с помощью другого реле или контактора, рассчитанного на соответствующие ток и напряжение. Реле К1 в таком случае будет служить промежуточным.

Рис. 3

На плате установлен также штыревой разъем ХР1, контакты которого соединены с выводами микроконтроллера согласно схеме на рис. 3. Он предназначен для подключения программатора к микроконтроллеру, уже установленному на плату. В таблице показано, как должны быть запрограммированы разряды конфигурации микроконтроллера. Они задают его работу с кварцевым резона тором частотой более 8 МГц и задержку старта программы на 16000 циклов. Для защиты информации в EEPROM микроконтроллера от случайного повреждения в процессе нарастания напряжения питания порог срабатывания внутреннего детектора напряжения (BODLEVEL) установлен равным 1,8 В.

При загрузке в программную память микроконтроллера кодов из файла Pump-Control.hex, имеющегося в приложении, продолжительность работы насоса и длительность паузы можно независимо изменять от 0 до 60 мин с шагом 1 с.
Таймер потребляет от источника напряжения 9…12 В ток не более 500 мА.

Программа микроконтроллера таймера можно скачать здесь


Раздел: [Устройства на микроконтроллерах]
Сохрани статью в:
Оставь свой комментарий или вопрос:

www.cavr.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *