Circuito Resfriador de Ar Evaporativo Automático

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Neste artigo, estudamos um circuito de sensor de umidade simples que permite que um resfriador de ar evaporativo restaure automaticamente o nível de umidade de sua almofada evaporativa, detectando seu nível de umidade e ativando a bomba de água de acordo. A ideia foi solicitada pelo Sr. Ankur shrivastava

Especificações técnicas

senhor poderia me ajudar a conhecer o projeto de um circuito que pode controlar o ligar e desligar da bomba de água de acordo com a umidade da almofada evaporativa do refrigerador de ar?



existe alguma maneira de medir a quantidade de água ou o nível de umidade das almofadas?

O design

Os resfriadores de ar evaporativo dependem da técnica de evaporação de água para produzir o efeito de resfriamento de 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 um ar muito mais frio do que o ambiente é experimentado pelo usuário.



O processo de evaporação esgota continuamente a água da almofada de evaporação, o que resulta na secagem da almofada e, consequentemente, menor efeito de resfriamento.

Isso pode se tornar inconveniente para o usuário, pois o indivíduo deve se certificar de que a umidade da almofada seja mantida de forma ideal, despejando água no refrigerador periodicamente.

O circuito de resfriamento de ar automático proposto garante que a água dentro da almofada evaporativa seja sempre mantida em um nível ideal por LIGAR uma bomba de água e fornecer a quantidade ideal de água para a almofada evaporativa sempre que um baixo teor de umidade for detectado dentro da almofada.

Diagrama de circuito

Circuito Resfriador de Ar Evaporativo Automático

Referindo-nos 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 opamp .

Como funciona

O opamp 741 é usado aqui para comparar a diferença de tensão em suas pinagens de entrada, pino 2 e pino 3.

o pino nº 2 é referenciado a 4,7 V fixo por meio de uma braçadeira Zener, enquanto o pino nº 3 é terminado em uma placa de circuito impresso de cobre para aterramento por meio de um preset de 1M.

O PCB de cobre gravado é conectado firmemente à almofada evaporativa de forma que o conteúdo de água na placa entre em contato direto com o layout de cobre gravado da PCB.

O conteúdo de água através do PCB permite que a corrente passe para o solo e, por sua vez, faz com que o nível de potencial do pino # 3 fique abaixo do nível de referência do pino # 2, isso pode ser determinado, é claro, configurando o pré-ajuste 1M adequadamente, de modo que a detecção seja alcançada no nível de umidade correto.

Portanto, enquanto o nível de umidade no PCB for detectado dentro da faixa ideal, o potencial do pino # 3 continua a ser menor do que o potencial de referência do pino # 2, o que faz com que uma lógica baixa seja mantida no pino de saída # 6 de o IC.

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

No entanto, no momento em que um baixo teor de umidade é detectado no layout da PCB, o potencial do pino # 3 tende a ficar acima do potencial do pino # 2, fazendo com que o pino de saída # 6 fique alto. O transistor e o relé respondem a isso e o motor da bomba é ativado, permitindo um enchimento e encharcamento automático de água da almofada evaporativa até que seu nível de umidade seja restaurado de forma ideal, o que avisa o OP para desligar o relé e a bomba até o próximo ciclo.




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