Электронный дозатор жидкости своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024


Второй вариант (в ванную) не имел такой возможности монтажа, и поэтому ик-датчик был установлен в раковину, в камере перелива (рис. 1), не нарушив при этом ее работоспособности. Возможно, при желании повторить данную конструкцию придется индивидуально решать эти задачи, так, как существует множество различных смесителей и по конструкции и по дизайну, но думаю, мой опыт поможет в решении этих проблем. Рассмотрим первый вариант смесителя с подачей жидкого мыла (рис. 2).




Компоновка всех узлов изображена на рис. 4, а внешний вид готового устройства виден на рисунке 5.


Данный смеситель имеет два режима работы. Первый – обычный, если поднести руки в зону действия датчика (под распылитель аэратора), то примерно, через секунду начнется подача воды до тех пор, пока вы удерживаете руки, и после их убирания - прекращается. Второй режим включается быстрым движением руки перед ик-датчиком. То есть, в дежурном режиме, когда вода не поступает необходимо кратковременно поднести и убрать ладонь в зону действия ик-датчика так, чтобы обычный режим не успел включиться. О переходе на второй режим, просигнализирует засветившийся светодиод HL3 и прозвучит один BIP (при необходимости, имеется возможность вынести данный светодиод на видное место).

Такой вариант управления, был выбран, от нежелания прокладывать лишние провода, и устанавливать сенсорную или водонепроницаемую кнопку (навыки включения приобретаются почти с первого раза). Данный режим остается включенным несколько секунд, и если теперь поднести руки в зону действия датчика, начнется работа смесителя по программе. Сначала происходит подача воды для намачивания рук, затем, минуя небольшую паузу, происходит подача жидкого мыла в объеме соответствующем установленным джамперам, затем наступает пауза для намыливания рук. Далее, автоматически включается первый режим, и вода поступает столько времени, сколько руки находятся в зоне действия датчика.

Второй смеситель (ванная комната) в переделывании оказался очень простым. Я открутил гайку фиксации картриджа, извлек его, и развернул на 180° относительно оси патрубков подачи воды. Это привело к тому, что при нахождении ручки управления якобы в закрытом положении, подача холодной и горячей воды была уже открыта на 100%. Закрыть теперь ее не представлялось возможным, а вот поворотом ручки вправо или влево можно легко регулировать подачу холодной и горячей воды, тем самым, изменяя температуру на выходе. Очевидно, можно обойтись и совсем без всяких переделок, но я посчитал, что имеющаяся возможность закрывать воду вручную будет иметь место, и оставлен в таком положении кран, потеряет всякий смысл автоматического управления.

Схема устройства


Принципиальная электрическая схема устройства для обоих смесителей одинакова, достаточно проста, и отличается лишь прошивкой контроллера (рис. 6). Прошивка AVTO H2O+SOAP - соответствует версии с жидким мылом, а AVTO H2O 1+1 – варианту с двумя клапанами, холодной и горячей воды. Наладка устройства заключается в установке оптимальной зоны сработки ик-датчика, с помощью переменного резистора R7. Односторонняя печатная плата (рис. 7) выполнена для корпуса BOX КМ-21 и имеет размеры 68×52мм.


Светодиод HL4 отображает наличие питания схемы, HL2 - сработку ик-датчика, HL3 - включение режима с подачей жидкого мыла. При использовании прошивки AUTO H2O светодиод HL3 не используется и его можно исключить. Диоды VD1, VD2 – SMD, припаяны непосредственно на штырьки зажимов со стороны печатного монтажа. Основное внимание следует уделить изготовлению ИК-датчиков, учитывая их тщательную оптическую изоляцию (ИК-светодиод и микросхема интегрального фотоприемника TSOP, не должны иметь никакой оптической связи, кроме отраженного сигнала), а также необходимой и достаточной гидроизоляции этих компонентов устройства. В обоих случаях (туалет и ванная комната) при изготовлении, я использовал эпоксидный клей, полностью заливая свободное пространство между элементами датчика (рис.8), что дало хороший, положительный эффект.


Подсоединение ик-датчика с электронным блоком осуществляется экранированным проводом, а элементы схемы C1 и R1 при невозможности установить непосредственно на DA1 установлены в любом доступном месте, как можно ближе к фотоприемнику (рис. 9).


Питается устройство от источника бесперебойного питания 12 В, непосредственно подключаемое к аккумуляторной батарее (желательно через самовосстанавливающи й предохранитель 3 А). Можно использовать и любой другой блок питания, обеспечивающий кратковременный (до 5 сек.) ток нагрузки не менее трех ампер. Но, учитывая характер потребления тока, оптимально использование именно источника бесперебойного питания с кислотно-свинцовой аккумуляторной батареей, ведь в дежурном режиме, устройство потребляет всего 15 mA, при работе одного клапана – 315 mA, двух – 615 mA, а при подаче жидкого мыла – до трех ампер. В этом случае, источник питания, для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии, а также обеспечении тока дежурного режима не требует большой мощности и габаритов, а необходимый, большой ток достигается благодаря наличию аккумуляторной батареи, также, от данного источника можно обеспечить дополнительную, светодиодную подсветку в туалете и ванной, на случай отсутствия питания сети.


Эти клапаны рассчитаны на переменное напряжение 220 В, поэтому пришлось их перемотать на номинальное напряжение работы 12 В. Катушка съемная, необходимую толщину намоточного провода я определил опытным путем, при этом клапан уверенно открывается уже при 10 В, не потребляя при этом лишнего тока, и в следствии не перегревается. Катушку можно намотать на намоточном станке, или с помощью электродрели, с плавной регулировкой оборотов, проводом ПЭТВ Ø 0,224 мм витком к витку, до полного заполнения каркаса (провод взят с катушки магнитного пускателя ПМЕ-200 ~50Hz 220 В). Катушки электромагнитных клапанов не имеют никакого, прямого контакта с водой, но в целях повышения надежности залиты эпоксидным клеем (рис. 11).



В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.


Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.


Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.


Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры - краткий обзор и сравнение технологий.

Этот лайфхак точно пригодится всем от домашней хозяйки до автомеханика. Такую насадку дозатор можно применить во многих отраслях нашей жизнедеятельности. Сделать ее очень просто даже на природе, для того чтобы опрыснуть шашлычок водичкой и это только одна идея из десятка различных применений о которых более подробнее пойдет речь чуть ниже.

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Понадобится

  • Источник огня: свечка или зажигалка.
  • Острый, длинный предмет: деревянная шпажка, металлическая спица или нечто похожее.
  • Ножницы.
  • Плоскогубцы с удлиненными губками.

Изготовление насадки дозатора из пластиковой крышки

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования


Очень близко подносить к пламени не нужно. Примерно через 10 секунд пластик должен разогреться. Снимаем крышку и острием шпажки аккуратно продавливаем размягченный пластик. Шпажка не должна быть сильно острая - лучше заранее ее немного приступите.

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования


Берем ножницы и ими отрезаем кончик носика нужного диаметра, в зависимости от того для чего будет использован дозатор. Если для густой жидкости, то режем ближе к основанию, чтобы отверстие было больше и жидкость быстрее выходила.

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Варианты использования

    Для смешивания коктейлей, напитков алкогольных и безалкогольных.

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Как сделать насадку дозатор из крышки пластиковой бутылки и варианты использования

Смотрите видео



При изготовлении радиолюбительских конструкций, печатных плат и прочей радиолюбительской дребедени, как правило, многие используют различного рода химические вещества. Начиная от простой сосновой канифоли, паяльного жира, флюса, паяльной пасты и заканчивая специальными кислотами. Не смотря на разнообразие баночек, в которых вся эта химия продаётся, возникают некоторые сложности с нанесением жидкостей на места пайки. Жидкий флюс и спиртоканифоль как правило растекаются по плате. Пасты, как правило, сложно дозировать и аккуратно намазывать на места пайки, так чтобы не переборщить.

Для флюсов в виде пасты лично я использую обычные зубочистки – чего и вам желаю. Процесс нанесения флюса становится очень простым, да и место пайки остаётся аккуратным, что важно там, где необходима ювелирная точность. Для лужения толстых проводов – можно запастись ватными палочками (которыми в ушах ковыряются).

А вот процесс нанесения жидких флюсов я хочу отдельно вынести на всеобщее обозрение.

Нанесение жидких флюсов:

Наверняка многие сталкивались с проблемой переливания жидкости через широкое горлышко. Потом вся плата измазана, выглядит невзрачно, липкая вся такая – а ведь надо ещё, чтобы и не коротило нигде. Для того что бы исключить множество не хороших факторов, так же для экономного расходования химиката я предлагаю использовать следующую идею (рисунок №1)



Рисунок №1 – Клизма с приклеенной иголкой

Наверняка глядя на рисунок №1 не сложно догадаться, как оно сделано. Клизму можно укоротить до необходимой вам длины. Колпачок от иголки не выбрасывайте — он не даёт пролиться жидкости, в случае если вы случайно, задели и опрокинули клизму. А вот остриё иголки желательно спилить или сточить, дабы потом ею не пораниться. Главное не вздумайте откусывать бокорезами кончик, вы его только погнете, так как трубочка очень тонкая. Лучше взять мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно сточить остриё.












Весовой дозатор для наполнения канистр 5л — 20л

Весовой дозатор ДВ-2ПН в исполнении на столе


Цена: от 320 000
руб.

Установка розлива по весу предназначена для наполнения канистр от 5л до 20л жидкими и густыми продуктами. Дозатор выполнен в виде нержавеющего стола с двумя весовыми платформами и двумя наполнительными патрубками. Для дозирования густых продуктов установка оснащается винтовым насосом. Если продукт сильно пенятся, то на дозатор устанавливается пневмопривод опускания наполнительных патрубков. Розлив продукта начинается со дна,…

Примеры рационального использования емкости:

Конечно, использование клизмы в качестве ёмкости не обязательно. Наверняка ваша спиртоканифоль или жидкий флюс были куплены уже в маленькой баночке с узким горлышком, вот из нее тоже может получиться дозатор (рисунок №2)



Рисунок №2 – Варианты применения совета

Это вам украшает задачу. Приклейте иголку непосредственно к горлышку. Иголку можно немного подогнуть для удобства нанесения флюса. Использование такой емкости очень удобно – я по себе знаю. Жидкость расходуется экономично и аккуратно попадает на место пайки.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт


Шприцевой насос дозатор ZS100

Дозатор шприцевой ZS100


Цена: 102 500
руб.

ZS100 — это шприцевой насос дозатор для впрыска продукта с высокой точностью в два канала, дозатор поддерживает различные режимы работы. 4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей по может быстро установить любой параметр. Яркий цветной дисплей обеспечивает удобство и простоту работы на дозаторе. Дозатор работает с большим ассортиментом шприцов, что позволяет охватить весь спектр объемов и скоростей при…


Механические дозаторы Sartorius

Tekhi - Юр, я хочу попробовать подавать удобрения с помощью дозатора. Как ты считаешь, нужно?

Ю.В. - Конечно. Дозатор- штука хорошая. Пробуй)) А в чем проблема-то?

Tekhi - В слове “пробуй” 😆 Его нужно купить. А он денег не таких уж маленьких стоит. А вдруг не пойдет? Вот и сомневаюсь.

Ю.В. - Ну так сделай его сама- там делов на пол-часа.

Tekhi - А можно? А работать он будет от чего?

Ю.В. - От компрессора. Тебе понадобится компрессор, капельница (ну, медицинская “система”), краник для регулировки воздуха и бутылка для твоих удобрений. Ну и таймер, естественно.

Tekhi - Да? И всё?

Ю.В. - Да, и всё. Делаем?

Tekhi - Конечно!.

Ю.В. - Тогда, для начала, рисую тебе схему)))

blank

Tekhi - Еще бы комментарии получить…

Ю.В. - Получай)) С “Бут” все понятно- это бутылка с твоими удобрениями или чем там еще.

С “Акв”, надеюсь, тоже ясно- это аквариум. “Компр” и “тайм”- это компрессор и таймер, который будет участвовать в регулировке подачи. А вот со всем остальным- давай разбираться.

Центральная трубочка которая идет от дна бутылки в аквариум. Собственно по ней то что тебе надо подать и подается. По направлению стрелочки. Для того чтобы жидкость пошла вверх, в бутылке нужно создать избыточное давление. Нужно?

Tekhi - Нужно, да.

Ю.В. - Вот мы его и создаем при помощи компрессора. Шланг от компрессора установлен в крышечку бутылки рядом с нашим основным подающим шлангом и его конец находится в воздушном промежутке между крышкой и твоим удобрением. Компрессор качает, в бутылке создается избыточное давление и жидкость по трубочке подается вверх и идет в аквариум.

Tekhi - Понятно. А зачем “КВ”? Это что?

Ю.В. - КВ- кран воздушный. Обычный компрессорный краник. Он тоже вставлен в крышку. И нужен он нам для регулировки подачи нашей жидкости.

Tekhi - Это как?

Ю.В. - Открывая или прикрывая этот кран мы регулируем сброс избыточного давления в бутылке и отсюда, соответственно, изменяется и подача нашего удобрения, перекиси или чего там еще.

Tekhi - Ух ты как просто! А вообще, если бутылку с компрессором в тумбу поставить, хватит давления чтоб поднять жидкость наверх?

Ю.В. - Да, я, когда начинал это дело пробовать, в первую очередь это проверил. Даже ролик снимал. Там, правда, не про удобрения говорится а про перекись- (я его под оксидатор в первую очередь планировал), но это не принципиально.

Tekhi - Юр, ты там про тонкую регулировку говоришь. Чем ее делать?

Ю.В. - Да. Ну, для дополнительной тонкой регулировки я установил еще и “ЗР”- зажим регулировочный- обычный зажим которым медсестры регулируют подачу в капельницах.

Tekhi - Стесняюсь спросить- а “СЧ” это случайно не счетчик капель с той же системы?

Ю.В. - Он))) В них достаточно четко калиброванное отверстие, дающее т.н. “медицинскую каплю”- 20 капель 1 мл. Очень удобно считать подачу.

Tekhi - Другими словами, ты предусмотрел три степени регулировки подачи и средство объективного контроля?

Ю.В. - Да. Подачу мы регулируем временем работы компрессора, избыточным давлением в бутылке и дросселем- регулировочным зажимом. Контроль- визуально по счетчику капель.

Tekhi - Осталось выяснить что там внизу, на конце трубки в твоей бутылке, говорит “Окей”?

Ю.В. - Оно не говорит ничего 😀 Оно называется “ОК”- обратный клапан. Обычный компрессорный обратный клапан, не пускающий воду обратно в компрессор. Без него там никак.

Tekhi - Почему?

Ю.В. - Потому что как только мы прекратим подачу воздуха, так у нас вода из аквариума пойдет обратно)) А так- не пойдет.

Tekhi - Точно! А что если капать в воду наше удобрение не непосредственно в воду, а над водой? Ну, чтоб аквариумная вода не касалась трубочки подачи удобрений?

Ю.В. - Можно. Тогда действительно никто никуда не потечет при остановке компрессора. Но будет другой дискомфорт. После прекращения подачи воздуха, все что было в трубке вытечет обратно в бутылку и при включении компрессора нам придется ждать когда трубочки опять заполнятся. А это усложняет наши расчеты.

Tekhi - Просто как и все гениальное!

Ю.В. - Спасибо! После сборки это все выглядит примерно вот так

Tekhi - А где обратный клапан?

Ю.В. - Да вот он, на конце подающей трубки, снизу

blank

Tekhi - А покажи как работает, как ты регулируешь подачу

Ю.В. - Ну а работает оно вот так))) Только учти- это не рабочая версия, а демонстрационная.

Tekhi - А что не так?

Ю.В. - Да все так, Ириш, только вначале вступает в права гравитация- бутылка имеет свою высоту и, соответственно, столб воды когда она полная больше, чем столб воды когда она не полная. А это означает, что чем меньше жидкости в бутылке остается по мере расходования, тем сильнее снижается подача ее при одинаковом давлении, создаваемом компрессором. Нужны подрегулировки. Это начинает быть заметным где то после ухода 6-7 см жидкости.
Tekhi - Как раз средний диаметр бутылки. Может быть ее есть смысл положить на бок?

Ю.В. - Да, я так тоже решил. Но здесь есть одно “но”. Мы ведь осуществляем сброс избыточного давления через краник. А он в крышке. И если бутылку уложить на бок, то через него не воздух будет сбрасываться а вода. Поэтому нужен шланг, надетый на кран внутри с поплавком, который удержит его на плаву. Я его сделал из уомпрессорного уголка и кусочка плотного пенопласта.

После установки в бутылку это выглядит примерно так

blank

Tekhi - И как, заработало?

Ю.В. - Еще и как!

blank

Но тут же вылез еще один баг. Последний 😆

Tekhi - Какой?

Ю.В. - Когда жидкости мало, то после включения компрессора, ему нужно больше времени для того чтобы нагнать нужное давление. Чисто по объему воздуха. А он (компрессор) на таймере- 1-2 минуты и выключается. Когда бутылка большая, а компрессор низкопроизводительный, то он просто не успевает нагнать нужный для работы объем воздуха за отведенный цикл.

Tekhi - И что делать?

Ю.В. - Компрессор нужный подобрать. Производительность его (паспортная) должна быть такова, чтобы он необходимый объем закачивал секунд за 10-15, не больше.

Из того что я наэкспериментировал, я бы сказал так- для 0,5л хватит и 100л/ч. А вот для 2 л уже литров 300 в час хотя бы.

И вот в таком виде этот девайс меня вполне устроил как дозатор. Погрешность между полной бутылкой и пустой составила %% 10-15, не больше.

Tekhi - А если вместо удобрений залить перекись, то тоже будет работать?

Ю.В. - Конечно! В этом случае ты получишь оксидатор. Только не погружной, а внешний- чтоб в тумбе стоял.

Tekhi - Спасибо, Юрочка! Все настолько просто и понятно, что я думаю, что никаких проблем с изготовлением у меня не возникнет)) В общем, очередной ЮВель. На этот раз “дозатор ЮВель”

Читайте также: