ઘર » Optical (ઈન્ફ્રારેડ) વોટર લેવલ સેન્સર વાયરિંગ ડાયાગ્રામ

Optical (ઈન્ફ્રારેડ) વોટર લેવલ સેન્સર વાયરિંગ ડાયાગ્રામ

જૂન 8, 2026

ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર વાયરિંગ ડાયાગ્રામ લાક્ષણિક 3-વાયર ઓપ્ટિકલ / આઇઆર વોટર લેવલ સેન્સર માટે સરળ છે: જોડાવો વીસીસીથી 5 વી સપ્લાય, સામાન્ય જમીન પર જી.એન.ડી., અને ડિજીટલ ઈનપુટની બહાર, રીલે મોડ્યુલ ઈનપુટ, અથવા કંટ્રોલ-સ્વિચ સિગ્નલ ટર્મિનલ. માટે NPN ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ, આઉટ વાયર હંમેશા જાતે જ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરતું નથી; તેને સામાન્ય રીતે જરૂરી હોય છે. પુલ-અપ જેથી નિયંત્રક સ્પષ્ટ HIGH/LOW સિગ્નલ વાંચી શકે છે.

વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ[ફેરફાર કરો]: સેન્સરને પાવર કરો, જમીન શેર કરો, સિગ્નલને ઉપર ખેંચો, ત્યારબાદ આઉટ વાયરને નિયંત્રક ઇનપુટ અથવા રિલે ઇન્ટરફેસને બદલવા દો. વાયર રંગોનું અનુમાન લગાવીને પ્રારંભ કરશો નહીં - પાવર લાગુ કરતા પહેલા ડેટાશીટ અથવા સપ્લાયર દસ્તાવેજીકરણમાંથી પિનઆઉટની પુષ્ટિ કરો.

શબ્દોમાં ઝડપી વાયરિંગ આકૃતિ

સામાન્ય ૩-વાયર ઓપ્ટિકલ વોટર લેવલ સેન્સર માટે:

વીસીસી → ૫વી ડીસી
સેન્સરના પોઝિટિવ સપ્લાય વાયરને કન્ટ્રોલરના ૫ વી આઉટપુટ અથવા રેગ્યુલેટેડ ૫ વી પાવર સપ્લાય સાથે જાડો.

જીએનડી → 0 વી / ગ્રાઉન્ડ
સેન્સર ગ્રાઉન્ડને પાવર સપ્લાય ગ્રાઉન્ડ અને કંટ્રોલર ગ્રાઉન્ડ સાથે જાડો. Arduino, Raspberry Pi ઇન્ટરફેસ બોર્ડ, PLC ઇનપુટ્સ, રીલે મોડ્યુલો, અને સેન્સર પાવર સંદર્ભ ગ્રાઉન્ડ શેર કરવું આવશ્યક છે.

ડિજીટલ ઈનપુટ અથવા રિલે કંટ્રોલ ઈનપુટ → આઉટ
લિક્વિડની હાજરી શોધવા માટે જરૂરી ઈનપુટ પિન સાથે આઉટને જાડો. જો સેન્સર છે NPN ઓપન-કલેક્ટર, OUT ડૂબતી િસ્વચની જેમ કામ કરે છે. જ્યારે સક્રિય હોય ત્યારે તે સિગ્નલને નીચે ખેંચે છે, તેથી ઇનપુટને સામાન્ય રીતે 5V સુધી પુલ-અપની જરૂર હોય છે.

પુલ-અપ → વીસીસીમાં આઉટ કરો
જ્યારે એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર તેને નીચું ખેંચતું નથી ત્યારે પુલ-અપ સિગ્નલને વાંચી શકાય તેવું બનાવે છે. કેટલાક માઇક્રોકંટ્રોલર્સ આંતરિક પુલ-અપનો ઉપયોગ કરી શકે છે; ઔદ્યોગિક નિયંત્રકો અથવા રિલે મોડ્યુલોને તેમની સર્કિટ ડિઝાઇન અનુસાર યોગ્ય ઇનપુટ વાયરિંગની જરૂર પડી શકે છે.

ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ → રિલે અથવા નિયંત્રણ સ્વીચ
જો તમે પંપ બદલી રહ્યા હોવ તો, વાલ્વ, એલાર્મ, અથવા રિલે, રિલે મોડ્યુલ અથવા ટ્રાન્ઝિસ્ટર/ડ્રાઈવર સર્કિટનો ઉપયોગ કરો. એવું માનશો નહીં કે સેન્સર આઉટ વાયર રિલે કોઇલને સીધો પાવર આપી શકે છે..

ઊંડા બોર્ડ-સ્તરના ઉદાહરણો માટે, જુઓ Arduino માર્ગદર્શિકા અને રાસ્પબેરી પાઇ માર્ગદર્શિકા.

3-વાયર ઓપ્ટિકલ / આઈઆર વોટર લેવલ સેન્સર પિનઆઉટ ટેબલ

વાયર રંગો માત્ર સામાન્ય ઉદાહરણો છે. વાયરિંગ કરતા પહેલા હંમેશા વાસ્તવિક પિનઆઉટની પુષ્ટિ કરો, ખાસ કરીને OEM / ODM સેન્સર માટે, પેનલ-માઉન્ટ આવૃત્તિઓ, અને કસ્ટમ કેબલ એસેમ્બલીઓ.

સેન્સર પિન / વાયરલાક્ષણિક વિધેયઆમાં જોડાવોવાયરિંગ નોંધો
VCC / +Vસેન્સર પાવર ઇનપુટ5લાક્ષણિક પરીક્ષણ સેટઅપમાં વી ડીસી સપ્લાયતમારા સેન્સર મોડલ માટે નિર્દિષ્ટ વોલ્ટેજનો ઉપયોગ કરો. આ માર્ગદર્શિકા માટે, મૂળભૂત વાયરિંગ ઉદાહરણ ૫ વીનો ઉપયોગ કરે છે.
GND / 0Vપાવર વળતરકંટ્રોલર ગ્રાઉન્ડ અને પાવર સપ્લાય નેગેટિવગ્રાઉન્ડ સેન્સર અને સિગ્નલ વાંચતા ઉપકરણ વચ્ચે વહેંચવું આવશ્યક છે.
બહાર / સંકેતઆઉટપુટ બદલી રહ્યા છીએડિજિટલ ઇનપુટ, રીલે મોડ્યુલ ઈનપુટ, નિયંત્રણ સ્વીચ ઇનપુટ, PLC ઇનપુટ ઇન્ટરફેસNPN ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ માટે, પુલ-અપનો ઉપયોગ કરો જેથી જ્યારે આઉટપુટ ડૂબતું ન હોય ત્યારે ઇનપુટ ઊંચું વાંચી શકે.
જોડાણને પુલ-અપ કરોસંકેત સંદર્ભવીસીસી માટે આઉટજરૂરી છે જ્યારે ઇનપુટ પહેલાથી જ પુલ-અપ પૂરુ પાડતું નથી.
રીલે/નિયંત્રણ ઇન્ટરફેસલોડ નિયંત્રણRelay મોડ્યુલ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર ડ્રાઈવર, અથવા નિયંત્રક ઇનપુટપમ્પ માટે ઇન્ટરફેસ સ્ટેજનો ઉપયોગ કરો, વાલ્વો, એલાર્મો, અથવા ઉચ્ચ-વર્તમાન લોડ.

એનપીએન ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

ઘણા 3-વાયર ઓપ્ટિકલ / આઇઆર વોટર લેવલ સેન્સર્સનો ઉપયોગ કરે છે NPN ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ. આનો અર્થ એ છે કે સેન્સર આઉટપુટ જમીન પર સ્વિચની જેમ વર્તે છે, પાવર વોલ્ટેજ આઉટપુટની જેમ નથી.

જ્યારે સેન્સર આઉટપુટ નિષ્ક્રિય હોય, જ્યાં સુધી પુલ-અપ હાજર ન હોય ત્યાં સુધી આઉટ વાયર તરી શકે છે. પુલ-અપ સાથે, ઈનપુટ ઊંચું વાંચે છે. જ્યારે સેન્સર આઉટપુટ સક્રિય થાય છે, આંતરિક ટ્રાન્ઝિસ્ટર જમીન તરફ ખેંચે છે, તેથી ઇનપુટ નીચું વાંચે છે.

આ જ કારણ છે કે ઘણા વપરાશકર્તાઓ વિચારે છે કે સેન્સર "વોલ્ટેજ આપતું નથી." વાસ્તવિકતામાં, આઉટપુટ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું હોઈ શકે છે, પરંતુ પરિપથ પુલ-અપ ગુમ થઈ રહ્યું છે અથવા નિયંત્રક ઇનપુટ યોગ્ય રીતે રૂપરેખાંકિત થયેલ નથી.

માઇક્રોકંટ્રોલર માટે, OUT સામાન્ય રીતે ડિજિટલ ઇનપુટ સાથે જોડાય છે. ઔદ્યોગિક નિયંત્રક માટે, OUT સુસંગત ડિજિટલ ઇનપુટ ચેનલ સાથે જોડાઈ શકે છે. રિલે મોડ્યુલ માટે, OUT એ ફક્ત ત્યારે જ સિગ્નલ ઇનપુટ સાથે જોડાવું જોઈએ જ્યારે મોડ્યુલ ઇનપુટ પ્રકાર ડૂબતા NPN સિગ્નલ સાથે સુસંગત હોય.

વેટ વિ ડ્રાય લોજિક: ના અને એનસી વર્તણૂક

ઓપ્ટિકલ વોટર લેવલ સેન્સર સેન્સિંગ ટીપ હવામાં છે કે પ્રવાહી દ્વારા ઢંકાયેલી છે તે શોધી કાઢે છે. સેન્સરની અંદર, આઇઆર એલઇડી પ્રિઝમ ટીપમાં પ્રકાશ મોકલે છે, અને ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર પાછા ફરેલા પ્રકાશને શોધી કાઢે છે. જ્યારે ટોચ સૂકી હોય ત્યારે, પ્રકાશ પ્રિઝમની અંદર અલગ રીતે પરાવર્તિત થાય છે. જ્યારે પ્રવાહી ટોચને આવરી લે છે, વક્રીભવનની સ્થિતિ બદલાય છે, તેથી રીસીવર એક અલગ સિગ્નલ જુએ છે.

આઉટપુટ તર્ક સેન્સર ડિઝાઇન પર આધાર રાખે છે:

  • કોઈ તર્ક નથી જ્યારે લિક્વિડ સેન્સિંગ ટીપ સુધી પહોંચે ત્યારે જ સ્વિચ ઓન કરી શકે છે.
  • NC તર્ક જ્યારે પ્રવાહી સેન્સિંગ ટીપ સુધી પહોંચે છે ત્યારે તે બંધ થઈ શકે છે.
  • કેટલાક ઉત્પાદનો વિવિધ આઉટપુટ સંસ્કરણોમાં ઉપલબ્ધ છે.
  • કેટલીક નિયંત્રણ સિસ્ટમો હાર્ડવેર બદલવાને બદલે સોફ્ટવેરમાં તર્કને ઉલટાવી દે છે.

કારણ કે ભીની / શુષ્ક વર્તણૂક મોડેલ દ્વારા બદલાઈ શકે છે, ફક્ત "ઓપ્ટિકલ વોટર લેવલ સેન્સર" લેબલ પર આધાર રાખશો નહીં. ખાતરી કરો કે તમારી જરૂરી સલામત સ્થિતિ છે કે નહીં ભીનું = સક્રિય, શુષ્ક = સક્રિય, ભીનું = નીચું, ન આદ્ય શુષ્ક = નીચું.

પમ્પ ડ્રાય રન પ્રોટેક્શન માટે, ઘણા ઇજનેરો તર્ક વ્યવસ્થાને પસંદ કરે છે જ્યાં તૂટેલા વાયર અથવા ખોવાયેલા સિગ્નલને ખામી તરીકે ગણી શકાય છે. ઓવરફ્લો એલાર્મ માટે, જ્યારે પ્રવાહી ઉચ્ચ-સ્તરના બિંદુ પર પહોંચે છે ત્યારે પ્રાધાન્યતા ઘણીવાર ઝડપી શોધ હોય છે.

રિલે અથવા કન્ટ્રોલ િસ્વચ સાથે જાડવું

જો ઓપ્ટિકલ સેન્સરનો ઉપયોગ કન્ટ્રોલ િસ્વચ તરીકે થાય છે., આઉટ સિગ્નલ સામાન્ય રીતે નિયંત્રણ ઇનપુટ ચલાવે છે, સીધો લોડ નથી.

સલામત વાયરિંગનો ખ્યાલ છે:

સેન્સર વીસીસી → ૫ વી
સેન્સર જીએનડી કોમન ગ્રાઉન્ડ →
સેન્સર આઉટ → રિલે મોડ્યુલ ઇનપુટ અથવા કંટ્રોલર ઇનપુટ
રિલે સંપર્કો → પંપ, વાલ્વ, બઝર, એલાર્મ, અથવા કંટ્રોલ સર્કિટ

રિલે સંપર્કો લોડ સ્વિચિંગ કરે છે. સેન્સર માત્ર લેવલ સિગ્નલ પૂરું પાડે છે.

બેર રિલે કોઇલ માટે, યોગ્ય ડ્રાઇવર સ્ટેજનો ઉપયોગ કરો. જ્યાં સુધી વર્તમાન રેટિંગ અને સર્કિટ ડિઝાઇનની પુષ્ટિ ન થાય ત્યાં સુધી સેન્સર આઉટપુટનો હેતુ રિલે ડ્રાઇવરને બદલવાનો નથી.. ઇન્ડક્ટિવ લોડને કોઇલ અથવા લોડ સર્કિટમાં દમન જેવા રક્ષણની પણ જરૂર હોય છે.. OEM સાધનોમાં, આ સામાન્ય રીતે કંટ્રોલ પીસીબી અથવા રિલે મોડ્યુલ પર નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે.

જો તમે એક સરળ પ્રોટોટાઇપ બનાવી રહ્યા છો, સિગ્નલ ઇનપુટ સાથેનું રિલે મોડ્યુલ છૂટક રિલે કોઇલ કરતાં સરળ છે. જો તમે કોઈ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરી રહ્યા હોવ તો, ઇનપુટ પ્રકારની ખાતરી કરો, ધ્રુવીકરણને ટ્રિગર કરો, વર્તમાન લાવો, અલગતાની જરૂરિયાતો, અને વાયરિંગને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા ખામીની વર્તણૂક.

ઇન્સ્ટોલેશન પહેલા સેન્સરનું પરીક્ષણ કરવું

ટેન્કમાં સેન્સરને ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા બેન્ચ પરના વાયરિંગનું પરીક્ષણ કરો..

પ્રથમ, યોગ્ય ૫ વી સપ્લાય સાથે વીસીસી અને જીએનડીને જોડો અને ધ્રુવીકરણની ચકાસણી કરો. ત્યારબાદ સાચા પુલ-અપ સાથે આઉટને ડિજિટલ ઇનપુટ અથવા મીટર ટેસ્ટ પોઇન્ટ સાથે જાડો.. સેન્સિંગ ટીપને શુષ્ક રાખો અને આઉટપુટ સ્થિતિનું અવલોકન કરો. આગળ, પ્રિઝમ ટીપને પાણીથી ઢાંકી દો અને અવલોકન કરો કે આઉટ બદલાય છે કે નહીં..

જો જ્યારે ટીપ ભીની હોય ત્યારે સિગ્નલ બદલાય છે, સેન્સર સ્વિચ થઈ રહ્યું છે. જો સિગ્નલ બદલાતું ન હોય તો, પાવર ચકાસો, જમીન, પુલ-અપ, અને સેન્સરને દોષી ઠેરવતા પહેલા લૉજિક સ્થિતિ.

મલ્ટિમીટર મદદ કરી શકે છે, પરંતુ યાદ રાખો કે ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ સ્વચ્છ વોલ્ટેજ બતાવી શકશે નહીં સિવાય કે પુલ-અપ અને કોમન ગ્રાઉન્ડ યોગ્ય ન હોય. માઇક્રોકંટ્રોલર પરીક્ષણ માટે, સોફ્ટવેરમાં ઇનપુટ સ્થિતિને છાપો. રિલે પરીક્ષણ માટે, રિલે મોડ્યુલ ઇિન્ડકેટરને જુઓ અને મોડ્યુલ યોગ્ય રીતે વાયર થયેલ છે તેની પુષ્ટિ કર્યા પછી જ રિલે ક્રિયા સાંભળો.

વધુ તકનીકી ઉત્પાદન નોંધો માટે, જુઓ IR સેન્સર દસ્તાવેજીકરણ.

સામાન્ય વાયરિંગ ખામીઓ અને સુધારાઓ

કોઈ વહેંચાયેલ જમીન નથી
સેન્સરમાં પાવર છે, પરંતુ નિયંત્રક યોગ્ય રીતે વાંચી શકતું નથી. સેન્સર જીએનડી અને કન્ટ્રોલર જીએનડીને એકસાથે જાડો.

એનપીએન આઉટ પર કોઈ પુલ-અપ નથી
આઉટપુટ તરે છે અને અસ્થિર વાંચન આપે છે. નિયંત્રક ઇનપુટ ડિઝાઇન અનુસાર પુલ-અપ ઉમેરો અથવા સક્રિય કરો.

વાયરનો રંગ ખોટો ધારણા
દરેક સપ્લાયર સમાન કેબલ રંગોનો ઉપયોગ કરતા નથી. VCC ની ખાતરી કરો, GND, અને પાવર લાગુ કરતા પહેલા આઉટ કરો.

ઉલટાવેલ ભીના/સૂકા તર્ક
સેન્સર કામ કરે છે, પરંતુ સોફ્ટવેર અથવા રિલે ક્રિયા વિરુદ્ધ છે. NO/NC તર્કની ખાતરી કરો અને સોફ્ટવેરમાં ઇનપુટને ઉલટાવો અથવા યોગ્ય આઉટપુટ આવૃત્તિ પસંદ કરો.

રિલે કોઇલને સીધી ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે
આઉટપુટ નિષ્ફળ જઈ શકે છે અથવા રિલે બદલાશે નહિં. રીલે મોડ્યુલ વાપરો, ટ્રાન્ઝિસ્ટર ડ્રાઈવર, અથવા નિયંત્રક ઇનપુટ તબક્કો.

ગંદા પ્રિઝમ ટીપ
તેલ ફિલ્મ, માપદંડ, ફીણના અવશેષો, અથવા એડહેસિવ પ્રદૂષણ વિશ્વસનીય ઓપ્ટિકલ સ્વિચિંગને અટકાવી શકે છે. પ્રિઝમને સાફ કરો અને રાસાયણિક સુસંગતતા ચકાસો.

રિફ્લેક્ટિવ અથવા ટાઇટ માઉન્ટિંગ એરિયા
ટાંકી દિવાલ પ્રતિબિંબ, પરપોટા, અથવા નબળી સ્થિતિ અસ્થિર શોધનું કારણ બની શકે છે. સેન્સરને માઉન્ટ કરો જેથી પ્રિઝમની ટોચ ટાર્ગેટ લિક્વિડને સાફ રીતે સંપર્ક કરે..

ખોટી સેન્સર સામગ્રી
પાણી, તેલ, રસાયણો, ફૂડ-ગ્રેડ પ્રવાહી, બળતણ, અને કાટવાળા પ્રવાહીને વિવિધ ભીના પદાર્થોની જરૂર પડે છે. ઓર્ડર કરતા પહેલા સુસંગતતાની પુષ્ટિ કરો.

સામગ્રી, માઉન્ટ કરી રહ્યા છીએ, અને આઉટપુટ વિકલ્પો ખરીદદારોએ તપાસવું જોઈએ

વાયરિંગ આકૃતિ વિદ્યુત જોડાણને હલ કરે છે, પરંતુ યોગ્ય સેન્સર પસંદગી પ્રવાહી પર આધાર રાખે છે, ટાંકી ડિઝાઇન, અને નિયંત્રક.

ઓપ્ટિકલ/ફોટોઇલેક્ટ્રિક પોઇન્ટ-સ્તરની શોધ માટે, સેન્સિંગ ટીપ ઘણીવાર પારદર્શક પ્રિઝમ સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એપ્લિકેશન પર આધાર રાખીને, ખરીદદારોને પીએસયુની જરૂર પડી શકે છે, PTFE, 316 સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હાઉસિંગ, અથવા કાચ-સંપર્ક ડિઝાઇન. પાણીની ટાંકી અને ઉપકરણો કોમ્પેક્ટ પ્લાસ્ટિક-બોડીવાળા સેન્સરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. રાસાયણિક ટાંકીઓને પીટીએફઇ અથવા સ્ટેનલેસ બાંધકામની જરૂર પડી શકે છે. ઓઇલ અને ઇંધણના ઉપયોગોને સાવચેતીપૂર્વક સામગ્રીની સમીક્ષાની જરૂર છે કારણ કે સોજો, ડાઘ, અથવા અવશેષો લાંબા ગાળાની વિશ્વસનીયતાને અસર કરી શકે છે.

માઉન્ટિંગ પણ મહત્વનું છે. કેટલાક સેન્સર થ્રેડેડ પોર્ટ દ્વારા ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય પેનલ માઉન્ટિંગ વાપરે છે, વૈવિધ્યપૂર્ણ ફ્લેન્જ્સ, કોમ્પેક્ટ પ્રોબ આકારો, અથવા કેબલ માઉન્ટેડ એસેમ્બલીઓ. પ્રિઝમ ટીપ વાસ્તવિક સ્વિચિંગ ઊંચાઈ પર બેસવી આવશ્યક છે, ડેડ ઝોનની ઉપર અથવા ખિસ્સાની અંદર નહીં જ્યાં પ્રવાહી સાફ રીતે પહોંચતું નથી.

આઉટપુટ પ્રકાર એ અન્ય ખરીદીનો નિર્ણય છે. ડૂબતા ડિજિટલ ઇનપુટ્સ માટે એનપીએન સામાન્ય છે. કેટલીક ઔદ્યોગિક નિયંત્રણ પ્રણાલીઓ દ્વારા પીએનપીને પસંદ કરી શકાય છે.. સતત સ્તર માપન માટે, ખરીદદારો સરળ પોઇન્ટ સ્વિચને બદલે 4-20 એમએ જેવા એનાલોગ આઉટપુટને ધ્યાનમાં લઈ શકે છે. આ લેખ 3-વાયર પોઇન્ટ-લેવલ વાયરિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કારણ કે તે વાયરિંગ ડાયાગ્રામ શોધ પાછળની સૌથી સામાન્ય જરૂરિયાત છે.

હોજેલીટેક ઇન-હાઉસ આર સાથે શેનઝેનમાં ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઓપ્ટિકલ સેન્સિંગ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે&D, OEM/ODM આધાર, અને યુએસ માટે નિકાસ અનુભવ, અમે, અને ભારત. વ્યાપક સેન્સર કેટેગરી માટે, મુલાકાત લો ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર પાનું.

ઓર્ડર આપતા પહેલા શું પુષ્ટિ કરવી

૩-વાયર ઓપ્ટિકલ/આઈઆર વોટર લેવલ સેન્સર ખરીદતા પહેલા, ખાતરી કરો:

  • તમારા કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા જરૂરી સપ્લાય વોલ્ટેજ
  • આઉટપુટ પ્રકાર: NPN, PNP, એનાલોગ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ સંકેત
  • ભીના/સૂકા તર્ક: NO અથવા NC વર્તણૂક
  • પુલ-અપ અથવા ઇનપુટ સર્કિટની આવશ્યકતા
  • પ્રવાહી પ્રકાર અને ભીના-સામગ્રી સુસંગતતા
  • માઉન્ટ થ્રેડ, પેનલ છિદ્ર, ફ્લેન્જ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ સ્થાપન પદ્ધતિ
  • કેબલ લંબાઈ, કનેક્ટર, અને વાયર રંગ વ્યાખ્યા
  • શું સેન્સર નિયંત્રક ઇનપુટ ચલાવશે, રીલે મોડ્યુલ, પંપ નિયંત્રણ, એલાર્મ, અથવા IoT બોર્ડ
  • પાણી માટે જરૂરી હાઉસિંગ મટિરિયલ, તેલ, બળતણ, રાસાયણિક, અથવા ઉપકરણનો ઉપયોગ
  • શું OEM લેબલિંગ, કેબલ કસ્ટમાઇઝેશન, અથવા મોડ્યુલ એકીકરણની જરૂર છે

સ્માર્ટ હોમ અથવા કનેક્ટેડ સાધનો માટે, તુયા/સ્માર્ટ લાઇફ ઇન્ટિગ્રેશન સિસ્ટમ સ્તરે સુસંગત હોઈ શકે છે, પરંતુ સેન્સર વાયરિંગ હજી પણ તે જ મૂળભૂત નિયમથી શરૂ થાય છે: અધિકાર, જમીન, સંકેત, અને સાચો ઇનપુટ તર્ક.

ચપળ

મૂળભૂત ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર વાયરિંગ ડાયાગ્રામ શું છે?

મૂળભૂત વાયરિંગ વીસીસીથી ૫ વી છે, જીએનડી ટુ કોમન ગ્રાઉન્ડ, અને ઇનપુટ પિન અથવા રિલે મોડ્યુલ સિગ્નલ ઇનપુટ પર આઉટ. NPN ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ માટે, પુલ-અપ ઉમેરો અથવા સક્રિય કરો જેથી સિગ્નલ HIGH અને LOW વચ્ચે સ્વચ્છ રીતે સ્વિચ કરી શકે.

શું 3-વાયર ઓપ્ટિકલ વોટર લેવલ સેન્સરને પુલ-અપ રેઝિસ્ટરની જરૂર છે?

જો આઉટપુટ એનપીએન ઓપન-કલેક્ટર હોય તો, હા, સિગ્નલને સામાન્ય રીતે પુલ-અપની જરૂર પડે છે. તેના વગર, OUT તરી શકે છે અને નિયંત્રક અસ્થિર અથવા અયોગ્ય સ્થિતિઓને વાંચી શકે છે. કેટલાક બોર્ડ આંતરિક પુલ-અપ્સ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ ઇનપુટ સર્કિટમાં આની પુષ્ટિ કરવી આવશ્યક છે.

શું હું સેન્સરને સીધું રિલે સાથે કનેક્ટ કરી શકું છું?

સેન્સરને રિલે મોડ્યુલ ઇનપુટ અથવા ડ્રાઈવર સર્કિટ સાથે જાડો, જ્યાં સુધી સેન્સર રેટિંગ અને સર્કિટ ડિઝાઇન સલામત છે તેની પુષ્ટિ ન કરે ત્યાં સુધી સીધા હાઇ-કરન્ટ રિલે કોઇલ સુધી નહીં. પંપ માટે, વાલ્વો, અને એલાર્મો, લોડને બદલવા માટે રિલે સંપર્કોને વાપરો.

શા માટે આઉટપુટ હંમેશાં ઊંચું અથવા નીચું રહે છે?

સામાન્ય કારણોમાં સામાન્ય જમીન ગુમ થવાનો સમાવેશ થાય છે, પુલ-અપ નથી, ઉલટા પુરવઠા ધ્રુવીકરણ, ખોટો ઇનપુટ તર્ક, ખોટી NO/NC ધારણા, ગંદા પ્રિઝમ ટીપ, અથવા નિયંત્રક માટે ખોટા આઉટપુટ પ્રકાર વાપરી રહ્યા છે. સેન્સરને ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા તેને સૂકા અને ભીનું ચકાસો.

ભીની ઓળખ સામાન્ય રીતે ખુલ્લી હોય છે અથવા સામાન્ય રીતે બંધ હોય છે?

તે મોડેલ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે લિક્વિડ ટીપને આવરી લે છે ત્યારે કેટલાક સેન્સર સક્રિય થાય છે; બીજાઓ નિષ્ક્રિય કરે છે. ઓર્ડર આપતા પહેલા ભીના/સૂકા લોજિકની પુષ્ટિ કરો, ખાસ કરીને ઓવરફ્લો પ્રોટેક્શન માટે, ડ્રાય રન પ્રોટેક્શન, અને એલાર્મ સર્કિટ જ્યાં નિષ્ફળતા-સલામત વર્તણૂક મહત્વની છે.

શું હું આર્ડિનો અને રાસ્પબેરી પાઇ સાથે સમાન સેન્સરનો ઉપયોગ કરી શકું છું?

હા, પરંતુ વાયરિંગની વિગતો અલગ પડે છે કારણ કે ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને પુલ-અપ ગોઠવણ બોર્ડ દ્વારા અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સેન્સરને ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ સાથે કનેક્ટ કરતા પહેલા સમર્પિત આર્ડિનો અને રાસ્પબેરી પાઇ વાયરિંગ માર્ગદર્શિકાનો ઉપયોગ કરો.

વાયરિંગને તમારા કંટ્રોલ બોર્ડ સાથે મેળ ખાવા માટે મદદની જરૂર છે?

તમારા સપ્લાય વોલ્ટેજને શેર કરો, નિયંત્રક પ્રકાર, આઉટપુટ આવશ્યકતા, પ્રવાહી, માઉન્ટ કરવાની પદ્ધતિ, અને હોજેલીટેક સાથે ભીના / શુષ્ક તર્ક પસંદગી. અમારી ટીમ તમને યોગ્ય 3-વાયર ઓપ્ટિકલ / આઇઆર વોટર લેવલ સેન્સર વાયરિંગની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરી શકે છે, NPN અથવા PNP આઉટપુટ પસંદગી, સામગ્રી વિકલ્પ, અને OEM/ODM રૂપરેખાંકન. નમૂનાઓ માટે વોટ્સએપ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા અવતરણની વિનંતી કરો, ડેટાશીટ્સ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ સેન્સર આધાર.