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遠(yuǎn)距離水位遙測(cè)電路

發(fā)布時(shí)間:2013/5/9 21:15:24 訪問(wèn)次數(shù):686

     遠(yuǎn)距離水位遙測(cè)電路由發(fā)送電路和接顯示RT1P136C-T112-1電路兩部分構(gòu)成,它們之間通過(guò)電纜進(jìn)行連接。因此,檢測(cè)人員可在遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)的值班室內(nèi)通過(guò)十個(gè)發(fā)光二極管的被點(diǎn)亮情況,了解水箱內(nèi)水位的情況。
    遠(yuǎn)距離水位遙測(cè)電路如圖6 - 92所示。發(fā)送電路由導(dǎo)電式水位傳感器,十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器CD4017及非門(mén)電路組成。接收及顯示電路主要由十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器CD4017及發(fā)光二權(quán)管等組成。
    導(dǎo)電式水位傳感器由十個(gè)測(cè)試電極組成,它們以不同的高度設(shè)置在水箱內(nèi)。現(xiàn)假設(shè)水位在如圖所示的F、G電極之間,下面簡(jiǎn)述一下電路的工作過(guò)程。
     接通電源后,當(dāng)IC1的Q(J端輸出高電平時(shí),由于水電阻及Ri的分壓,非門(mén)4輸入端為高電平,輸出端為低電平,使由非門(mén)1、2組成的振蕩器起振。振蕩信號(hào)一路送往IC1的EN端,作為計(jì)數(shù)脈沖;另一路通過(guò)電纜向遠(yuǎn)距離的接收顯示電路發(fā)送。
    當(dāng)IC1接收到計(jì)數(shù)脈沖后,輸出端的高電平在計(jì)數(shù)脈沖的作用下依次由Ql向Q8移動(dòng),當(dāng)移至Qs端時(shí),由于水位在F、G電極之間,因而使Ri上的分壓中斷,使非門(mén)4的輸出端由低電平轉(zhuǎn)為高電平,振蕩器停振,此時(shí),振蕩器已向接收顯示電路發(fā)送了5個(gè)脈沖。與此同時(shí),非門(mén)5也輸出高電平,該高電平經(jīng)R2向Cl充電,約20ms后,使IC1的R復(fù)位端呈高電平,使IC1復(fù)位。IC1復(fù)位后,其Qo端又輸出高電平,非門(mén)5的輸出端跳變?yōu)榈碗娖,Cl上的電荷快速釋放。同時(shí),非門(mén)4的輸出端也跳變?yōu)榈碗娖,振蕩器又開(kāi)始起振,電路進(jìn)入第二次計(jì)數(shù)檢測(cè)狀態(tài),發(fā)送電路又開(kāi)始向接收顯示電路發(fā)送串行脈沖。同理,隨著水位的變化,每次向外發(fā)送的脈沖數(shù)也發(fā)生相應(yīng)的變化,每次發(fā)出脈沖的多少,決定于水箱水位的高低。

         
    從發(fā)送電路發(fā)出的串行脈沖送至接收電路。每次來(lái)的脈沖串的第一個(gè)脈沖上升沿通過(guò)VD12,C3及Rs微分后加到IC3的R復(fù)位端,使IC3復(fù)位,以便使發(fā)送電路和接收顯示電路同步工作。由于C3放電回路的時(shí)間常數(shù)較大,足以使IC3的R端保持一段的低電平,以保證每次串行脈沖中只有第一個(gè)脈沖的上升沿才會(huì)使IC3復(fù)位。
    這樣,當(dāng)IC3的EN端輸入5個(gè)脈沖后,它的輸出端Q0~Qs將分別依次出現(xiàn)高電平,將相應(yīng)的發(fā)光二極管點(diǎn)亮。由于發(fā)送的串行脈沖的重復(fù)時(shí)間很短,再加上人的視覺(jué)暫留特性,雖然發(fā)光二極管是依次點(diǎn)亮的,但給人的印象是似乎同時(shí)被點(diǎn)亮。從發(fā)光二極管點(diǎn)亮的級(jí)數(shù)便可知水位的高低。

     遠(yuǎn)距離水位遙測(cè)電路由發(fā)送電路和接顯示RT1P136C-T112-1電路兩部分構(gòu)成,它們之間通過(guò)電纜進(jìn)行連接。因此,檢測(cè)人員可在遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)的值班室內(nèi)通過(guò)十個(gè)發(fā)光二極管的被點(diǎn)亮情況,了解水箱內(nèi)水位的情況。
    遠(yuǎn)距離水位遙測(cè)電路如圖6 - 92所示。發(fā)送電路由導(dǎo)電式水位傳感器,十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器CD4017及非門(mén)電路組成。接收及顯示電路主要由十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器CD4017及發(fā)光二權(quán)管等組成。
    導(dǎo)電式水位傳感器由十個(gè)測(cè)試電極組成,它們以不同的高度設(shè)置在水箱內(nèi),F(xiàn)假設(shè)水位在如圖所示的F、G電極之間,下面簡(jiǎn)述一下電路的工作過(guò)程。
     接通電源后,當(dāng)IC1的Q(J端輸出高電平時(shí),由于水電阻及Ri的分壓,非門(mén)4輸入端為高電平,輸出端為低電平,使由非門(mén)1、2組成的振蕩器起振。振蕩信號(hào)一路送往IC1的EN端,作為計(jì)數(shù)脈沖;另一路通過(guò)電纜向遠(yuǎn)距離的接收顯示電路發(fā)送。
    當(dāng)IC1接收到計(jì)數(shù)脈沖后,輸出端的高電平在計(jì)數(shù)脈沖的作用下依次由Ql向Q8移動(dòng),當(dāng)移至Qs端時(shí),由于水位在F、G電極之間,因而使Ri上的分壓中斷,使非門(mén)4的輸出端由低電平轉(zhuǎn)為高電平,振蕩器停振,此時(shí),振蕩器已向接收顯示電路發(fā)送了5個(gè)脈沖。與此同時(shí),非門(mén)5也輸出高電平,該高電平經(jīng)R2向Cl充電,約20ms后,使IC1的R復(fù)位端呈高電平,使IC1復(fù)位。IC1復(fù)位后,其Qo端又輸出高電平,非門(mén)5的輸出端跳變?yōu)榈碗娖,Cl上的電荷快速釋放。同時(shí),非門(mén)4的輸出端也跳變?yōu)榈碗娖剑袷幤饔珠_(kāi)始起振,電路進(jìn)入第二次計(jì)數(shù)檢測(cè)狀態(tài),發(fā)送電路又開(kāi)始向接收顯示電路發(fā)送串行脈沖。同理,隨著水位的變化,每次向外發(fā)送的脈沖數(shù)也發(fā)生相應(yīng)的變化,每次發(fā)出脈沖的多少,決定于水箱水位的高低。

         
    從發(fā)送電路發(fā)出的串行脈沖送至接收電路。每次來(lái)的脈沖串的第一個(gè)脈沖上升沿通過(guò)VD12,C3及Rs微分后加到IC3的R復(fù)位端,使IC3復(fù)位,以便使發(fā)送電路和接收顯示電路同步工作。由于C3放電回路的時(shí)間常數(shù)較大,足以使IC3的R端保持一段的低電平,以保證每次串行脈沖中只有第一個(gè)脈沖的上升沿才會(huì)使IC3復(fù)位。
    這樣,當(dāng)IC3的EN端輸入5個(gè)脈沖后,它的輸出端Q0~Qs將分別依次出現(xiàn)高電平,將相應(yīng)的發(fā)光二極管點(diǎn)亮。由于發(fā)送的串行脈沖的重復(fù)時(shí)間很短,再加上人的視覺(jué)暫留特性,雖然發(fā)光二極管是依次點(diǎn)亮的,但給人的印象是似乎同時(shí)被點(diǎn)亮。從發(fā)光二極管點(diǎn)亮的級(jí)數(shù)便可知水位的高低。

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