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养鱼池间歇增氧控制电路中的电气设备控制实现方式

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:图11-16所示为典型养鱼池间歇增氧控制电路,由图可知,该电路主要是由供电电路、保护电路、指示灯控制电路和增氧设备控制电路等构成的。下面,主要对增氧设备起动以及停机的控制过程进行学习,了解这些电气设备的控制是怎样实现的。定时器集成电路主要是用来实现鱼池的间歇增氧,其中时间的控制主要是由该电路中的计数脉冲来产生,从而间接控制增氧的时间间隔。

养鱼池间歇增氧控制电路中的电气设备控制实现方式

鱼池间歇增氧控制电路是指控制鱼类养殖增氧设备的间歇工作,通过时基集成电路输出不同相位的信号,来控制电器的间歇工作,同时通过控制开关的接通与断开来控制继电器触点接通与断开时间的比例,从而实现间歇增氧的功能。

图11-16所示为典型养鱼池间歇增氧控制电路,由图可知,该电路主要是由供电电路、保护电路、指示灯控制电路和增氧设备控制电路等构成的。

下面,主要对增氧设备起动以及停机的控制过程进行学习,了解这些电气设备的控制是怎样实现的。

接通该电路的供电电源,交流220V电压经电源变压器T降压后,由次级输出交流10V电压,交流10V电压经桥式整流堆VD6~VD9整流、滤波电容器C1滤波后,输出+9V直流电压。

+9V直流电压一路直接加到时基集成电路IC的(16)脚,为其IC提供工作电压;另一路经电容器C2、电阻器R2定时器集成电路IC的(12)脚提供复位电压,使定时器集成电路中的计数器清零复位,定时器集成电路IC的⑨脚、⑩脚、(11)脚内部的振荡器工作,产生计数脉冲。

注意

定时器集成电路主要是用来实现鱼池的间歇增氧,其中时间的控制主要是由该电路中的计数脉冲来产生,从而间接控制增氧的时间间隔。

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图11-16 典型养鱼池间歇增氧控制电路

如图11-17所示,定时器集成电路IC的①脚、②脚、③脚均为分频信号的输出端,各脚输出的脉冲相位和时序不同,利用该信号端输出信号的相位关系,可以使继电器间歇工作。

例如将开关S1和S3设置为断开,S2和S4设置为闭合,当时基集成电路IC的①脚输出为高电平,②脚输出为低电平的时段内。

IC的①脚输出高电平使三极管VT1截止(VT1为PNP型三极管,当基极b电压低于发射极e电压时,才可导通)。

IC的②脚输出低电平使二极管VD5截止,晶闸管VS截止,继电器K线圈不能得电,增氧设备不能起动工作。

由图11-17可知,三极管VT1和晶闸管VS截止,使三极管VT2的基极b电压升高,因此VT2导通。(www.xing528.com)

三极管VT2导通,指示灯LED点亮(VT2为NPN型三极管,当基极电压b高于发射极电压时,即可导通)。

1.増氧设备起动的过程

当需要对鱼池进行增氧时,即定时器集成电路IC的①脚输出为低电平,②脚输出为高电平的时段,如图11-18所示,IC的②脚输出高电平使二极管VD5导通,触发晶闸管VS也导通。

IC的①脚输出低电平使三极管VT1导通(此时VT1的基极b电压低于发射极e电压)。

晶闸管VS和三极管VT1导通后,继电器K线圈得电。

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图11-17 増氧设备的待机状态

常开触点K-1闭合,接通增氧设备供电电源,增氧设备起动进行增氧工作。

三极管VT1和晶闸管VS导通后,三极管VT2的基极b为低电平。三极管VT2截止,指示灯LED熄灭(此时VT2的基极b电压降低)。

2.增氧设备停机的过程

当时基集成电路IC的①脚和②脚均输出为低电平的时,根据前面所学知识可知:二极管VD5截止,晶闸管VS截止,进而三极管VT1也截止(此时VT1的发射极e无电压),继电器K线圈失电,相应触点复位,常开触点K-1复位断开,切断増氧设备供电电源,増氧设备停止进行増氧工作。

三极管VT1和晶闸管VS截止后,三极管VT2的基极再次变为高电平,进而VT2导通,指示灯LED再次点亮(此时VT2基极电压b高于发射极e电压)。

如此反复循环,来完成鱼类养殖池的定时增氧控制。

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