בדיקות נגד קורוזיה לבקר מפלס מים

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





בפוסט זה אנו לומדים כיצד ליצור בדיקות נגד קורוזיה עבור מעגלי חיישני מפלס מים ובקר באמצעות אספקה ​​מתחלפת על פני הגששים.

בדיקות נגד קורוזיה למעגלי בקרת מפלס מים

איך זה עובד

בואו ונבין את הרעיון המשמש מאחורי תכנון מעגל החלונות נגד קורוזיה זה עבור חיישנים ובקרי מפלס מים.



קורוזיה בגששי חיישני מפלס מים מתרחשת עקב אספקת DC המשמשת בדרך כלל להפעלת הגששים דרך מים. זה מחמיר בתהליך של קטין הַפרָדָה חַשְׁמָלִית על פני מסופי החללית אשר בטווח הארוך גורם ליצירת שכבות של כימיקלים ומינרלים, המעכבים בהדרגה את פעולתם היעילה של הגששים ומשפיעים על יכולת חישת המים במעגל.

כדי לתקן זאת מומלצת אספקת AC כך שה- תהליך אלקטרוליזה אינו מסוגל להתפתח על פני הגששים עקב התהפכות מתמדת של קוטביות האספקה ​​על פני הגששים באמצעות האופי המתחלף של האספקה.



בתכנון שהוצג לעיל, אספקת החשמל נגזרת משנאי 12 וולט, באמצעות כמה נגדים בעלי ערך גבוה להפלת הזרם על פני הגששים.

האספקה ​​מועברת לקלטים של שער 'OR' העוסק באופן ספציפי בזרם זה ומייצר את התפוקה הרלוונטית, תלוי אם קיימים מים על פני הגששים או לא.

בהיעדר מים AC המופעל מייצר פוטנציאלים משתנים לסירוגין על פני שני פינים הקלט של שער ה- OR. לפי טבלת האמת של שער OR , 0 ו- 1 או 1 ו- 0 על הקלטים שלו יוצרים בהתאמה פלט של לוגיקה 1. זה מרמז שבעוד שהמתג החלופי מוחל על שני הקלטים של שער ה- OR, גורם לפלט שלו להיות באופן עקבי בלוגיקה 1.

כעת אם קורה מים לגשר על נקודות הגשוש, זה גורם באופן מיידי לקצר יחסית על הנקודות וגורם לזרם חילופין להיכנס בכניסות של שער ה- OR.

במצב זה שני הקלטים של שער ה- OR מוחזקים בלוגיקה 0, מה שגורם לפלט שלו לחזור מהלוגיקה 1 ללוגיקה 0.

הפעולה הנ'ל מפעילה את טרנזיסטור PNP המאפשר ליציאה להפעיל את העומס המיועד כגון ממסר או נורית LED.

ניתן להעסיק מספר רב יותר של שערים עם נקודות בדיקה מקבילות בעומק שונה של מיכל מים על מנת לחוש את הרמות השונות של המים במידת הצורך, לבניית מעגל חיישני חיישן נגד קורוזיה מרובה מים

IC שער ה- OR יכול להיות IC 4071 או כל דבר אחר.

מעגל חיישן מפלס מים פשוט ללא קורוזיה

האיור הבא הוא שיטה פשוטה ופשוטה יותר ליצירת מסופי חישה של מפלס מים ללא קורוזיה.

מסופי חיישני מפלס מים ללא קורוזיה

הערה: אנא חבר נגד 100K בין בסיס / אספן של טרנזיסטור BC557, אחרת הוא לא יגיב למיתוג הבסיסי של 100 הרץ.

בתרשים אנו יכולים לראות כי מסוף קרקע הייחוס בתחתית המיכל מסופק עם +/- 6V מתחלפים במקום DC רגיל. זה מאלץ את המסופים האחרים להתנהל בצורה דחיפה-משיכה עם הכוונה למסוף בסיס זה וזה מקווה למנוע התפתחות קורוזיה על פני מסופי החישה של מפלס המים המחוברים.

באמצעות מצמד אופטו

ניתן לבנות בדיקה מושלמת לחישת מים ללא קורוזיה באמצעות שלב מצמד אופטי בין החללית למעגל הבקר כמוצג להלן:

כפי שניתן לראות, הבדיקות מוחלות עם 12 וולט AC דרך נורית הנורית של מצמד אופטי, ודיודה הפוכה. חצי מחזורי זרם חילופין עוברים דרך המים והגששים באמצעות נורית ה- LED האופטית, שמפעילה את מעגל הבקר, ואילו המחצית השנייה של זרם חילופין זורמת דרך הדיודה ההפוכה.

מחזורי ההיפוך הרציפים של ה- AC מבטיחים כי אין אלקטרוליזה של מים מסוגלת לקרות על פני הגששים, מה שמונע כל צורה של חמצון או התפתחות קורוזיה על פני הגששים.




קודם: מעגל SMPS קומפקטי 12 וולט 2 אמפר לנהג LED הבא: מדחום אלחוטי באמצעות קישור RF 433 מגה-הרץ באמצעות ארדואינו