[发明专利]一种全自动控制水位监测装置及其监测方法在审
| 申请号: | 201910683432.X | 申请日: | 2019-07-26 |
| 公开(公告)号: | CN112306106A | 公开(公告)日: | 2021-02-02 |
| 发明(设计)人: | 彭全洪 | 申请(专利权)人: | 上海泉洪电子科技有限公司 |
| 主分类号: | G05D9/12 | 分类号: | G05D9/12 |
| 代理公司: | 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297 | 代理人: | 邓文武 |
| 地址: | 201799 上海市青*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 全自动 控制 水位 监测 装置 及其 方法 | ||
1.一种全自动控制水位监测装置,其特征在于,包括:电源稳压电路、交变电压产生电路、处理电路、多个水位监测电路及多个探头;
所述交变电压产生电路的输出端与一探头相连;其余的探头与对应的水位监测电路的输入端连接;与所述交变电压产生电路相连的探头位于其余探头的下方;
所述电源稳压电路的输入端与市电连接,输出端为后续电路提供直流工作电源;
所述交变电压产生电路的输出端与每一路的水位监测电路的输入端连接,为水位监测电路提供交变的工作电压;
所有的所述水位监测电路的输出端均与处理电路的输入端连接,当水位到达预设探头位置时,启动所述处理电路。
2.根据权利要求1所述的一种全自动控制水位监测装置,其特征在于:所述交变电压产生电路为多谐振荡器电路,包括三极管VA1、三极管VA2、三极管VA3、电容CA1、电容CA2、电容CA3及多个电阻;
电阻RA1、电阻RA3、电阻RA4及电阻RA5的一端相连后接+DC12V,电阻RA1与电阻RA2串联,电阻RA2的另一端接三极管VA1的集电极和电容CA1、电容CA3的一端,电容CA1的另一端接电阻RA3的另一端和三极管VA2的基极,电容CA3的另一端接电阻RA7的一端,电阻RA7的另一端接一探头;电阻RA4的另一端接三极管VA1的基极和电容CA2的一端;电阻RA5与电阻RA6串联,串联后的中间节点接三极管VA3的基极,电阻RA6的另一端接三极管VA2的集电极和电容CA2的另一端;三极管VA3的发射极接+DC12V,集电极与水位监测电路的正电源VCC连接。
3.根据权利要求1所述的一种全自动控制水位监测装置,其特征在于:所述处理电路包括水泵启动单元、水泵停止单元、报警单元及备用水泵启动单元。
4.根据权利要求3所述的一种全自动控制水位监测装置,其特征在于:所述水泵启动单元和水泵停止单元均有排水工作模式和给水工作模式,两种模式通过开关K3切换。
5.根据权利要求1所述的一种全自动控制水位监测装置,其特征在于:多个所述水位监测电路包括超高水位监测电路、至少一个普通水位监测电路。
6.根据权利要求5所述的一种全自动控制水位监测装置,其特征在于:
所述普通水位监测电路包括水位显示单元及水位判断单元;
所述超高水位监测电路包括水位显示单元及多个电阻;
所述水位显示单元的输入端与相应探头连接,输出端分别与所述处理电路及所述水位判断单元的输入端连接,所述水位判断单元的输出端与所述处理电路连接。
7.根据权利要求6所述的一种全自动控制水位监测装置,其特征在于:所述水位显示单元包括多个电阻、多个二极管、多个三极管、电容C11及发光二极管LED11;
二极管D11和电阻R11反向并联,并联后二极管反向端一侧接一探头和三极管V11的基极,二极管正向端一侧与三极管V11的发射极相连后接地;电阻R12和电阻R13串联,串联后的中间节点接三极管V12的基极,电阻R12的一端与三极管V12的发射极连接后接正电源VCC,电阻R13的另一端接三极管V11的集电极,三极管V12的集电极接二极管D12的正极,电容C11和电阻R14并联,并联后电容C11正极一侧的输出分三路,一路接二极管D12的负极,第二路与电阻R16串联后输出控制信号到所述处理电路,第三路与电阻R15的一端连接;电阻R15的另一端输出分两路,一路接三极管V13的集电极,另一路接三极管V14的基极;三极管V13的基极与下一档水位显示单元连接,发射极接地;电阻R17和电阻R18串联,串联后的中间节点接三极管V15的基极,电阻R17的一端与三极管V15的发射极连接后接+DC12V,电阻R18的另一端接三极管V14的集电极,三极管V14的发射极接地,三极管V15的集电极与电阻R19的一端和所述水位判断单元的输入端连接,电阻R19的另一端接发光二极管LED11的正极,发光二极管LED11的负极接地。
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