[实用新型]供水系统监控器无效

专利信息
申请号: 99234078.0 申请日: 1999-09-17
公开(公告)号: CN2388229Y 公开(公告)日: 2000-07-19
发明(设计)人: 聂毅;黄云章 申请(专利权)人: 聂毅;黄云章
主分类号: E03B11/16 分类号: E03B11/16
代理公司: 株洲市专利事务所 代理人: 王法男,丁旭
地址: 412000*** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 一种供水系统监控器,包括电源电路、信号检测部分、逻辑控制电路部分、执行电路部分和状态指示部分,具有独特的信号检测部分,包括含有水源探头T1的水源检测电路、含有高水位探头T2的高水位检测电路以及含有低水位探头T3的低水位检测电路,能够及时有效地探测水源、水箱的情况,从而控制水泵的运行状态,实现可靠控制。
搜索关键词: 供水系统 监控器
【主权项】:
1、一种供水系统监控器,包括电源电路,信号检测部分、逻辑控制电路部分、执行电路部分和状态指示部分,其特征在于:A:所述信号检测部分包括:由串联于电源正极VCC及电源地之间的水源探头T1、电阻R2构成的水源检测电路;由串联于电源正极VCC和电源地之间的高水位探头T2、电阻器R3构成的高水位检测电路以及由串联于电源正极VCC及电源地之间的低水位控头T3、电阻器R4构成的低水位检测电路;B、所述逻辑控制电路部分包括:由定时集成电路IC5及其外围定时器件构成的第一定时电路的输出端经反相器(11)输出到与非门(1)的一个输入端,水源探测信号输入至与非门(1)的另一个输入端,与非门(1)的输出端输出至与非门(2)的一个输入端;高水位探测电路T2的输出端与与非门(2)的另一个输入端相连,该与非门(2)的其中一路输出端径反相器(3)反相后输出至执行电路,一路输出至水源无水指示电路中的电阻R11的一端,还有一路输出到与非门(5)的一个输入端,另一路经二级管D12输出至第二定时电路;T2的输出端的另一路经反相器(12)反相后一路输出至高水位指示电路中电阻R9的一端,另一路经二极管D13输出至第二定时电路;T3的输出端经反相器(13)反相后一路输出至第二定时电路,另一路经反相器(10)反相后输入至低水位指示电路中的电阻R10一端,该反相器(10)输出端的另一路经反相器(9)反相后输入至与非门(8)的一个输入端;第二定时电路由定时集成电路IC6及其外围器件构成,其输出端与与非门(6)的一个输入端相连,与非门(6)的另一个输入端由上拉电阻R21接至电源正VCC,开关K接于该输入端与直流电源地之间,该输入端还与反相器(4)的输入端相连;与非门(6)的输出端经反相器(7)输入至执行电路中的电阻R16的一端;反相器(4)的输出端与非门(5)的另一端相连,与非门(5)的输出端与与非门(8)的另一个输入端相连,该与非门(8)的输出端连接至蜂鸣器电路;C:所述显示电路包括:由电阻R11、R12、三极管Q4和发光二极管D9构成的水源无水指示电路,当水井的水源无水时,由控制电路输出的高电平经R11输入到Q4的基极,使Q4饱和导通,串联于电源VCC及Q4集电极的电路得电导通,使发光二极管D9发光,指示水源无水;由电阻R9、R20、三极管Q1和发光二极管D7构成的高水位指示电路,当水箱水位上涨到高水位线时,由控制电路输出的高电平经R9输入到Q1的基极,使Q1饱和导通,串联于电源VCC及Q1集电极的电路得电导通,使发光二极管D7发光,指示水箱水位为高水位;由电阻R8、R15、三极管Q6和发光二极管D6构成的水箱低水位指示电路,当水箱水位下降到低水位线时,由控制电路输出的高电平经R8输入到Q6的基极,使Q6饱和导通,串联于电源VCC及Q6集电极的电路得电导通,使发光二极管D6发光,指示水箱水位为低水位;由电阻R13、R14、三极管Q5和发光二极管D8构成的自动工作方式显示电路,当监控器处于自动工作方式时,由控制电路输出的高电平经R13输入到Q5的基极,使Q5饱和导通,串联于电源VCC及Q5集电极的电路得电导通,使发光二极管D8发光,指示监控器处于自动工作方式;由电阻R1和发光二极管D5串联于电源正VCC与电源地之间构成的电源指示电路,当监控器电源接通时,D5发光显示;由与非门IC4及外围的电阻R17、R18,电容C10和C11构成的音频振荡器,其输出经电阻器R19输入至三极管Q7的基极,蜂鸣器Y串联于电源正VDD及Q7的集电极之间,控制电路部分的启动信号使蜂鸣器Y在振荡器工作时发出蜂鸣音;D:所述执行电路包括,逻辑控制电路的第一控制信号经电阻R10输入至NPN型三极管Q2的基极,Q2的发射极接地,继电器J1的线圈与二极管D10的并联电路串联于Q2的集电极与电源VCC之间;逻辑控制电路的第二控制信号经电阻R16输入至NPN型三极管Q3的基极,Q3的发射极接地,继电器J2的线圈与二极管D11的并联电路串接于Q3的集电极和电源VCC之间;继电器J1、J2分别有三对常开接点J1-1、J1-2、J1-3和J2-1、J2-2、J2-3;水泵马达M有三个绕组,其绕组(1)通过双向可控硅V1、保险丝RD1和开关DZ1与三相交流电源的一相相连;绕组(2)通过双向可控硅V2、保险丝RD2和开关DZ2与三相交流电源的一相相连;绕组(3)通过双向可控硅V3、保险丝RD3和开关DZ3与三相交流电源的一相相连;继电器常开接点对J1-1与J2-1的并联电路与电阻R30、R34、双向触发二极管S1串接于双向可控硅的门极和交流保险丝RD3与V3相接点之间;继电器常开接点对J1-2与J2-2的并联电路与电阻R31、R35、双向触发二极管S2串接于双向可控硅的门极和交流保险丝RD2与V2相接点之间;J1-3与J2-3的并联电路与电阻R33、R36、双向触发二极管S3串接于双向可控硅的门极和交流保险丝RD1与V1相接点之间;电容C30、C31、C33分别接于电阻R30与R34、R31与R35、R33与R36的相接点和交流电源地线之间,马达M的地线也与交流地线相接;E:所述电源电路由交流变压器B,整流桥堆N,第一稳压集成电路W1和第二稳压集成电路W2构成,形成第一直流电源VCC和第二直流电源VDD。
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