电脑不开机水泵厂家怎么测试流量水泵

农村家用抽水泵就是农村用的抽水泵 机器是放在家里的 水井里面有个 叫什么吸水器的 水井到家里的水管大概30米 抽不起来水 去检查水管 我发现 在距离家里8米左右的 地方 水管里的水不往上走了 只是在那里 不动 请问是不是漏气的原因 还是别的 教教我怎么处理
家用抽水机是依靠真空虹吸现象往上抽水的.真空虹吸现象理论上吸水的高度为10米.但实际上,家用抽水机无法达到绝对的真空,因此,吸水高度最多能达到7米到8米,所以,你看到水在吸水管里到8米就不往上走了就是这个道理.现...
以前能抽上来
而且 我说的是水管长度
不是垂直高度
以前能抽上来 就是最近就抽不上来了
不知道为什么啊
往水泵里灌水,把空气排掉。另外检查一下单向阀的密封,是否需要更换密封了。吸水管和泵的连接处,是否漏气,检查一下。
吸水管 是刚买的
你指的灌水是哪里向哪里
出水口到 水泵我灌水了 没用
是什么啊??
应该会有一个排气口或者加水的口,也可以发张图片上来帮你看看
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水泵综合参数测控系统的下位机主板设计
来源:肯富来水泵厂 作者:肯富来化工泵 时间: 10:04 点击:
水泵综合参数测控系统下位机的硬件设计主要完成一块主板的设计,主板以51单片机为核心,带有A/D转换器,将变送器测得的电压信号转换为数字信号,以便单片机处理;有测频电路,因为测量参数包含对频率的测量,所以必须设计测频电路;I/O口线的扩展,因为单片机I/O口线有限,而监控水泵机组的状态信号和向试验现场发出控制信号比较多,所以使用了可编程的I/O口线扩展芯片8255;RAM的扩展,因为有大量数据需要存储,而单片机自带的RAM无法满足需要,所以RAM的扩展是必须的;通信功能,通过RS&485总线完成测控系统下位机与上位机之间的通讯;还包括增强系统抗干扰能力的看门狗。下位机主板的结构框图如图1所示。
图1:下位机主板结构框图
1、单片机处理器的选择
1980年,Intel公司在MCS-48系列单片机的基础上,又推出了MCS-51系列8位高档单片机。MCS-51系列单片机无论是片内RAM容量、I/O口功能、系统扩展能力,还是指令系统和CPU处理功能都是非常强的。尤其是MCS-51所特有的布尔处理机,对于逻辑处理与控制具有突出的优点。MCS-51系列单片机适合于实时控制,可构成工业控制器、智能仪表、智能接口、智能武器装置以及通用测控单元等等。由于MCS-51单片机具有体积小、功能全、价廉、面向控制、开发应用方便等优点,因而具有极强的竞争力。虽然目前各种其他类型的单片机发展非常迅速,但是51系列的单片机在工程领域中还是得到最广泛的应用。
本系统选择的单片机为Philips公司80C51Flash系列单片机中的P89LV51RD2。芯片的管脚描述表1所示。P89LV51RD2内带Flash存储器,包含64kBFlash和1024字节的数据RAM,是80C51单片机家族的衍生品,指令集和80C51相同。
P89LV51RD2的典型特性是它的X2方式选项。设计者可通过该特性来选择应用程序以传统的80C51时钟频率(每个机器周期包含12个时钟)或X2方式(每个机器周期包含6个时钟)的时钟频率运行,其中,选择X2方式可在相同的时钟频率下获得2倍的吞吐量。从该特性获益的另一种方法是将时钟频率减半来保持特性不变,这样可以极大地降低EMI。
表1:P89LV51RD2管脚功能
P1.4/SS/CEX]
P1.5/MOSI/CEX2
P1.6/MISO/CEX3
PL7/SCK/CEX4
该器件64KB的Flash程序存储器已经达到51系列单片机程序存储器的最大值,使得系统无须再扩展ROM,保证了系统有足够的程序存储空间;器件可以实现每个机器周期.6个时钟周期的操作,比传统的80C51系列单片机速度快1倍,使系统更快运行,更好的保证了系统的实时性;器件的ISP功能,使得软件更改更加方便,传统的51单片机的程序更改,需要借助烧录器将编译好的程序文件烧入器件,多次的插拔器件,会增加器件损坏的概率,同时也为调试工作带来不便,而ISP功能使得程序的调试、升级变得简单,只需要借助软件将程序文件通过串口下载到芯片内即可,使程序开发更方便;器件的7个中断源可以完全满足系统中断的要求;另外由于是80C51家族的衍生产品,指令集和80C51相同,无疑简化了开发过程,无须再去学习新的指令。从以上描述可以看出,该器件完全可以满足系统要求。
2、RAM扩展
由于测控系统下位机在实验过程中要求有大量的数据需要存放,这就使得外接数据存储器的逻辑设计成为必需。本系统选用的RAM芯片为ISSI公司的IS6IC256AH。该芯片是一个高速、低功耗32KB的8位静态RAM,使用ISSI公司的髙性能CMOS技术制造。
连接图中除了单片机P89LV51RD2、32K静态RAMIS61C256AH之外,还包括一个地址锁存器74LS373。由于单片机的P0口是分时复用的地址/数据总线,因此在进行数据存储器扩展时,必须利用地址锁存器将地址信号从地址/数据总线中分离出来。74LS373是透明的带有三态门的8D锁存器。74LS373的LE端是数据打入线,端为使能信号端。74LS373用作地址锁存器时,首先应使三态门的使能信号&为低电平,这时,当LE输入为高电平时,锁存器输出(1Q~8Q)状态和输入端(1D-8D)状态相同;当LE端从高电平返回到低电平(下降沿)时,输入端(1D-8D)的数据锁入1Q~8Q的8位锁存器中。本系统实际使用时,将其与单片机锁存控制信号端ALE相连,在ALE下降沿进行地址锁存。IS61C256AH的片选端沒接地,处于.常选状态,扩展RAM地址为0000H〜7FFFH。
3、外部I/O口的扩展
P89LV51RD2单片机提供给用户使用的输入/输出口线有限,但是测控系统有大量的参数需要测量,并且有大量的开关量控制和状态信号监测,而这些接口都需要通过I/O口来实现,所以本系统设计中也考虑了I/O口的扩展。
扩展时选用了比较常用的8255A芯片。8255A是Intel公司生产的可编程输入输出接口芯片,它具有3个8位并行I/O口,被分成两组(每组12条)分别编程。具有三种工作方式,可通过程序改变其功能。在第一种工作方式(方式0)中,可通过编程将每组12条引脚再分成4组,作为输入或输出;在第二种工作方式(方式1)中,通过编程可以使每组有8条线用作输入或输出线,其余的4条引脚中的8条用于传送联络信号和中断控制信号;第三种工作方式(方式2)是双向总线方式,有8条线用作为双向总线,而另外5条(其中1条是借用另一组的)用于传送联络信号。因而8255A芯片使用灵活方便,通用性强,可以作为单片机与多种外围设备连接时的中间接口电路。
P89LV51RD2与8255A的接口电路图如图2所示。因为单片机的P0口的8根地址线和P2口的7根地址线供给RAM扩展使用了,RAM的地址空间为0000H〜7FFFH,剩余的地址线只有P2.7可供使用。电路中使用了芯片74LS04,这是一个六反相器,单片机的P2.7口反向以后接到74LS377的片选端沒,然后将74LS377的输出端分别接至2片8255A的A0和A1引脚,以及片选端,实现对8255A的选择。
图2:P89LV51RD2与8255的接口电路图
通过8255A芯片的使用,实现了系统外部I/O口的扩展,为系统功能的实现以及功能的扩展,如:向试验现场发出控制信号、监控机组的状态信号等功能提供了条件。
4、看门狗的使用
单片机受到干扰而失控,引起程序乱飞,有可能使程序陷入&死循环&。通常指令冗余技术、软件陷阱技术不能使失控的程序摆脱&死循环&的困境,因此采用程序监视技术,又称&看门狗&技术(Watchdog),使程序脱离&死循环&。测控系统的应用程序往往采用循环运行方式,每一次循环的时间基本固定。&看门狗&技术就是不断监视程序的循环运行时间,若发现时间超过已知的循环设定时间,则认为系统陷入了&死循环&,然后强迫程序返回到0000H入口,在0000H处安排一段出错处理程序,使系统运行纳入正轨。
WDI为看门狗输入端,作用是启动Watchdog定时器开始计数。在RESET有效或WDI输入为高阻态时,Watchdog定时器被清零且不计数。当复位信号RESET变为低电平,且WDI发生电平变化(即发生上升沿或下降沿变化)时,定时器开始计数,可检测的驱动脉冲宽度为50ns。当Watchdog&旦被驱动之后,若在1.6s内不再重新触发WDI,或WDI也不呈高阻态,也不发生复位信号时,则会使定时器发生计数溢出,变为低电平。通常Watchdog可以使CPU摆脱死循环的困境,因为陷入死循环后不可能再发WDI的触发脉冲了,最多经过1.6s后,发出信号。如果信号与单片机瓦元连接,则单片机在中断服务程序中,可将程序引到0000H,系统重新进行正常运行。
5、A/D的设计
在单片机实时测控和智能化仪表等应用系统中,常常需要采集各种连续变化的模拟量,如温度、压力、水泵流量、速度等等,对于这些模拟量,必须将它们转换成离散的数字量才能输入到单片机中进行处理。本系统需要采集试验过程中的各种信号,如:水泵扬程、水泵流量、电流、电压、功率、温度、水泵转速和温度等等。系统设定:针对各种水泵参数选择变送器时,规定该变送器的输出为4〜20mA、0〜5V或1〜5V。变送器输出的都是模拟信号,所以要使用A/D转换器将这些模拟量转换为数字量。因为要同时使用不同类型的传感器,所以选用的A/D必须有多个通道,本系统采用多路复用器完成。另外,系统对于参数的精度也有一定的要求,所以选用的A/D也必须具有一定的精度。A/D是将传感器采集到的信息转换给单片机使用的,如果A/D不能保证精度和可靠性,那么单片机接收到的数据就是不准确的,系统也就不可能做出正确的判断。所以,A/D的选择与设计对于系统的优劣是至关重要的。
在本系统设计中,信号调理部分主要完成电量转换和抗干扰滤波。由于在测试系统中采用的传感器和变送器输出的是标准的4〜20mA电流或0〜5V电压,对输出为4〜20mA电流的各变送器,必须转化成为AD转换器能接受的模拟信号,因此还需要简单的信号调理过程,其作用是将4〜20mA电流转换为0〜5V电压。它实际上是一个求和电路,也就是在输入端增加了一个4mA的偏置电流,并选用高速、低噪声的放大器OP07用来放大、反相并减小输出阻抗。
由于各变送器的工作环境恶劣,测量信号往往或多或少混有与被测性能参数无关的干扰信号,所以,为了提高测试精度,除去干扰信号,增加信噪比,在电路设计中设计一个二阶压控电压源巴特沃兹低通滤波器来抗干扰滤波。因为传感器信号的变化属于超低频信号,一般20Hz就能保证试验要求。
在频率信号调理电路设计中,为了提高频率测量精度,引入了倍频电路,主要针对输出为脉冲量的流量变送器。系统中的脉冲量主要有电网频率信号、转速测量信号、4Hz标频信号和流量变送器脉冲。考虑到脉冲频率变化较大,系统采用了测频和测周两种方法,对不同的输入信号,采用不同的测量方法。在测频的方法中,系统设计了一个100倍倍频电路,电路主要由锁相环CD4046和计数器CD4518构成,测频端为倍频电路的输出信号,多路复用器为倍频电路的输入端,多路复用器用来选择频率信号。
6、通讯的设计
P89LV51RD2本身带有RS-232C标准的串行接口。RS-232C采用负逻辑(即逻辑&1&为-5V〜-15V,逻辑&0&为+5V〜+15V),且属于平衡电压型,不具有抗共模干扰能力。一般情况,RS-232C只用于短距离通信,若要进行远距离传送需要加调制解调器,其传输速率会比较慢。而本系统的通讯网络需要较长的传输距离,系统工作时很有可能是多台肯富来化工泵同时测试,即有多个下位机同时工作,所以系统需要和多个下位机同时建立连接。在RS-232C的通讯标准不能满足本系统要求的前提下,系统选择了RS-485电气标准的通讯网络。
但是单片机只提供了RS-232C标准的串行接口,则为了系统为了实现RS-485的通讯网络,必须使用转换接口芯片,使单片机上原有的RS-232接口转换为RS-485接口。本系统使用MAX1487完成这个功能。
MAX1487组成的差分平衡系统抗干扰能力强,接受器可检测低达200m的信号,是一种高速,低功耗,控制方便的异步通讯接口芯片。MAX1487采用+5V电源供电,当供电电流约为500nA时,传输速率达到2.5MB/S,适用于半双工方式通信,通信传输线上最多可以接128个收发器,其输入输出的差动电压符合RS-485标准。湿式报警阀做测试时 喷淋主泵能启动而警铃不响,
矮子乐agdg攪
首先看延时器的出水口的控制流量的一个东西在不在,(中间有一个大约2~3毫米的孔),再检查警铃打铃的东西灵不灵活,还有警铃的射警铃的水轮的角度对不对.总之延时器的出水口的控制流量的东西在,问题在警铃上. 因为压力开关可以打开水泵,其它没有问题.
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