¿Cómo se construye un indicador electrónico de nivel de agua?

Los punteros nos proporcionan una medida precisa del límite de líquidos, comúnmente utilizados para saber el centímetro cúbico (cm3) de muchos líquidos.

¡¡Hoy vamos a aprender los pasos exactos que debes seguir para saber cómo hacerlo!!

Construir un medidor de nivel de agua eléctrico, es un proyecto bastante simple y se puede decir que es muy fácil de hacer.

El método de trabajo interno del indicador.

El circuito integrado utilizado en el montaje tiene en su interior un arreglo de 8 compuertas inversoras hechas de transistores NPN.

En la lista de materiales

Incluiremos al menos 8 resistencias de 10k (ohm) y el mismo número (8x) de 560 ohm.

También se necesitan 8 diodos LED para que se ilumine correctamente en la escala que especificamos.

¿Cómo funciona?

La característica principal utilizada es la necesidad de corriente cero que se necesita en la entrada para mover la conducción de los transistores.

De esa manera si el agua no es del todo pura, porque tiene algo de sal en la solución conduce a menos o más energía eléctrica.

De esta manera se puede alcanzar cada nivel requerido en los gabinetes y el circuito de entrada se apagará cuando se detecte un nivel de alto voltaje.

Se encienda el LED correspondiente.

Los LED se pueden sustituir sin problema por un relé con algún tipo de temporizador para evitar vibraciones en los enlaces.

Y desconexiones durante las oscilaciones que se pueden producir cuando los niveles están cerca del máximo si el agua no está en pleno reposo.

También se puede incluir un sistema de alarma y es muy adecuado para un atractivo circuito indicador de nivel de agua.

No olvide verificar exactamente cada paso en el menú Ayuda.

Su funcionamiento es tan sencillo como el propio montaje.

El circuito integrado ULN2803 contiene una matriz de ocho compuertas inversoras implementadas con transistores NPN tipo Darlington.

Lo que le permite admitir la conexión de dispositivos que requieren alta corriente, como motores paso a paso o relés con requisitos de alta corriente. entrada actual.

Así que siempre lo consideraremos como la salida de circuitos digitales para accionar actuadores, motores, pantallas, LED, etc.

Y lo único que se nos ocurre es un consumo inferior a 500 mA, es decir, electrónica de alta corriente.

Cuando la terminal de entrada está conectada a un voltaje positivo de 3 a 5 voltios, los transistores conducen electricidad y los transistores están eléctricamente conectados.

Salida de potencia y terminal negativo. Por lo tanto, el LED se enciende cuando está polarizado directamente.

Cuando quitamos el voltaje positivo de la terminal de entrada, los transistores dejan de conectarse y el LED se apaga.

El ánodo de la fuente de alimentación está conectado al pin común (pin 10) del chip para evitar.

A través del diodo de cada salida, cualquier corriente negativa transitoria que pueda dañar sus transistores cuando se conecta a los conductores cero de salida.

En dicho caso, con LED conectados a la salida, no es absolutamente necesario.

Pero cuando las bobinas (relés y motores) están conectadas, estos diodos son indispensables, ya que la bobina, en caso de un corte repentino de energía-

Reacciona a el alto voltaje de la polarización inversa, que se disipa.

En este caso, los diodos que permanecen polarizados directamente durante microsegundos son necesarios para descargar la bobina de su campo.

Hay otra serie de estrés que se puede operar, lo que permite a las comunicaciones no solo el hardware con necesidades fuertes.

Además, es compatible con la fuente de alimentación y la tensión de salida digital de hasta 50 voltios.

Lo que nos permite convertir las señales No. 5 voltios TTL a cualquier voltaje de hasta 50 voltios requieren enviar electrónicos que están conectados a una de su salida.

Esto es lo que se conoce en la electrónica como un programa de conductor y las islas y crea paredes eléctricas entre círculos lógicos digitales.

Y dispositivos de salida que requieren diferentes voltajes y flujos.

Pero en la solicitud, nos interesa, las características principales de ULN2804-

Estas se utilizan como necesidades actuales actuales por 0 requisitos de entrada (alta resistencia) para ejecutar el cable a los transistores, al agua.

Si no están completamente, cuando definitivamente contiene la solución de sal, Conduce a una mayor fuerza o menos energía para la electricidad.

Por lo que cuando se alcanza todos los niveles en el contenedor, la entrada ULN2804 está cerrada, los niveles de alta presión y la activación del índice LED devuelto.

Las lámparas se pueden reemplazar con trenes con un cierto tipo de tiempo para evitar cambiar las comunicaciones y la separación en las fluctuaciones que se producirán.

Cuando el nivel alcance el máximo si el agua no está completamente en la licencia del gobierno.

Estos relés pueden comenzar a llenar o bombear agua, hacer sonar una alarma audible, abrir la salida de agua o la válvula solenoide, y más.

Los terminales de salida del ULN2803 también se pueden utilizar como entradas a un sistema digital programable que realiza cualquier acción automática que se nos ocurra.

Si quieres pasar de la experimentación a algo más serio con el tanque y el uso real.

Lo mejor es utilizar barras de acero inoxidable de 10 mm cortadas a la altura de cada nivel que desees.

Como se mencionó, para que funcione, el líquido en el tanque debe tener una cierta conductividad.

Por lo que no será adecuado para agua absolutamente pura, aceite, alcohol, etc.

Se agrega el siguiente diagrama en caso de que exista alguna duda sobre la posición de los electrodos en el tanque.

Además, incluye la instalación de un sencillo sonido de alarma.

El zumbador se puede reemplazar con un relé de 12 V CC (siempre que su bobina consuma menos de 500 mA).

Para energizar cualquier dispositivo que funcione con un voltaje más alto o CA.

Digamos 230 V CA. El IC ULN2003 tiene un puerto isla menos, pero cada puerto es idéntico al puerto ULN2803.

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