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一种水泵流量精度控制系统

2021-03-23 18:54:43

一种水泵流量精度控制系统

  技术领域

  本发明涉及水泵领域,具体是一种水泵流量精度控制系统。

  背景技术

  微型水泵定义:通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽取液体目的的机器统称为水泵。微型自吸水泵:水泵的抽水管内是空气的情况下,利用泵工作时形成的负压(真空),在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来,这个过程前是不需要加“引水”的,具有这种能力的水泵就叫自吸式水泵。

  中国专利号CN201811617416.2提供一种太阳能供电光伏水泵流量控制系统,包括壳体、贯穿壳体设置的出水管道、控制单元以及与控制单元相连接的蓄电池,所述出水管道上设置有流量控制电磁阀和流量传感器,所述流量控制电磁阀用于调节管道内液体的质量流量,或者接通流路或断开流路;所述流量传感器用于检测管道内液体的实时质量流量,并将其发送至所述控制单元;所述控制单元分别接收流量控制电磁阀和流量传感器的数据并根据此数据控制所述流量控制电磁阀的工作。所述的太阳能供电光伏水泵流量控制系统,显示模块用于显示水泵实时流量以及工作状况等信息,控制单元通过控制电路精确的切断或关闭电池阀的信号,实现水泵流量控制系统的智能化和自动化调节。

  上述一种太阳能供电光伏水泵流量控制系统,虽然控制单元通过控制电路精确的切断或关闭电池阀的信号,实现水泵流量控制系统的智能化和自动化调节,但是直流电机转速公差大,造成水泵流量也变化大,无法满足客户要求的精准流量,泵体的塑胶料成形和人工装配误差等不稳定影响也会引起流量偏差,各种因素造成水流量不良率高、稳定性差、增加成本问题,同时控制水泵流量精度控制的成本较高缺点,因此亟需研发一种水泵流量精度控制系统。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种水泵流量精度控制系统,以解决上述背景技术中提出的直流电机转速公差大,造成水泵流量也变化大,无法满足客户要求的精准流量,泵体的塑胶料成形和人工装配误差等不稳定影响也会引起流量偏差,各种因素造成水流量不良率高、稳定性差、增加成本问题,同时控制水泵流量精度控制的成本较高问题。

  本发明的技术方案是:一种水泵流量精度控制系统,包括泵体,所述泵体的底部通过螺栓安装有电机,所述电机的底部安装有底壳,所述泵体的内部开有安装槽,所述安装槽的内部安装有电路板,所述电路板的表面焊接有电位器、电阻一、电阻二、三极管和电容,所述电位器的变化端通过铜绞线与电阻一的一端、电阻二的一端和三极管的基极形成电性连接,所述电容的一端通过铜绞线与三极管的发射极形成电性连接。

  进一步地,所述底壳的底部设置有正极电线,所述底壳的底部设置有负极电线。

  进一步地,所述电路板的顶部设置有正极焊点,且正极电线的一端焊接在正极焊点上,所述正极焊点分别与电阻一的另一端、电位器的固定端和三极管的集电极连通。

  进一步地,所述电路板的顶部设置有负极焊点,且负极电线的一端焊接在负极焊点上,所述负极焊点分别与电容的另一端和电阻二的另一端连通。

  进一步地,所述电路板的顶部设置有输出焊点一,且电机的正极线一端焊接在输出焊点一上,所述输出焊点一与三极管的发射极连通。

  进一步地,所述电路板的顶部设置有输出焊点二,且电机的负极线一端焊接在输出焊点二上,所述输出焊点二与负极焊点连通。

  进一步地,所述三极管为NPN型三极管,所述电容为陶瓷贴片电容。

  进一步地,所述泵体的顶部安装有顶盖,所述顶盖的和泵体之间设置有密封圈。

  进一步地,所述顶盖的顶部开有呈环形等距离分布的安装孔,且安装孔的内部螺纹连接有紧固螺栓,所述顶盖通过紧固螺栓固定安装在泵体的顶部。

  进一步地,所述顶盖的顶部固定连通有出水管和进水管,所述出水管和进水管的顶端均一侧成型有防脱柱。

  本发明通过改进在此提供一种水泵流量精度控制系统,与现有技术相比,具有如下改进及优点:

  (1)通过设置的控制电路图和电位器,当电机配上泵体运转转速低达不到水流量范围值时,可调节电位器改变电阻值使三极管输出比原电压值高来提升转速达到流量值,当电机配上泵体运转转速高水流量超出范围值时,可调节电位器改变电阻值使三极管输出比原电压值低来降低转速达到流量值,经控制电路调节后水流量能达到标准范围内,不会出现不良品和报废品,采用的电路板结构简单,生产成本较低。

  (2)通过设置的密封圈,密封圈位于顶盖和泵体之间,密封圈能够提高顶盖和泵体之间的密封性,防止水泵使用时顶盖和泵体之间连接处渗水,提高水泵使用的密封性。

  (3)通过设置的防脱柱,出水管和进水管上均设置有防脱柱,软水管套接在防脱柱时,防脱柱能够对软水管起到防脱作用,提高软水管连接在出水管和进水管上的稳定性。

  附图说明

  下面结合附图和实施例对本发明作进一步解释:

  图1是本发明的整体立体结构示意图;

  图2是本发明的主视结构示意图;

  图3是本发明的俯视结构示意图;

  图4是本发明的电路板结构示意图;

  图5是本发明的控制电路图。

  附图标记说明:

  1泵体、2电机、3底壳、4负极电线、5正极电线、6顶盖、7密封圈、8紧固螺丝、9出水管、10进水管、11防脱柱、12安装槽、13电路板、14正极焊点、15负极焊点、16输出焊点一、17输出焊点二、18电位器、19电阻一、20电阻二、21三极管、22电容。

  具体实施方式

  下面将结合附图1至图5对本发明进行详细说明,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

  本发明通过改进在此提供一种水泵流量精度控制系统,如图1-图5所示,包括泵体1,泵体1的底部通过螺栓安装有电机2,电机2的底部安装有底壳3,底壳3用来保护内部的电路板13,泵体1的内部开有安装槽12,安装槽12便于电路板13安装在底壳3的内部,安装槽12的内部安装有电路板13,电路板13的表面焊接有电位器18、电阻一19、电阻二20、三极管21和电容22,电位器18的变化端通过铜绞线与电阻一19的一端、电阻二20的一端和三极管21的基极形成电性连接,电容22的一端通过铜绞线与三极管21的发射极形成电性连接,电位器18、电阻一19、电阻二20、三极管21和电容22形成控制电路,当电机2配上泵体1运转转速低达不到水流量范围值时,可调节电位器18改变电阻值,由于电阻一19和电位器18的部分电阻为并联结构,因此在电位器18的部分电阻变大时,使得三极管21的基极电压增高,因此使三极管21的发射极输出电压比原电压值高,因此提高电机2输出端的电压来提升转速达到流量值,当电机2配上泵体1运转转速高水流量超出范围值时,可调节电位器18改变电阻值,由于电阻一19和电位器18的部分电阻为并联结构,因此在电位器18的部分电阻变小时,使得三极管21的基极电压减小,因此使三极管21的发射极输出电压比原电压值变小,因此提高电机2输出端的电压来低来降低转速达到流量值,经控制电路调节后水流量能达到标准范围内。

  进一步地,底壳3的底部设置有正极电线5,底壳3的底部设置有负极电线4,正极电线5和负极电线4均为水泵的输入电源线。

  进一步地,电路板13的顶部设置有正极焊点14,且正极电线5的一端焊接在正极焊点14上,正极焊点14分别与电阻一19的另一端、电位器的固定端和三极管21的集电极连通。

  进一步地,电路板13的顶部设置有负极焊点15,且负极电线4的一端焊接在负极焊点15上,负极焊点15分别与电容22的另一端和电阻二20的另一端连通。

  进一步地,电路板13的顶部设置有输出焊点一16,且电机2的正极线一端焊接在输出焊点一16上,输出焊点一16与三极管21的发射极连通。

  进一步地,电路板13的顶部设置有输出焊点二17,且电机2的负极线一端焊接在输出焊点二17上,输出焊点二17与负极焊点15连通。

  进一步地,三极管21为NPN型三极管,三极管21起到控制放大器的作用,电容22为陶瓷贴片电容,陶瓷贴片电容的结构稳定,成本低。

  进一步地,泵体1的顶部安装有顶盖6,顶盖6的和泵体1之间设置有密封圈7,密封圈7能够防止水泵使用时顶盖6和泵体1之间连接处渗水,提高水泵使用的密封性。

  进一步地,顶盖6的顶部开有呈环形等距离分布的安装孔,且安装孔的内部螺纹连接有紧固螺栓8,顶盖6通过紧固螺栓8固定安装在泵体1的顶部。

  进一步地,顶盖6的顶部固定连通有出水管9和进水管10,出水管9和进水管10的顶端均一侧成型有防脱柱11,防脱柱11能够对软水管起到防脱作用,提高软水管连接在出水管9和10进水管上的稳定性。

  工作原理:将电机的正极线焊接在电路板13上的输出焊点一16上,将电机的负极线焊接在电路板13上的输出焊点二17上,当电机2配上泵体1运转转速低达不到水流量范围值时,可调节电位器18改变电阻值,由于电阻一19和电位器18的部分电阻为并联结构,因此在电位器18的部分电阻变大时,使得三极管21的基极电压增高,因此使三极管21的发射极输出电压比原电压值高,因此提高电机2输出端的电压来提升转速达到流量值,当电机2配上泵体1运转转速高水流量超出范围值时,可调节电位器18改变电阻值,由于电阻一19和电位器18的部分电阻为并联结构,因此在电位器18的部分电阻变小时,使得三极管21的基极电压减小,因此使三极管21的发射极输出电压比原电压值变小,因此提高电机2输出端的电压来低来降低转速达到流量值,经控制电路调节后水流量能达到标准范围内,不会出现不良品和报废品,采用的电路板13结构简单,生产成本较低,在顶盖6和泵体1之间设置有密封圈7,密封圈7能够提高顶盖6和泵体1之间的密封性,防止水泵使用时顶盖6和泵体1之间连接处渗水,提高水泵使用的密封性,出水管9和10进水管上均设置有防脱柱11,软水管套接在防脱柱11时,防脱柱11能够对软水管起到防脱作用,提高软水管连接在出水管9和10进水管上的稳定性。

  对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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