1 第一章 方案的选取 该方案电源电路采用电网供电,通过变压器电路、整流电路、滤波 电路和稳压电路将电网中的 220V交流电转换成直流 12V电压。稳压电路 由三端稳压器实现,用它来组成稳压电源只需很少的外围元件,电路非 常简单,且安全可靠。水位测量和水位监测电路主要由电阻型水压传感 器和迟滞比较器组成。电阻型水压传感器是最典型也是最简单的一种压 力传感器。迟滞比较器不仅可以测量水位的范围,还可以防止跳闸现象 的出现。水泵开关电路和显示电路主要由电流放大电路和继电器组成。 继电器可以提供水泵所需要的交流电, 而电流放大电路是由三极管组成, 是一种比较典型的和简单的电路。用发光二极管构成显示电路更容易观 察。 综上所述,此方案电路图构成简单易懂,元器件的价格便宜,性能 较稳定,操作简单,具有经济前景。 第二章 简易水位控制电路的基本组成及原理 第一节 系统的组成框图 简易水塔水位控制电路的
0 / 9 6.水塔水位控制器 要求:通过对水位下限开关 K1 和水位上限开关 K2 的检测,控制抽水电机的运转,实 现水塔水位控制在水位上下限之间的目的。 控制功能:利用拨动开关 K1 和 K2 模拟水位的上下限检测开关。利用继电器控制绿色 LED 的亮与灭代表抽水电机的启动与停止。系统首次运行时,由于水塔内没有水,因此 K1 和 K2 均发出低电平,电机运转(表示电机通电的绿色 LED 点亮)。当水位达到水位下限 (K1=1)时,电机继续运转, 直到水位上升到水位上限 (K2=1,K1=1),电机停止运转 (表 示电机通电的绿色 LED 熄灭)。这时,单片机点亮黄色的 LED,表示系统处于正常状态。 随着水的使用,水位逐渐下降,当水位下降到水位下限( K1=0,K2=0)时,系统启动抽水 电机向水塔内加水,直到水位达到水位上限( K2=1,K1=1 )。在抽水电机向水塔内加水的过 程