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Arresto automatico della pompa. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Quando si pompa acqua in un contenitore, l'utente spesso dimentica semplicemente di spegnerlo al momento giusto, il che porta a conseguenze spiacevoli come l'allagamento della stanza con acqua. Il dispositivo proposto è progettato per risolvere questo problema. Funziona secondo il principio del "clicca e dimentica", quindi non devi preoccuparti di scollegare la pompa dalla rete: quando pompa l'acqua nel serbatoio al livello richiesto, la spegnerà e si spegnerà allo stesso tempo.

Lo schema del dispositivo è mostrato in fig. 1. Con una breve pressione del pulsante SB1, la tensione di rete di 230 V viene fornita all'avvolgimento primario del trasformatore T1. Di conseguenza, sul suo avvolgimento secondario appare una tensione ridotta di circa 15 ... 16 V, che, dopo essere stata rettificata dal ponte a diodi VD3-VD6, livellata dal condensatore C1 e stabilizzata dallo stabilizzatore parametrico R5VD1, viene convertita in una tensione costante di 12 V, che alimenta il chip DD1 e l'avvolgimento del relè K1. Il chip DD1 contiene quattro elementi logici 2I-NOT. Uno di questi è utilizzato nel dispositivo descritto, gli ingressi del resto, secondo le raccomandazioni per l'uso dei microcircuiti CMOS, sono collegati a un filo comune.

Spegnimento automatico della pompa
Riso. 1. Schema di spegnimento automatico della pompa

In assenza di acqua o del suo livello insufficiente nel contenitore, i contatti E1 ed E2 sono nell'aria e la resistenza tra loro è quasi uguale all'infinito. L'ingresso superiore (secondo lo schema) (pin 1) dell'elemento DD1.1 è collegato alla linea di alimentazione (+2 V) tramite il resistore R12, quindi il livello di registro viene mantenuto su di esso. 1 e la parte inferiore (pin 2) attraverso R5 al filo comune, quindi c'è un registro su di esso. 0. Con questa combinazione di segnali di ingresso, la tensione di uscita (pin 3) dell'elemento DD1.1 ha un livello logaritmico. 1, quindi, dopo aver premuto il pulsante, il transistor VT1 si apre, il relè K1 viene attivato ei suoi contatti K1.1 bloccano i contatti del pulsante premuto (ora può essere rilasciato), ei contatti K1.2 chiudono il circuito di alimentazione della pompa.

Quando il livello dell'acqua nel serbatoio sale così tanto che i contatti E1 ed E2 sono nell'acqua, la resistenza tra loro diminuirà, il livello del registro. 0 al pin 2 DD1.1 sarà sostituito dal livello log. 1 e lo stesso livello al suo output: il livello di log. 0. Di conseguenza, il transistor VT1 si chiuderà, il relè si rilascerà ei suoi contatti scollegheranno sia la pompa che il dispositivo dalla rete.

Il LED HL1 serve per indicare il funzionamento della macchina e anche (insieme ai resistori R5, R6) per scaricare il condensatore C1, che elimina il rimbalzo dei contatti del relè K1 dopo lo spegnimento del dispositivo. Il diodo VD2 protegge il transistor dalla forza controelettromotrice che si verifica sull'avvolgimento del relè nel momento in cui viene rilasciato.

Un disegno del circuito stampato del dispositivo e la posizione delle parti su di esso sono mostrati in fig. 2. Resistori - MLT, S2-33, condensatore - ossido importato, relè K1 - versione RES48A RS4.590.202 o RS4.590.202-01 (resistenza dell'avvolgimento - 85 ... 115 Ohm, corrente di attuazione - 52 mA). Trasformatore T1 - qualsiasi di piccole dimensioni con un avvolgimento secondario di 15 ... 16 V con un consumo di corrente di 0,2 A. Il dispositivo non richiede regolazione e, con un corretto assemblaggio e parti riparabili, inizia a funzionare immediatamente dopo essere stato acceso per la prima volta.

Spegnimento automatico della pompa
Riso. 2. Disegno del circuito stampato del dispositivo e posizione delle parti sulla scheda

Si consiglia vivamente di utilizzare un trasformatore per abbassare la tensione di rete, questo garantirà l'isolamento galvanico dalla rete e la sicurezza durante l'utilizzo del dispositivo.

Autore: V. Atlasov

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Torniamo alla misura della massa del neutrino. Attualmente ci sono tre diversi metodi per questo. Il primo metodo utilizza l'analisi della radiazione cosmica di fondo a microonde, il secondo metodo è alla ricerca di casi molto rari di doppio decadimento beta senza neutrini di alcune particelle elementari e il terzo metodo consiste nel provare a misurare direttamente la massa del neutrino in modi esotici che non basarsi su uno qualsiasi dei modelli teorici esistenti.

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