Sondas anticorrosión para controlador de nivel de agua

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En esta publicación, aprendemos cómo hacer sondas anticorrosión para sensores de nivel de agua y circuitos de controlador mediante el uso de suministro alterno a través de las sondas.

Sondas anticorrosión para circuitos de controlador de nivel de agua

Cómo funciona

Entendamos el concepto utilizado detrás del diseño de este circuito de sonda anticorrosión para sensores y controladores de nivel de agua.



La corrosión en las sondas del sensor de nivel de agua se produce debido al suministro de CC que normalmente se utiliza para activar las sondas a través del agua. Esto se ve agravado por el proceso de menor electrólisis a través de los terminales de la sonda, lo que a largo plazo da como resultado la formación de capas de sustancias químicas y minerales, inhibiendo gradualmente el funcionamiento eficiente de las sondas y afectando la capacidad de detección de agua del circuito.

Para remediar esto, se recomienda una fuente de CA para que el proceso de electrólisis es incapaz de desarrollarse a través de las sondas debido al cambio constante de la polaridad de suministro a través de las sondas debido a la naturaleza alterna del suministro.



En el diseño presentado anteriormente, el suministro de CA se deriva de un transformador de 12V, a través de un par de resistencias de alto valor para dejar caer la corriente a través de las sondas.

El suministro se transfiere a las entradas de una puerta 'O' que se ocupa específicamente de esta CA y produce la salida relevante dependiendo de si hay agua presente a través de las sondas o no.

En ausencia de agua, la CA aplicada genera potenciales cambiantes alternativamente a través de los dos pines de entrada de la puerta OR. Según el tabla de verdad de la puerta OR , un 0 y 1 o 1 y 0 en sus entradas crea correspondientemente una salida de lógica 1. Esto implica que mientras la conmutación alternativa se aplica sobre las dos entradas de la puerta OR, hace que su salida esté consistentemente en un 1 lógico.

Ahora, si el agua pasa por encima de los puntos de la sonda, instantáneamente provoca un cortocircuito relativo entre los puntos, lo que hace que la CA desaparezca en las entradas de la puerta OR.

En esta situación, ambas entradas de la puerta OR se mantienen en 0 lógico, lo que hace que su salida vuelva de 1 lógico a 0 lógico.

La acción anterior enciende el Transistor PNP permitiendo que la salida dispare la carga deseada, como un relé o un LED.

Se podría emplear un mayor número de puertas con puntos de sonda paralelos a diferentes profundidades del depósito de agua para detectar los diversos niveles de agua si es necesario, para construir un circuito de sonda de sensor anticorrosión de nivel de agua múltiple

El IC de la puerta OR podría ser un IC 4071 o cualquier otro similar.

Circuito simple del sensor de nivel de agua libre de corrosión

La siguiente figura muestra un posible método más simple de crear terminales de detección de nivel de agua libres de corrosión.

terminales del sensor de nivel de agua libres de corrosión

NOTA: conecte una resistencia de 100 K entre la base / colector del transistor BC557; de lo contrario, no responderá a la conmutación de la base de 100 Hz

En el diagrama podemos ver que el terminal de tierra de referencia en la parte inferior del tanque se alimenta con una alterna +/- 6V en lugar de una CC normal. Esto obliga a los otros terminales a conducir de manera push-pull con la referencia a este terminal base y, con suerte, esto evita que se desarrolle corrosión a través de los terminales de detección de nivel de agua conectados.

Uso de optoacoplador

Se puede construir una sonda de detección de agua perfecta y libre de corrosión utilizando una etapa de optoacoplador entre la sonda y el circuito del controlador como se muestra a continuación:

Como se puede observar las sondas se aplican a 12 V AC a través del LED de un optoacoplador y un diodo inverso. La mitad de los ciclos de CA pasan por el agua y las sondas por medio del LED óptico, que activa el circuito del controlador, mientras que la otra mitad del ciclo de CA fluye a través del diodo inverso.

Los ciclos de inversión continua del AC aseguran que no se pueda producir electrólisis del agua a través de las sondas, lo que evita cualquier forma de oxidación o desarrollo de corrosión sobre las sondas.




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