水箱高低水位报警系统的制作方法

文档序号:9078472阅读:3964来源:国知局
水箱高低水位报警系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及液位检测技术领域,特别涉及一种水箱高低水位报警系统。
【背景技术】
[0002]水位检测广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量。随着计算机技术和现代通信技术的迅速发展,水位报警装置已经从普通型发展到智能化,而且水位报警装置的功能日益趋向于完善。水位报警装置是近年来开发的一项新技术,它是传感器、硬件、软件等几项技术紧密结合的产物,它的作用是观测和控制容器内的介质多少量,通过液面的高度来掌握体积的多少,从而达到防止超装和掌握存液数量的目的,可用于很多地方进行工业控制。对水位报警装置进行研究,有利于满足人们日益增长的物质需求,通过将科学技术应用到水位控制上从而使得人们真正体会到科技的发展给自己的现实生活所带来的方便和舒适。
[0003]现有的水位报警装置通常由探测器、信号传输部分和报警控制器构成,由探测器将水位信息变成电子信号并向外传送,通过无线传输将探测器与无线发射器相接,一旦发生警情,将向空中发出无线电信号。无线接收机收到信号产生报警,通知人员进行处理。然而,现有的水位报警装置其系统构成复杂,成本较高。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型所要解决的问题是提供一种低成本的水箱高低水位报警系统,在水位过高或者水位过低的情况下发出警报,防止储水装置出现满水后者水尽的状况。
[0005]为解决上述问题,本实用新型提供一种水箱高低水位报警系统,包括第一电极、第二电极、第三电极、第四电极、第一控制单元、第二控制单元、第一开关单元、第二开关单元、蜂鸣器、第一继电器以及第二继电器;所述第一电极和所述第二电极相互绝缘且固定在储水装置内部的第一预设高度处,所述第三电极和所述第四电极相互绝缘且固定在储水装置内部的第二预设高度处,所述第一预设高度高于所述第二预设高度;所述第一电极连接所述第一控制单元的输入端,所述第二电极连接电源端并通过所述第一继电器的线圈连接所述第一开关单元的第一端、通过所述第一继电器的常开触点连接所述蜂鸣器的一端,所述第三电极连接所述第二控制单元的输入端,所述第四电极连接所述电源端并通过所述第二继电器的线圈连接所述第二开关单元的第一端、通过所述第二继电器的常闭触点连接所述蜂鸣器的一端;所述第一开关单元的第二端连接所述蜂鸣器的另一端并接地,所述第一开关单元的控制端连接所述第一控制单元的输出端,所述第一控制单元适于在水位超过所述第一预设高度时控制所述第一开关单元的第一端和所述第一开关单元的第二端导通,否则控制所述第一开关单元的第一端和所述第一开关单元的第二端断开;所述第二开关单元的第二端连接所述蜂鸣器的另一端并接地,所述第二开关单元的控制端连接所述第二控制单元的输出端,所述第二控制单元适于在水位低于所述第二预设高度时控制所述第二开关单元的第一端和所述第二开关单元的第二端断开,否则控制所述第二开关单元的第一端和所述第二开关单元的第二端导通。
[0006]当水位超过所述第一预设高度时,水的导电作用使所述第一电极和所述第二电极导通,触发所述第一控制单元控制所述第一开关单元的第一端和所述第一开关单元的第二端导通,从而有电流流过所述第一继电器的线圈,使所述第一继电器的常开触点闭合,产生流过所述蜂鸣器的电流使所述蜂鸣器发声报警;当水位低于所述第二预设高度时,所述第三电极和所述第四电极相互绝缘,触发所述第二控制单元控制所述第二开关单元的第一端和所述第二开关单元的第二端断开,从而无电流流过所述第二继电器的线圈,使所述第二继电器的常闭触点闭合,产生流过所述蜂鸣器的电流使所述蜂鸣器发声报警。本实用新型提供的水箱高低水位报警系统采用简易的结构实现了水位检测,降低了水位检测的成本。
[0007]可选的,所述第一开关单元包括第一电阻和第一 NMOS管;所述第一电阻的一端作为所述第一开关单元的第一端,所述第一电阻的另一端连接所述第一 NMOS管的漏极,所述第一 NMOS管的源极作为所述第一开关单元的第二端,所述第一 NMOS管的栅极作为所述第一开关单元的控制端。由于MOS管具有较小的导通电阻,其导通时的损耗很小,减小了整个水箱高低水位报警系统的功耗,也提高了其自身的使用寿命。
[0008]可选的,所述第一控制单元为分压电路。
[0009]可选的,所述第一控制单元包括第二电阻和第三电阻;所述第二电阻的一端作为所述第一控制单元的输入端,所述第二电阻的另一端连接所述第三电阻的一端并作为所述第一控制单元的输出端,所述第三电阻的另一端接地。
[0010]可选的,所述第二开关单元包括第四电阻和第二 NMOS管;所述第四电阻的一端作为所述第二开关单元的第一端,所述第四电阻的另一端连接所述第二 NMOS管的漏极,所述第二 NMOS管的源极作为所述第二开关单元的第二端,所述第二 NMOS管的栅极作为所述第二开关单元的控制端。由于MOS管具有较小的导通电阻,其导通时的损耗很小,减小了整个水箱高低水位报警系统的功耗,也提高了其自身的使用寿命。
[0011 ] 可选的,所述第二控制单元为分压电路。
[0012]可选的,所述第二控制单元包括第五电阻和第六电阻;所述第五电阻的一端作为所述第二控制单元的输入端,所述第五电阻的另一端连接所述第六电阻的一端并作为所述第二控制单元的输出端,所述第六电阻的另一端接地。
[0013]可选的,所述水箱高低水位报警系统还包括供电单元;所述供电单元连接所述电源端,适于提供电源电压。
[0014]可选的,所述供电单元包括太阳能板和蓄电池;所述太阳能板连接所述电源端和所述蓄电池,适于将太阳能转换为电能以对所述蓄电池充电;所述蓄电池适于提供所述电源电压。采用所述太阳能板和所述蓄电池供电,能够避免频繁地更换电池。
[0015]可选的,所述供电单元包括整流电路和储能电容;所述整流电路的输入端适于输入交流电压,所述整流电路的输出端连接所述储能电容的一端和所述电源端,所述储能电容的另一端接地。
[0016]与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
[0017]本实用新型提供的水箱高低水位报警系统,通过设置在储水装置内部的第一电极和第二电极检测高水位,在水位超过第一预设高度时所述第一电极和所述第二电极导通,使第一继电器的常开触点闭合,产生流过蜂鸣器的电流,从而发生报警;通过设置在储水装置内部的第三电极和第四电极检测低水位,在水位低于第二预设高度时所述第三电极和所述第四电极绝缘,使第二继电器的常闭触点闭合,产生流过蜂鸣器的电流,从而发生报警。本实用新型提供的水箱高低水位报警系统采用简易的结构实现了水位检测,降低了水位检测的成本。
【附图说明】
[0018]图1是本实用新型一种实施例的水箱高低水位报警系统的结构示意图;
[0019]图2是本实用新型另一种实施例的水箱高低水位报警系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]图1是本实用新型一种实施例的水箱高低水位报警系统的结构示意图,所述水箱高低水位报警系统包括第一电极El、第二电极E2、第三电极E3、第四电极E4、第一控制单元12、第二控制单元15、第一开关单元13、第二开关单元16、蜂鸣器14、第一继电器17以及第二继电器18。
[0021 ] 具体地,所述第一电极El和所述第二电极E2相互绝缘且固定在储水装置11内部的第一预设高度处,所述第三电极E3和所述第四电极E4相互绝缘且固定在储水装置内部的第二预设高度处,所述第一预设高度高于所述第二预设高度。在本实施例中,所述储水装置11为水箱,所述第一电极E1、所述第二电极E2、所述第三电极E3以及所述第四电极E4可以为任何可以导电的金属片。所述第一预设高度和所述第二预设高度可根据实际需求进行设置,本实用新型对此不作限定。
[0022]所述第一电极El连接所述第一控制单元12的输入端,所述第二电极E2连接电源端VDD并通过所述第一继电器17的线圈连接所述第一开关单元13的第一端、通过所述继电器17的常开触点连接所述蜂鸣器14的一端;所述第三电极E3连接所述第二控制单元15的输入端,所述第四电极E4连接所述电源端VDD并通过所述第二继电器18的线圈连接所述第二开关单元16的第一端、通过所述第二继电器18的常闭触点连接所述蜂鸣器14的一端。所述电源端VDD适于接收电源电压。
[0023]所述第一开关单元13的第二端连接所述蜂鸣器14的另一端并接地,所述第一开关单元13的控制端连接所述第一控制单元12的输出端,所述第一控制单元12适于在水位超过所述第一预设高度时控制所述开关单元13的第一端和所述开关单元13的第二端导通,在水位未超过所述第一预设高度时控制所述第一开关单元13的第一端和所述第一开关单元13的第二端断开。
[0024]所述第二开关单元16的第二端连接所述蜂鸣器14的另一端并接地,所述第二开关单元16的控制端连接所述第二控制单元15的输出端,所述第二控制单元15适于在水位低于所述第二预设高度时控制所述第二开关单元16的第一端和所述第二开关单元16的第二端断开,否则控制所述第二开关单元16的第一端和所述第二开关单元16的第二端导通。
[0025]以下对本实施例的水箱高低水位报警系统的工作原理进行说明:
[0026]当水位超过所述第一预设高度时,水的导电作用使所述第一电极El和所述第二
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