
该电路方案提供了一种经济高效的水塔水位控制器。
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简介:
本设计中,液晶显示屏呈现了四个字母,具体为:H代表容器的最高水位设定值,该值应限制在实际高度之上;L代表容器的最低水位设定值;D表示容器的实际高度,可根据需要进行调整;C则显示容器内液体的实际高度(在实际演示过程中,当障碍物距离探头越近时,液晶C显示的数值越大,因为障碍物可以被视为液面,其靠近探头的位置表明水位较高)。请特别注意:若将容器实际高度D设置为1米,那么C显示的液体高度最高可达98厘米,这是因为探头的盲区约为2厘米。如果D设为2米,则最高可测到1.98米。此外,系统包含以下按键功能:设置键、增加键、减小键和复位键。三个指示灯分别对应以下功能:红色指示超过设定的最高水位H;黄色指示低于设定的最低水位L;绿色指示最高H和最低L之间。本文采用AT89C52单片机系统来实现水塔水位的自动控制,并设计出一种低成本且具有高实用价值的水塔水位控制器。该系统具备水位检测、LCD显示液位高度、低水位和高水位报警以及自动加水等功能。在设计过程中,主要应用了传感技术、单片机技术、光电报警技术以及弱电控制与强电技术的融合。本设计所使用的传感器采用超声波模块进行测量,并详细阐述了超声波测距原理及其背后的理论基础。同时提供了系统的构成框图。该系统具有易于控制、工作可靠性高以及测量精度高的优点,能够实时监控液位变化。此外,它还采用了52单片机系统来控制整个电路的信号处理过程,并通过光电耦合器和继电器实现弱电控制与强电控制之间的联动操作从而实现加水系统的自动控制功能。它能够自动完成水位检测、光报警、上水停水的完整工作循环,确保液面高度始终保持在一个理想的状态范围内。该设备结构简洁明了,制造成本较低,灵敏度较高,并且能显著节约能源,因此非常适合用于各种高层液体储存设备的场景。示意图如下:制作出的实物图如图所示:Altium Designer绘制的原理图和PCB图也如图所示。
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