Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Peranti untuk mengepam air bawah tanah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Peranti yang ditawarkan kepada perhatian pembaca (rajahnya ditunjukkan dalam rajah) dibezakan oleh penggunaan kuasa yang sangat rendah, dimensi dan berat yang kecil, dan tidak memerlukan pelarasan. Ia mengandungi sensor paras air E1-EZ, pencetus pada optocoupler U2, kunci elektronik pada transistor VT1, unit kawalan pam pada optocoupler U1 dan bekalan kuasa pensuisan kuasa mikro (elemen yang terletak di sebelah kanan - mengikut rajah - bahagian litar).

Alat pengepaman air bawah tanah
Rajah. Xnumx

Peranti berfungsi seperti berikut. Walaupun paras air bawah tanah berada di bawah penderia E1-E3, transistor kesan medan VT1 dan transistor optocoupler U2 ditutup, diod pemancar bagi optocoupler U2, U1 dinyahtenagakan, oleh itu optotriac yang terakhir ditutup dan pam yang disambungkan ke terminal X1 dan X2 dinyahtenaga. Apabila paras air mencapai sensor E1 dan E1 (mereka terletak pada tahap yang sama), pintu transistor VT1 melalui rintangan air di antara mereka dan perintang R2 menerima voltan polariti positif daripada output sumber kuasa dan transistor terbuka, menyambungkan pemancar transistor optocoupler U2 dengan wayar biasa. Apabila paras air yang meningkat mencapai sensor E2, transistor optocoupler U3 terbuka (arus asas mengalir melalui air dan perintang pengehad arus R1) dan diod pemancar optocoupler U2 dan U1 dihidupkan. Terima kasih kepada maklum balas optik yang positif, flip-flop bertukar kepada keadaan tunggal ("selak"). Diod pemancar optocoupler UXNUMX menghidupkan opto-triac, dan voltan bekalan digunakan pada pam.

Apabila air dipam keluar, parasnya menurun, tetapi pam, terima kasih kepada pencetus "terselak", terus berfungsi walaupun selepas air jatuh di bawah sensor E2. Dengan penurunan selanjutnya dalam tahap, apabila ia menjadi lebih rendah daripada sensor E1 dan E1, pam berjalan selama beberapa saat lagi, kerana transistor VT1 kekal terbuka disebabkan oleh kapasitor C4 yang dicas. Selepas ia dilepaskan melalui perintang R1, transistor VT2, dan selepas itu transistor optocoupler UXNUMX, ditutup, diod pemancar optocoupler dinyahtenagakan dan pam dimatikan. Pada masa hadapan, kitaran ini berulang.

Bekalan kuasa dibuat berdasarkan penjana kelonggaran, dinistor simetri VS1 digunakan sebagai kunci elektronik. Kapasitor C4 - balast, C5 - penyimpanan. Voltan keluaran bekalan kuasa ialah 5,5 V, arus keluaran ialah 5 mA, arus litar pintas ialah 8,5 mA.

Peranti dipasang pada serpihan papan roti universal dengan dimensi 30x35 mm. Tiada keperluan khas untuk butiran. Kapasitor C1, C2 - KM seramik atau diimport, C3 - oksida diimport, C4 - penindasan hingar filem, C5 - filem K73-17 dengan voltan undian 63 V atau KM (50 V). Perintang - mana-mana dengan pelesapan kuasa yang ditunjukkan pada rajah. Dinistor simetri DB3 (VS1) dan diod 1 N4007 (VD2-VD5) dikeluarkan daripada balast elektronik CFL yang rosak. Tercekik juga dikeluarkan daripadanya, litar magnet anulus yang (saiz K10x6x5) digunakan untuk menggulung pengubah T1. Penggulungan utamanya mengandungi lima, dan sekunder - sepuluh lilitan wayar MGTF 0,07. Diod VD6 - mana-mana silikon berkuasa rendah (contohnya, KD509A, KD510A), diod zener VD1 - mana-mana kuasa rendah dengan voltan penstabilan 5 ... 7 V (contohnya, KS162A, KS168A atau diimport). Transistor VT1 - mana-mana siri KP504, KP505.

Optocoupler 4N35 (U2) boleh digantikan oleh mana-mana yang optotransistor mempunyai output asas (sesuai 4N25-4N28, 4N35-4N37, OPTO611). Sebagai U1, adalah wajar untuk menggunakan optocoupler dengan nod pengesanan sifar ZCC (Zero Crossing Control) terbina dalam, sebagai contoh, MOC3042, MOC3062, S21MD3, S21ME4, OPTO630 (mereka lebih dipercayai apabila bekerja pada beban induktif).

Papan yang dipasang diletakkan di dalam kotak plastik, di bahagian bawahnya sensor E1-E3 dipasang terlebih dahulu. Ia adalah segmen wayar tahan karat dengan diameter 1,9 mm, diekstrak daripada gred wayar AC 16 / 2,7, digunakan dalam talian kuasa atas. Panjang penderia E1 dan E3 - 220, E2 - 70 mm. Lubang untuk mereka disusun dalam satu baris dengan langkah 10 mm (sensor E1 dipasang di tengah). Dengan mengambil kira keadaan operasi tertentu (kelembapan tinggi), papan, selepas menyolder wayar yang menyambungkannya ke sensor dan pengapit terminal X1-X4 (ia dipasang di bahagian atas kotak dengan kurungan), diisi dengan sebatian epoksi. Jika anda menggunakan kotak plastik telus, dan sebatian telus untuk menuang, maka bukannya diod zener VD1, anda boleh memasang rantai tiga LED AL307BM yang disambungkan secara bersiri, cahayanya dalam mod siap sedia akan menandakan kehadiran voltan sesalur.

Untuk memastikan pengepaman air yang cekap dari ruang bawah tanah, kerja berikut telah dijalankan. Lapisan lantai konkrit - dengan cerun sedikit ke satu sisi. Di bahagian bawah tanah bawah tanah, lubang sedalam 0,5 m digali dan dialas dengan separuh bata kering, tanpa mortar. Baldi plastik diletakkan di dalam lubang, di bahagian bawah dan bawah di mana lebih daripada 300 lubang dengan diameter 2,5 mm digerudi, memainkan peranan penapis halus. Ruang antara dinding lubang dan baldi diisi dengan kerikil dengan pecahan 10.20 mm, yang bertindak sebagai penapis air kasar.

Pam akuarium diletakkan di bahagian bawah baldi. Dengan penggunaan kuasa yang kecil (8 W), ia mempunyai prestasi yang cukup - kira-kira 200 l / j. Air disalurkan ke dalam paip pembetung berdekatan, yang mana pemasangan dipotong ke dalamnya. Kotak dengan peranti itu dipasang secara bebas pada penutup plastik baldi. Untuk laluan sensor di bahagian tengahnya, tiga lubang dengan diameter 3 mm digerudi.

Apabila menggunakan pam dengan penggunaan kuasa lebih daripada 20 W, optotriac U2 harus digunakan untuk mengawal triak yang lebih berkuasa.

Pengarang: K. Moroz

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Kristal kuantum telah dicipta 18.11.2012

Kedua-dua berlian berharga dan grafit murah diperbuat daripada atom karbon yang sama. Perbezaan kecil tetapi sangat penting antara bahan-bahan ini ialah konfigurasi geometri blok mereka. Bahan yang sama tidak boleh menjadi berlian dan grafit pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, dalam fizik kuantum tidak ada batasan sedemikian - ini ditunjukkan oleh pasukan fizik yang diketuai oleh Profesor Immanuel Bloch dari Institut Max Planck untuk Optik Kuantum dan Ludwig Maximillian dari Universiti Munich.

Eksperimen telah dijalankan dengan gas kuantum ultra-sejuk. Di bawah pengaruh pancaran laser, atom individu boleh dipesan ke dalam struktur geometri biasa. Tetapi tidak seperti kristal klasik, semua kemungkinan konfigurasi kristal kuantum akan wujud serentak. Pemerhatian ini dibuat selepas peralihan zarah ke dalam apa yang dipanggil. Negeri Rydberg, di mana mereka sangat teruja dengan tenaga pancaran cahaya.

"Percubaan kami menunjukkan potensi gas Rydberg untuk mencipta keadaan jirim baharu. Oleh itu, kami meletakkan asas untuk pemodelan kuantum, contohnya, magnet kuantum," kata Immanuel Bloch.

Percubaan bermula dengan menyejukkan ensemble beberapa ratus atom rubidium kepada suhu yang hampir kepada sifar mutlak dan memerangkap atom dalam perangkap cahaya. Kemudian kisi cahaya berkala ditumpangkan pada awan atom - yang dipanggil. kisi optik menyediakan pengisian yang hampir seragam di bahagian tengah perangkap atom. Kemudian, menggunakan laser, atom-atom dibawa ke keadaan Rydberg, di mana kulit elektron luar terletak pada jarak yang jauh dari nukleus. Akibatnya, kawasan pengaruh atom ini meningkat kira-kira 10 kali ganda kepada saiz yang sangat besar - beberapa mikrometer, kira-kira 000/1 daripada rambut manusia. Sekarang atom-atom ini mula berinteraksi melalui apa yang dipanggil. pasukan van der Waals.

Tolakan bersama atom-atom ini membawa kepada fakta bahawa ia terletak pada jarak beberapa mikrometer antara satu sama lain. Terdapat korelasi spatial antara atom, yang, bergantung kepada bilangan atom teruja, membawa kepada geometri kekisi kristal yang berbeza. Untuk menjadi lebih tepat, semua kemungkinan kekisi kristal wujud di sana serentak. Keadaan jirim baru ini sangat rapuh, ia wujud hanya selagi pancaran laser dihidupkan dan atom teruja.

Mengambil "gambar segera" konfigurasi sedemikian dengan teknik khas dengan resolusi tertinggi, saintis telah mengenal pasti pelbagai geometri kristal ini. Konfigurasi biasa ialah tiga atom dalam segi tiga sama sisi, empat atau lima bentuk segi empat sama, dan pentagon sekata. Eksperimen adalah dalam persetujuan yang baik dengan ramalan simulasi berangka.

Berita menarik lain:

▪ Plastik yang boleh dikitar semula tanpa henti

▪ Tomografi mudah alih untuk tikus

▪ Homeopati untuk babi

▪ Penyesuai ac Stick WiFi 802.11ac Devolo

▪ Reseptor rasa lemak ditemui

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Buku Panduan Juruelektrik tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Anatomi manusia biasa. Nota kuliah

▪ artikel Gurun yang manakah di dunia berada dalam sepuluh teratas terbesar? Jawapan terperinci

▪ pasal kobis savoy. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal kereta. Peranti keselamatan dan penggera. Direktori

▪ artikel Stereo FM 88...108 MHz penerima berdasarkan cip CXA1238S. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024