目前许多地区都实行了峰谷电分时供电制度,谷电电费只是峰电单价的一半左右(谷电供电时间为2200—800)。把光控电路应用于水塔水位控制电路除了具有普通水塔水位控制器所具有的功能外,还能使水泵在清晨(谷电供电时间)自动抽水一次,能最大限度地减少白天(峰电供电时间)的抽水次数,如果水塔的贮水容量足够大,就能做到在峰电供电时间内不抽水,一年下来可以节省一笔不小的电费开支。
光控原理:本控制器是利用光敏电阻来检测清晨(8点以前)天色从暗变亮的变化作为触发信号使施密特发器发生翻转、水泵得电抽水,从而保证每天在谷电供电时间内实现自动抽水一次的功能。图1中,R3和光敏电阻RG构成光线检测电路,R4、R5、IC1D、IC1E也构成一个施密特触发器。光线较暗时,光敏电阻的阻值较大,C2两端为低电平,施密特触发器的输出端IC1E的⑩脚为低电平,此时D5截止,光控电路不起作用,当天色逐渐变亮时,光敏电阻的阻值随之减小,C2两端的电位不断升高,当C2两端的电位大于施密特触发器的阈值电压时,触发器翻转,IC1E的⑩脚跳变为高电平,D5导通。由于C4两端的电压不能突变,所以IC1B的③脚跳变为高电平,IC1B的④脚为低电平,由于C5、R11的延时作用,IC1C的⑤脚和IC1F的⑨脚并不会马上跳变为低电平。另外IC1B(4)脚的低电平经R9反馈送至IC1A的①脚,①脚电平的高低取决于水塔的水位情况,若水塔水位在电极C处时,IC1A的①脚为高电平,IC1B的④脚变为高电平,IC1C的⑥脚和IC1F的⑧脚为低电平,水泵仍不抽水;若水塔的水位在电极C以下时,由于R9的反馈作用,使IC1A的①脚跳变为低电平,触发器输出端IC1B④脚也为低电平,VCC经R11、IC1B④脚对C5充电,使IC1C的(5)脚和IC1F的⑨脚的电位不断降低,经过一段时间后(约3秒),使IC1C的(5)脚和IC1F的⑨脚变为低电平,IC1C的⑥脚和IC1F的⑧脚跳变为高电平,Q1导通,水泵得电抽水,直至水位升到电极C处,IC1A①脚又变为高电平,IC1A②脚变为低电平,接着IC1E的⑩输出的高电平经R8和导通的D5,对C4充电,使IC1B的③脚电位不断下降,当IC1B的③脚变为低电平时,C5两端充得的电荷经Vcc、R11和IC1B的④脚放电,使IC1C的⑤脚和IC1F的⑨脚的电位不断上升,当IC1C的⑤脚和IC1F的⑨脚变为高电平时,IC1C的⑥脚和lC1F的⑩脚变为低电平,Q1截止,水泵停止抽水。电路中K1是手动控制开关、C8用于保护固态继电器Q1。
延时电路:停电后重新恢复供电时,若水位在电极C处(水满),由于此时C1两端的电压为0V,而流过检测电极的正半周交流电对C1的充电,要经过大约1~2秒钟才能建立正常电压,所以在这1~2秒内,IC1A的输入端为低电平,若无C5、R11组成的延时电路,此时IC1C的⑥脚和IC1F的⑧脚输出高电平,水泵会转动,但1—2秒后,C1两端的电压趋于正常的高电平,施密特触发器发生翻转,水泵又停止转动,为了克服水泵的短时转动现象,特地设置了由C5、R11构成的延时电路,延时大约3秒左右,在这3秒钟内,不管水位情况如何,水泵都不转动,3秒钟之后,C1两端已建立了正常的电压,所以水泵也不会转动了。如果水位在电极B以下,要经过3秒钟后,水泵才能得电抽水,直到水位满至电极C处,同时这个电路对减小停电后恢复供电瞬间的冲击电流也有积极作用。