基于HCˉ220的液位自动控制器
QooIC.com 新闻出处:电子市场 | 发布时间:2010/12/28 15:11:09
0.引言
霍尔磁敏传感器简称霍尔传感器,具有体积小、成本低、一致性好等特点,故在机械测试、自动控制系统等领域应用相当广泛。利用HC-220型霍尔传感器构成的液位自动控制器典型电路如图1所示。该电路能根据储液池的液位高低自动控制加液泵工作状态,可用于各种工矿储液池的液位检测与控制。
1.电路结构及主要元器件选择
由图1可知,该液位自动控制器由电源电路、加液泵控制电路和液位控制电路组成。其中,电源电路由熔断器FU4、电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容C1、限流电阻RI和电源指示发光二极管LED1组成。实际应用时,T选用5VA、二次侧电压为12V的电源变压器;DV1~VD4选用IN4007型硅整流二极管。交流220V电压通过降压整流和滤波后形成直流15V左右电压给液位控制电路供电。

图1利用HC-220构成的液位自动控制器
加液泵控制电路由熔断器FUI~FU3、启动开关QA、停止开关TA、加液泵热保护元件RJ、手动/自动转换开关SA2和组成交流接触器KMC。
液位控制电路由HC-220型霍尔传感器Hl、HZ、二极管VD5、VD6和继电器KAI、KA2组成。实际应用时,VD5和VD6均可选用IN4007型硅整流二极管。
2.工作原理
电路通电后,当储液池液面低于设定霍尔传感器HZ时,塑料浮块永久电磁靠近HZ,由于存在霍尔效应,HZ的输出U,为低电平,继电器KAI得电吸合,其动合触点KA2-1闭合,使交流接触器KMC得电吸合,其KMC1触点闭合后自锁,KMC2~KMC4触点闭合后接通加液泵工作电源进行加液,液位逐渐上升。同时,KAI的动合触点KA2-2也闭合,驱动发光二极管LED2发光。
当液位上升至设定霍尔传感器Hl位置时,随液面浮动的永久磁铁靠近Hl,Hl动作使继电器KAI得电吸合,其动断触点KAI-1断开,使交流接触器KMC失电释放,其动合触点KMC1~KMC4均断开,加液泵失电停止工作。
3.安装与调试
本例介绍的液位自动控制器电路简洁,一般不用调试即可通电工作。安装时,常将霍尔传感器Hl、H2分别固定于储液池里垂直放置的塑料杆上、下部相应位置,将直径大于塑料杆直径的环形塑料浮块永久磁铁套于塑料杆中部,并通过传输线将霍尔传感器与主电路相连接即可。通电工作时,调节霍尔传感器Hl、HZ相对距离,可改变储液池液体容量。
霍尔磁敏传感器简称霍尔传感器,具有体积小、成本低、一致性好等特点,故在机械测试、自动控制系统等领域应用相当广泛。利用HC-220型霍尔传感器构成的液位自动控制器典型电路如图1所示。该电路能根据储液池的液位高低自动控制加液泵工作状态,可用于各种工矿储液池的液位检测与控制。
1.电路结构及主要元器件选择
由图1可知,该液位自动控制器由电源电路、加液泵控制电路和液位控制电路组成。其中,电源电路由熔断器FU4、电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容C1、限流电阻RI和电源指示发光二极管LED1组成。实际应用时,T选用5VA、二次侧电压为12V的电源变压器;DV1~VD4选用IN4007型硅整流二极管。交流220V电压通过降压整流和滤波后形成直流15V左右电压给液位控制电路供电。

图1利用HC-220构成的液位自动控制器
加液泵控制电路由熔断器FUI~FU3、启动开关QA、停止开关TA、加液泵热保护元件RJ、手动/自动转换开关SA2和组成交流接触器KMC。
液位控制电路由HC-220型霍尔传感器Hl、HZ、二极管VD5、VD6和继电器KAI、KA2组成。实际应用时,VD5和VD6均可选用IN4007型硅整流二极管。
2.工作原理
电路通电后,当储液池液面低于设定霍尔传感器HZ时,塑料浮块永久电磁靠近HZ,由于存在霍尔效应,HZ的输出U,为低电平,继电器KAI得电吸合,其动合触点KA2-1闭合,使交流接触器KMC得电吸合,其KMC1触点闭合后自锁,KMC2~KMC4触点闭合后接通加液泵工作电源进行加液,液位逐渐上升。同时,KAI的动合触点KA2-2也闭合,驱动发光二极管LED2发光。
当液位上升至设定霍尔传感器Hl位置时,随液面浮动的永久磁铁靠近Hl,Hl动作使继电器KAI得电吸合,其动断触点KAI-1断开,使交流接触器KMC失电释放,其动合触点KMC1~KMC4均断开,加液泵失电停止工作。
3.安装与调试
本例介绍的液位自动控制器电路简洁,一般不用调试即可通电工作。安装时,常将霍尔传感器Hl、H2分别固定于储液池里垂直放置的塑料杆上、下部相应位置,将直径大于塑料杆直径的环形塑料浮块永久磁铁套于塑料杆中部,并通过传输线将霍尔传感器与主电路相连接即可。通电工作时,调节霍尔传感器Hl、HZ相对距离,可改变储液池液体容量。