CN2906712Y - 可调式水位控制继电器 - Google Patents

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CN2906712Y CN 200620071132 CN200620071132U CN2906712Y CN 2906712 Y CN2906712 Y CN 2906712Y CN 200620071132 CN200620071132 CN 200620071132 CN 200620071132 U CN200620071132 U CN 200620071132U CN 2906712 Y CN2906712 Y CN 2906712Y
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Abstract

本实用新型公开了一种用于水位控制领域的可调式水位控制继电器,由带插头的底座、电路板、继电器、变压器、外壳及控制电路组成,其控制电路包含变压整流电源电路和三极管放大驱动电路,水位控制电极串联在放大三极管的上偏置电路中。本实用新型的有益效果是:由于在三极管放大驱动电路中的放大三极管偏置电路中串联有可变电阻构成的调节电阻,对水位控制电极之间电阻的变化进行补偿,因而能更可靠地使用,稳定性更强。

Description

可调式水位控制继电器
技术领域:
本实用新型涉及一种用于供水系统的可调式水位控制继电器。
背景技术:
目前实际应用中或文献中介绍到的水位控制继电器种类较多,但其结构基本相似,大多数采用安装于水体中的电极之间的电阻作为控制信号,如在目前实际应用中大量使用到的一种带有变压整流电源电路、三极管放大驱动电路的晶体管液位继电器,其结构是在需要进行水位控制的容器中安装有三个电极,经外部水电阻与下偏置电阻串联在放大三极管的偏置电路中,利用电极之间的电阻值变化,经过放大三极管放大、控制驱动三极管来驱动继电器动作,接通或断开受其控制的水泵的电源,达到控制的目的。这种控制方式比利用浮力机械结构进行控制的装置具有安装方便、结构小巧的特点。但由于水温、水质的不同和电极表面被腐蚀等原因,引起电极之间的电阻值的变化,导致发生失控现象。而现有技术中的水位控制器没有调节功能,不能根据实际情况作相应的调整,致使其应用范围受到局限。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于为克服现有技术的不足而提供一种能适应不同水质、不同使用环境,在水质、电极大小和性质及安装距离等因素发生变化时能作相应调整的可调式水位控制继电器。
为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案为:一种可调式水位控制继电器,包括带插头的底座、电路板、继电器、变压器、外壳和控制电路,其控制电路包含变压整流电源电路和三极管放大驱动电路,增加一个由可变电阻构成的调节电阻串联于放大三极管偏置电路中,对输入信号进行相应的调整,补偿水位控制电极之间电阻值的变化,实现可靠控制。
与现有技术相比,本实用新型的有益结果:由于在三极管放大驱动电路中的放大三极管偏置电路串联了可变电阻,可以补偿因水质、水温、安装距离和电极等因素造成控制电极之间阻值的变动,可实现水位的可靠控制,具有稳定性高、应用范围广的优点。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述。
附图说明
图1为本实用新型具体实施例结构示意图
图2为本实用新型具体实施例电子原理图
图3为本实用新型具体实施例应用接线图
具体实施方式:
本实用新型具体实施例结构如图1所示,所述的可调式水位控制继电器,包括带插头的底座1、电路板2、继电器4、变压器5和外壳3和控制电路。电路板2垂直固定在底座1上,继电器4和变压器固定在电路板2之上,外壳3与底座1通过塑料扣子固定。
本实用新型具体实施例的电原理如图2所示,水位控制电极a、b、c经外部水电阻与调节电阻R6、电阻R3串联在放大三极管Q1的偏置电路中,放大三极管Q1的发射极与驱动三极管Q2的发射极相连,放大三极管Q1的集电极与驱动三极管Q2的基极相连构成三极管放大电路,放大三极管Q1的基极电路串联有一限流电阻R4;上偏置电阻R1和下偏置电阻R5串联在驱动三极管Q2的偏置电路中,驱动三极管Q2的基极接于放大三极管Q1的集电极,驱动三极管Q2的集电极串联继电器J之后连接电源正极,驱动三极管Q2的发射极串联电阻R2连接于电源负极,构成三极管驱动电路。在放大三极管Q1的偏置电路串联有可变电阻构成的调节电阻,可采用二脚可变电阻或三脚可变电阻,即可串联在上偏置电路,也可串联在下偏置电路,位置不同时只是调节方向不同,采用三脚可变电阻时,其滑动接点引脚接于放大三极管Q1的基极限流电阻R4。另外还可以将发光二极管D7串联在驱动三极管Q2的下偏置电路中,起工作指示灯的作用。二极管D6反接于电源负极与放大三极管Q1的基极之间,二极管D8反接于电源负极与驱动三极管Q2的基极之间,起泄放干扰信号的作用。为消除失电时线圈产生的感应电动势,继电器J两端并联一个反接的二极管D5,还并联有储能电容C2。接线脚5和接线脚6连接继电器J之触点组J2的常闭触点,接线脚6和接线脚7连接继电器J之触点组J2的常开触点。接线脚5连接水位控制的上位电极a,接线脚6联接水位控制的中位电极b,接线脚7连接电源的正极和水位控制的下位电极c。接线脚3和接线脚4连接继电器J之触点组J1的常开触点,串联在水泵的电源电路中,控制水泵的开启与关闭。
工作原理:在水位低于中位电极b时,接线脚7与接线脚5不相通,放大三极管Q1的基极无电压,放大三极管Q1不导通,电流经电阻R1、发光二极管D7、电阻R5通过,发光二极管D7工作,驱动三极管Q2的基极电压使驱动三极管Q2导通,继电器J得电,继电器J的触点组J1使接线脚3和接线脚4相通,驱动水泵开始工作,同时,继电器J的触点组J2使接线脚5和接线脚6断开,接线脚6和接线脚7相通,并保持接线脚5和接线脚7不相通,使继电器一直处于通电状态。当水位上升到上位电极a的位置即上限水位时,电极a、c导通,电流经接线脚7、水体、接线脚5、可变电阻R6、电阻R3通过,放大三极管Q1的基极电压使放大三极管Q1导通,电流经电阻R1、放大三极管Q1、电阻R2通过,驱动三极管Q2的基极电压低,发光二极管D7不工作,驱动三极管Q2不导通,继电器J不通电,继电器J的触点组J1使接线脚3和接线脚4不通,水泵停止工作,继电器J的触点组J2使接线脚5和接线脚6相通,接线脚5经接线脚6、外部水体与接线脚7保持相通,放大三极管Q1保持导通状态,驱动三极管Q2保持不导通状态,从而使继电器J保持不通电。当水位的下降直至水位低于中位电极b时,水位控制电极b和c之间无水体,接线脚6和接线脚7不相通,从而使接线脚5和接线脚7不相通,放大三极管Q1的基极无电压,放大三极管Q1不导通,而驱动三极管Q2导通,继电器J通电,接线脚3和接线脚4相通,水泵又开始工作,重复上述控制过程。可变电阻R6串联在三极管偏置电路中,在因水质、水温、电极腐朽等原因引起电极之间的阻值发生变化时,可变电阻R6的调整能补偿这种变化,使放大三极管Q1的基极产生合适的电压,增加放大三极管Q1导通的可靠性。可变电阻R6装于电路板2的顶边并穿过外壳3的顶部通孔,能从外部调节,发光二极管D7也装于电路板2的顶边并穿过外壳3的顶部通孔,作为工作指示灯。
显然,由于在三极管放大驱动电路中的放大三极管偏置电路中串联有可变电阻,因而本实用新型能更可靠地使用,稳定性更强。

Claims (2)

1、一种可调式水位控制继电器,包括带插头的底座、电路板、继电器、变压器、外壳及控制电路,其控制电路包含变压整流电源电路和三极管放大驱动电路,水位控制电极串联在放大三极管的上偏置电路中,其特征在于:放大三极管偏置电路中串联有可变电阻构成的调节电阻。
2、根据权利要求1所述的可调节式水位控制继电器,其特征在于:所述的变压整流电源电路包括变压器(T1)、整流二极管(D1、D2、D3、D4)和滤波电容(C1);所述的三极管放大驱动电路包括三极管放大电路和三极管驱动电路;水位控制电极(a、b、c)经外部水电阻与调节电阻(R6)、电阻(R3)串联在放大三极管(Q1)的偏置电路中,放大三极管(Q1)的发射极与驱动三极管(Q2)的发射极相连,放大三极管(Q1)的集电极与驱动三极管(Q2)的基极相连构成三极管放大电路,放大三极管(Q1)的基极串联有一限流电阻(R4)之后与可变电阻(R6)的滑动接点连接;上偏置电阻(R1)和下偏置电阻(R5)串联在驱动三极管(Q2)的偏置电路中,驱动三极管(Q2)的基极接于放大三极管(Q1)的集电极,驱动三极管(Q2)的集电极串联继电器(J)之后连接于电源正极,驱动三极管(Q2)的发射极串联电阻(R2)之后连接于电源负极,构成三极管驱动电路。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105070036A (zh) * 2015-07-29 2015-11-18 深圳市创荣发电子有限公司 一种红外学习测试电路
CN105865575A (zh) * 2016-05-13 2016-08-17 珠海格力电器股份有限公司 一种电极式水位开关、热水器及其水位检测方法
CN111135637A (zh) * 2019-11-26 2020-05-12 深圳市前海汰洋环保科技有限公司 一种气液混合风机叶片

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