Circuito de refrigeração por ar evaporativo automático

Neste post, estudamos um circuito simples de sensor de umidade que permite que um resfriador de ar por evaporação redefina automaticamente o nível de umidade da sua almofada de evaporação, detectando seu nível de umidade e ativando a bomba de água de acordo. A idéia foi solicitada pelo Sr. Ankur shrivastava

As especificações técnicas

Senhor, você poderia me ajudar a conhecer o projeto de um circuito que pode controlar a ativação e desativação da bomba de água de acordo com a umidade da placa de evaporação do radiador de ar?

Existe uma maneira de medir a quantidade de água ou o nível de umidade das almofadas?

O desenho

Os refrigeradores de ar por evaporação contam com a técnica de evaporação da água para produzir o efeito de resfriamento do seu ventilador e, para implementar isso, o ar do ventilador é forçado através de uma almofada de evaporação úmida, onde o procedimento de resfriamento ocorre e o ar é muito mais frio que o meio ambiente. pelo usuário

O processo de evaporação esgota continuamente a água da almofada de evaporação, resultando em secagem da almofada e consequentemente menos efeito de resfriamento.

Isso pode ser inconveniente para o usuário, pois o indivíduo deve garantir que a umidade da almofada seja mantida de maneira ideal, derramando água periodicamente no refrigerador de água.

O circuito automático proposto para o resfriador de ar garante que a água dentro da almofada de evaporação seja sempre mantida em um nível ideal ao iniciar uma bomba de água e fornecer a quantidade ideal de água à almofada de evaporação sempre que uma temperatura baixa for detectada teor de umidade no interior da almofada.

Diagrama de circuito


Circuito de refrigeração por ar evaporativo automático

Referindo-se ao circuito simples do sensor de água acima, podemos ver como a operação automática do refrigerador de ar evaporativo é implementada com a ajuda de um simples circuito comparador de opamp.

Como funciona

O opamp 741 é usado aqui para comparar a diferença de tensão entre seus pinos de entrada 2 e 3.

pin n. ° 2 refere-se a 4,7V fixados através de um grampo zener, enquanto o pino n. ° 3 é terminado em uma placa de circuito impresso com cobre para ser aterrada através de um valor padrão de 1M.

O PCB de cobre gravado está firmemente preso à almofada de evaporação, de modo que o conteúdo de água na almofada entre em contato direto com o design de cobre gravado da PCB.

O conteúdo de água através da PCB permite que a corrente flua para o solo e, por sua vez, causa o nível potencial do pino n. ° 3 cai abaixo do nível de referência do pino n. ° 2, é claro que isso pode ser determinado configurando a predefinição de 1M adequadamente, para que a detecção seja realizada no nível correto de umidade.

Portanto, sempre que o nível de umidade na placa de circuito impresso estiver dentro da faixa ideal, o potencial do pino n. ° 3 continua a ser menor que o potencial de referência do pino n. ° 2, fazendo com que a lógica baixa seja mantida no pino de saída n. 6 do IC.

Isso é indicado pela iluminação do LED verde e também mantém o transistor e o relé na posição desligado.

No entanto, no momento em que um baixo teor de umidade é detectado no design da placa de circuito impresso, o potencial do pino n. ° 3 tende a exceder o potencial do pino n. ° 2, que faz o pino n. O transistor e o relé respondem a isso e o motor da bomba liga, permitindo o enchimento automático de água e a imersão da almofada de evaporação até que seu nível de umidade seja otimamente restaurado, fazendo com que o opamp desligue o relé e a bomba até o próximo ciclo.



FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

Status (Não Revisado)

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