Circuit de refroidisseur d'air par évaporation automatique

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Dans cet article, nous étudions un simple circuit de capteur d'humidité qui permet à un refroidisseur d'air par évaporation de restaurer automatiquement le niveau d'humidité de son tampon d'évaporation en détectant son niveau d'humidité et en activant la pompe à eau en conséquence. L'idée a été demandée par M. Ankur shrivastava

Spécifications techniques

monsieur pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à connaître la conception d'un circuit qui peut contrôler l'allumage et l'extinction de la pompe à eau en fonction de l'humidité du coussin d'évaporation du refroidisseur d'air?



existe-t-il un moyen de mesurer la quantité d'eau ou le niveau d'humidité des tampons?

La conception

Les refroidisseurs d'air par évaporation dépendent de la technique d'évaporation de l'eau pour produire l'effet de refroidissement de son ventilateur, et afin de mettre en œuvre cela, l'air du ventilateur est forcé à travers un tampon d'évaporation humide, dans lequel la procédure de refroidissement a lieu et un air beaucoup plus froid que l'environnement est expérimenté par l'utilisateur.



Le processus d'évaporation épuise continuellement l'eau du tampon d'évaporation, ce qui entraîne un séchage du tampon et par conséquent un effet de refroidissement moindre.

Cela peut devenir gênant pour l'utilisateur car l'individu doit s'assurer que l'humidité du tampon est maintenue de manière optimale en versant de l'eau dans le refroidisseur d'eau périodiquement.

Le circuit de refroidisseur d'air automatique proposé garantit que l'eau à l'intérieur du tampon d'évaporation est toujours maintenue à un niveau optimal en mise en marche d'une pompe à eau et fournir la quantité optimale d'eau dans le tampon d'évaporation chaque fois qu'une faible teneur en humidité est détectée à l'intérieur du tampon.

Schéma

Circuit de refroidisseur d

En se référant au circuit de capteur d'eau simple ci-dessus, nous pouvons voir comment le fonctionnement du refroidisseur d'air par évaporation automatique est mis en œuvre à l'aide d'un simple circuit comparateur opamp .

Comment ça fonctionne

Le opamp 741 est utilisé ici pour comparer la différence de tension entre ses broches d'entrée n ° 2 et n ° 3.

la broche n ° 2 est référencée à 4,7 V fixe via une pince Zener, tandis que la broche n ° 3 se termine par un PCB gravé en cuivre à la masse via un préréglage 1M.

Le PCB de cuivre gravé est fermement attaché au tampon d'évaporation de telle sorte que la teneur en eau du tampon entre en contact direct avec la disposition en cuivre gravé du PCB.

La teneur en eau à travers le PCB permet au courant de passer à travers le sol, et à son tour fait passer le niveau de potentiel de la broche n ° 3 en dessous du niveau de référence de la broche n ° 2, cela peut bien sûr être déterminé en réglant le préréglage 1M de manière appropriée, afin que la détection soit réalisée au niveau d'humidité correct.

Par conséquent, tant que le niveau d'humidité sur le PCB est détecté comme étant dans la plage optimale, le potentiel de la broche n ° 3 continue d'être inférieur au potentiel de référence de la broche n ° 2, ce qui provoque le maintien d'une logique basse à la broche de sortie n ° 6 l'IC.

Ceci est indiqué par l'allumage de la LED verte, et cela maintient également le transistor et le relais en position OFF.

Cependant, au moment où une faible teneur en humidité est détectée sur la configuration du PCB, le potentiel de la broche n ° 3 a tendance à dépasser le potentiel de la broche n ° 2, ce qui fait que la broche de sortie n ° 6 devient élevée. Le transistor et le relais réagissent à cela et le moteur de la pompe est activé, ce qui permet un remplissage d'eau automatique et un arrosage du tampon d'évaporation jusqu'à ce que son niveau d'humidité soit restauré de manière optimale, ce qui incite l'amplificateur opérationnel à éteindre le relais et la pompe jusqu'au cycle suivant.




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