專利名稱:可調式水位控制繼電器的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種用于供水系統的可調式水位控制繼電器。
背景技術:
目前實際應用中或文獻中介紹到的水位控制繼電器種類較多,但其結構基本相似,大多數采用安裝于水體中的電極之間的電阻作為控制信號,如在目前實際應用中大量使用到的一種帶有變壓整流電源電路、三極管放大驅動電路的晶體管液位繼電器,其結構是在需要進行水位控制的容器中安裝有三個電極,經外部水電阻與下偏置電阻串聯在放大三極管的偏置電路中,利用電極之間的電阻值變化,經過放大三極管放大、控制驅動三極管來驅動繼電器動作,接通或斷開受其控制的水泵的電源,達到控制的目的。這種控制方式比利用浮力機械結構進行控制的裝置具有安裝方便、結構小巧的特點。但由于水溫、水質的不同和電極表面被腐蝕等原因,引起電極之間的電阻值的變化,導致發生失控現象。而現有技術中的水位控制器沒有調節功能,不能根據實際情況作相應的調整,致使其應用范圍受到局限。
實用新型內容本實用新型的目的在于為克服現有技術的不足而提供一種能適應不同水質、不同使用環境,在水質、電極大小和性質及安裝距離等因素發生變化時能作相應調整的可調式水位控制繼電器。
為實現上述目的,本實用新型的技術解決方案為一種可調式水位控制繼電器,包括帶插頭的底座、電路板、繼電器、變壓器、外殼和控制電路,其控制電路包含變壓整流電源電路和三極管放大驅動電路,增加一個由可變電阻構成的調節電阻串聯于放大三極管偏置電路中,對輸入信號進行相應的調整,補償水位控制電極之間電阻值的變化,實現可靠控制。
與現有技術相比,本實用新型的有益結果由于在三極管放大驅動電路中的放大三極管偏置電路串聯了可變電阻,可以補償因水質、水溫、安裝距離和電極等因素造成控制電極之間阻值的變動,可實現水位的可靠控制,具有穩定性高、應用范圍廣的優點。
以下結合附圖和具體實施例對本實用新型作進一步描述。
圖1為本實用新型具體實施例結構示意圖圖2為本實用新型具體實施例電子原理圖圖3為本實用新型具體實施例應用接線圖具體實施方式
本實用新型具體實施例結構如圖1所示,所述的可調式水位控制繼電器,包括帶插頭的底座1、電路板2、繼電器4、變壓器5和外殼3和控制電路。電路板2垂直固定在底座1上,繼電器4和變壓器固定在電路板2之上,外殼3與底座1通過塑料扣子固定。
本實用新型具體實施例的電原理如圖2所示,水位控制電極a、b、c經外部水電阻與調節電阻R6、電阻R3串聯在放大三極管Q1的偏置電路中,放大三極管Q1的發射極與驅動三極管Q2的發射極相連,放大三極管Q1的集電極與驅動三極管Q2的基極相連構成三極管放大電路,放大三極管Q1的基極電路串聯有一限流電阻R4;上偏置電阻R1和下偏置電阻R5串聯在驅動三極管Q2的偏置電路中,驅動三極管Q2的基極接于放大三極管Q1的集電極,驅動三極管Q2的集電極串聯繼電器J之后連接電源正極,驅動三極管Q2的發射極串聯電阻R2連接于電源負極,構成三極管驅動電路。在放大三極管Q1的偏置電路串聯有可變電阻構成的調節電阻,可采用二腳可變電阻或三腳可變電阻,即可串聯在上偏置電路,也可串聯在下偏置電路,位置不同時只是調節方向不同,采用三腳可變電阻時,其滑動接點引腳接于放大三極管Q1的基極限流電阻R4。另外還可以將發光二極管D7串聯在驅動三極管Q2的下偏置電路中,起工作指示燈的作用。二極管D6反接于電源負極與放大三極管Q1的基極之間,二極管D8反接于電源負極與驅動三極管Q2的基極之間,起泄放干擾信號的作用。為消除失電時線圈產生的感應電動勢,繼電器J兩端并聯一個反接的二極管D5,還并聯有儲能電容C2。接線腳5和接線腳6連接繼電器J之觸點組J2的常閉觸點,接線腳6和接線腳7連接繼電器J之觸點組J2的常開觸點。接線腳5連接水位控制的上位電極a,接線腳6聯接水位控制的中位電極b,接線腳7連接電源的正極和水位控制的下位電極c。接線腳3和接線腳4連接繼電器J之觸點組J1的常開觸點,串聯在水泵的電源電路中,控制水泵的開啟與關閉。
工作原理在水位低于中位電極b時,接線腳7與接線腳5不相通,放大三極管Q1的基極無電壓,放大三極管Q1不導通,電流經電阻R1、發光二極管D7、電阻R5通過,發光二極管D7工作,驅動三極管Q2的基極電壓使驅動三極管Q2導通,繼電器J得電,繼電器J的觸點組J1使接線腳3和接線腳4相通,驅動水泵開始工作,同時,繼電器J的觸點組J2使接線腳5和接線腳6斷開,接線腳6和接線腳7相通,并保持接線腳5和接線腳7不相通,使繼電器一直處于通電狀態。當水位上升到上位電極a的位置即上限水位時,電極a、c導通,電流經接線腳7、水體、接線腳5、可變電阻R6、電阻R3通過,放大三極管Q1的基極電壓使放大三極管Q1導通,電流經電阻R1、放大三極管Q1、電阻R2通過,驅動三極管Q2的基極電壓低,發光二極管D7不工作,驅動三極管Q2不導通,繼電器J不通電,繼電器J的觸點組J1使接線腳3和接線腳4不通,水泵停止工作,繼電器J的觸點組J2使接線腳5和接線腳6相通,接線腳5經接線腳6、外部水體與接線腳7保持相通,放大三極管Q1保持導通狀態,驅動三極管Q2保持不導通狀態,從而使繼電器J保持不通電。當水位的下降直至水位低于中位電極b時,水位控制電極b和c之間無水體,接線腳6和接線腳7不相通,從而使接線腳5和接線腳7不相通,放大三極管Q1的基極無電壓,放大三極管Q1不導通,而驅動三極管Q2導通,繼電器J通電,接線腳3和接線腳4相通,水泵又開始工作,重復上述控制過程。可變電阻R6串聯在三極管偏置電路中,在因水質、水溫、電極腐朽等原因引起電極之間的阻值發生變化時,可變電阻R6的調整能補償這種變化,使放大三極管Q1的基極產生合適的電壓,增加放大三極管Q1導通的可靠性。可變電阻R6裝于電路板2的頂邊并穿過外殼3的頂部通孔,能從外部調節,發光二極管D7也裝于電路板2的頂邊并穿過外殼3的頂部通孔,作為工作指示燈。
顯然,由于在三極管放大驅動電路中的放大三極管偏置電路中串聯有可變電阻,因而本實用新型能更可靠地使用,穩定性更強。
權利要求1.一種可調式水位控制繼電器,包括帶插頭的底座、電路板、繼電器、變壓器、外殼及控制電路,其控制電路包含變壓整流電源電路和三極管放大驅動電路,水位控制電極串聯在放大三極管的上偏置電路中,其特征在于放大三極管偏置電路中串聯有可變電阻構成的調節電阻。
2.根據權利要求1所述的可調節式水位控制繼電器,其特征在于所述的變壓整流電源電路包括變壓器(T1)、整流二極管(D1、D2、D3、D4)和濾波電容(C1);所述的三極管放大驅動電路包括三極管放大電路和三極管驅動電路;水位控制電極(a、b、c)經外部水電阻與調節電阻(R6)、電阻(R3)串聯在放大三極管(Q1)的偏置電路中,放大三極管(Q1)的發射極與驅動三極管(Q2)的發射極相連,放大三極管(Q1)的集電極與驅動三極管(Q2)的基極相連構成三極管放大電路,放大三極管(Q1)的基極串聯有一限流電阻(R4)之后與可變電阻(R6)的滑動接點連接;上偏置電阻(R1)和下偏置電阻(R5)串聯在驅動三極管(Q2)的偏置電路中,驅動三極管(Q2)的基極接于放大三極管(Q1)的集電極,驅動三極管(Q2)的集電極串聯繼電器(J)之后連接于電源正極,驅動三極管(Q2)的發射極串聯電阻(R2)之后連接于電源負極,構成三極管驅動電路。
專利摘要本實用新型公開了一種用于水位控制領域的可調式水位控制繼電器,由帶插頭的底座、電路板、繼電器、變壓器、外殼及控制電路組成,其控制電路包含變壓整流電源電路和三極管放大驅動電路,水位控制電極串聯在放大三極管的上偏置電路中。本實用新型的有益效果是由于在三極管放大驅動電路中的放大三極管偏置電路中串聯有可變電阻構成的調節電阻,對水位控制電極之間電阻的變化進行補償,因而能更可靠地使用,穩定性更強。
文檔編號G05D9/12GK2906712SQ20062007113
公開日2007年5月30日 申請日期2006年4月30日 優先權日2006年4月30日
發明者張長友, 寧曉 申請人:浙江天正電氣股份有限公司