Izskaidrotas vienkāršas aizkaves taimera shēmas

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā amatā mēs apspriežam vienkāršu aizkaves taimeru izveidi, izmantojot ļoti parastus komponentus, piemēram, tranzistorus, kondensatorus un diodes. Visas šīs shēmas radīs aiztures ieslēgšanas vai izslēgšanas laika intervālus izejā uz iepriekš noteiktu periodu, sākot no dažām sekundēm līdz daudzām minūtēm. Visi dizaini ir pilnībā pielāgojami.

Kavēšanās taimeru nozīme

Daudzās elektronisko shēmu lietojumprogrammās dažu sekunžu vai minūšu aizkavēšanās kļūst par būtisku prasību, lai nodrošinātu pareizu ķēdes darbību. Bez norādītās kavēšanās ķēde var nedarboties vai pat sabojāties.



Detalizēti analizēsim dažādas konfigurācijas.


Varat arī vēlēties lasīt par IC 555 bāzes aizkaves taimeri . Jums ieteicams!




Viena tranzistora un spiedpogas izmantošana

Pirmajā shēmā parādīts, kā tranzistori un daži citi pasīvie komponenti var būt savienoti, lai iegūtu paredzētos kavēšanās laika izejas.

Transistors ir aprīkots ar parasto bāzes rezistoru strāvas ierobežošanas funkcijām.

Gaismas diode, ko šeit izmanto tikai indikācijas nolūkos, darbojas kā ķēdes kolektora slodze.

TO kondensators , kas ir izšķirošā ķēdes daļa, iegūst konkrētu pozīciju ķēdē, mēs varam redzēt, ka tas ir novietots bāzes rezistora otrajā galā, nevis tieši tranzistora pamatnē.

Ķēdes uzsākšanai tiek izmantota spiedpoga.

Uzreiz nospiežot pogu, pozitīvs spriegums no barošanas līnijas nonāk bāzes rezistorā un ieslēdz tranzistoru un pēc tam LED.

Tomēr iepriekšminētās darbības laikā arī kondensators tiek pilnībā uzlādēts.

Atbrīvojot spiedpogu, lai gan barošana pamatnei tiek atvienota, tranzistors turpina vadīt ar kondensatorā uzkrāto enerģiju, kas tagad sāk izvadīt uzkrāto lādiņu caur tranzistoru.

Gaismas diode paliek ieslēgta, līdz kondensators tiek pilnībā izlādēts.

Kondensatora vērtība nosaka laika aizturi vai to, cik ilgi tranzistors paliek vadīšanas režīmā.

Kopā ar kondensatoru svarīga loma ir arī bāzes rezistora vērtībai, nosakot laiku, kurā tranzistors paliek ieslēgts pēc spiedpogas atlaišanas.

Tomēr ķēde, izmantojot tikai vienu tranzistoru, spēs radīt laika aizturi, kas var svārstīties tikai dažas sekundes.

Pievienojot vēl vienu tranzistora posmu (nākamais attēls), iepriekš minēto laika aiztures diapazonu var ievērojami palielināt.

Cita tranzistora pakāpes pievienošana palielina ķēdes jutīgumu, kas ļauj izmantot lielākas laika pretestības vērtības, tādējādi uzlabojot ķēdes laika aiztures diapazonu.

PCB dizains

vienkāršs kavēšanās taimeris ar PCB

Video demonstrācija

Izmantojot Triac:

Šajā attēlā parādīts, kā iepriekšminēto aizkaves taimera shēmu var integrēt ar a triac un tiek izmantots maiņstrāvas tīkla darbināmas slodzes pārslēgšanai

Iepriekš minēto var tālāk modificēt ar autonomu strāvas padevi bez transformatora, kā parādīts zemāk:

vienkārša kompakta tranzistorizēta taimera ķēde

Bez spiedpogas

Ja iepriekš minēto dizainu paredzēts izmantot bez spiedpogas, to var izpildīt, kā norādīts šajā diagrammā:

Iepriekš minēto aizkaves izslēgšanas efektu bez spiedpogas var vēl vairāk uzlabot, izmantojot divus NPN tranzistorus un izmantojot kondensatoru kreisā NPN pamatnē / zemē

Piezīme: T2 ir BC547, kas iepriekš diagrammā ir nepareizi parādīts kā BC557

Šī ķēde parāda, kā saistīto spiedpogu var padarīt neaktīvu, tiklīdz tā tiek nospiesta un kamēr aizkaves taimeris ir aktivizēts.

Šajā laikā turpmāka spiedpogas nospiešana neietekmē taimeri, kamēr izeja ir aktīva vai kamēr taimeris nav beidzis kavēšanās darbību.

Divpakāpju secīgais taimeris

Iepriekš minēto ķēdi var pārveidot, lai izveidotu divpakāpju secīgas aiztures ģeneratoru. Šo shēmu pieprasīja viens no šī emuāra kaislīgajiem lasītājiem, Mr.

Vienkārša aizkaves izslēgšanas trauksmes ķēde ir parādīta šajā diagrammā.

Ķēdi pieprasīja Dmats.

Fastshack3 pieprasīja šādu shēmu

Kavēšanās taimeris ar releju

'Es vēlos izveidot ķēdi, kas kontrolētu izejas releju. Tas tiktu darīts 12 V strāvā, un secība tiks uzsākta ar manuālu slēdzi.

Pēc slēdža atlaišanas man būs nepieciešama regulējama laika aizkave (iespējams, parādītais laiks), tad pirms izslēgšanas izeja turpinātu regulējamu laiku (iespējams, arī parādītu).

Secība netiks atsākta, kamēr poga netiks nospiesta un atkal atlaista.

Laiks pēc pogas atlaišanas būtu no 250 milisekundēm līdz 5 sekundēm. Releja ieslēgšanas laiks ieslēgšanai būtu no 500 milisekundēm līdz 30 sekundēm. Informējiet mani, ja varat piedāvāt ieskatu. Paldies!'

Līdz šim mēs esam iemācījušies izveidot vienkāršus aizkaves izslēgšanas taimerus, tagad ļaujiet mums uzzināt, kā mēs varam izveidot vienkāršu aizkaves ON taimera ķēdi, kas ļauj ieslēgt pievienoto slodzi pie izejas ar noteiktu iepriekšēju kavēšanos pēc strāvas ieslēgšanas.

Paskaidroto ķēdi var izmantot visām lietojumprogrammām, kurām pēc ieslēgta tīkla strāvas ir nepieciešama pievienotās slodzes sākotnējā aizkaves ieslēgšanas funkcija.

Kavēšanās ON taimera ķēdes darba detaļas

Parādītā diagramma ir diezgan vienkārša, taču ļoti iespaidīgi nodrošina nepieciešamās darbības, turklāt kavēšanās periods ir mainīgs, tāpēc iestatīšana ir ļoti noderīga ierosinātajām lietojumprogrammām.

Darbību var saprast ar šādiem punktiem:

Pieņemot, ka slodze, kuras dēļ releja kontaktiem ir jāpievieno aizkaves darbība, kad strāva ir ieslēgta, 12 V līdzstrāva iet caur R2, bet nespēj sasniegt T1 pamatni, jo sākotnēji C2 darbojas kā īssavienojums pāri zemei.

Tādējādi spriegums iziet cauri R2, nokrīt līdz attiecīgajām robežām un sāk uzlādēt C2.

Kad C2 uzlādējas līdz līmenim, kas T1 pamatnē rada potenciālu no 0,3 līdz 0,6 V (+ zenera spriegums), T1 uzreiz tiek ieslēgts, pārslēdzot T2, un pēc tam relejs .... beidzot slodze tiek ieslēgta arī.

Iepriekš minētais process izraisa nepieciešamo kavēšanos slodzes ieslēgšanai.

Aizkavēšanās periodu var iestatīt, atbilstoši izvēloties R2 un C2 vērtības.

R1 nodrošina, ka C2 ātri izplūst caur to, lai ķēde pēc iespējas ātrāk sasniegtu gaidīšanas stāvokli.

D3 bloķē lādiņu, lai sasniegtu T1 bāzi.

Detaļu saraksts

R1 = 1o0K (rezistors C2 izlādei, kad ķēde ir izslēgta)
R2 = 330K (laika pretestība)
R3 = 10K
R4 = 10K
D1 = 3V zenera diode (pēc izvēles, var aizstāt ar stieples saiti)
D2 = 1N4007
D3 = 1N4148
T1 = BC547
T2 = BC557
C2 = 33uF / 25V (laika kondensators)
Relejs = SPDT, 12V / 400 omi

PCB dizains

aizkave ON taimera PCB dizains

Lietošanas piezīme

Uzzināsim, kā iepriekšminētā aizkaves ON taimera ķēde kļūst piemērota, lai atrisinātu šo izklāstīto problēmu, ko radījis viens no šī emuāra dedzīgajiem sekotājiem Nishant kungs.

Ķēdes problēma:

Sveiki kungs,

Man ir 1KVA automātiskais sprieguma stabilizators. Tam ir viens defekts, ka, ieslēdzot to, ļoti augsts spriegums tiek izvadīts apmēram 1,5 sekundes (tāpēc bieži vien spuldzes un spuldzes tika sapludinātas), pēc tam spriegums kļūst kārtībā.

Esmu atvēris stabilizatoru, to veido automātiskais transformators, 4 24V releji, katrs relejs pievienots atsevišķai shēmai (katra sastāv no

10K sākotnējais iestatījums, BC547, zenera diode, BDX53BFP npn darlingtona pāra tranzistora IC, 220uF / 63v kondensators, 100uF / 40V kondensators, 4 diodes un daži rezistori).

Šīs ķēdes tiek darbinātas ar pazeminātu transformatoru, un šīs ķēdes izeja tiek ņemta uz atbilstošo 100uF / 40V kondensatoru un tiek padota uz atbilstošo releju. Ko darīt, lai risinātu problēmu. Lūdzu, palīdziet man. Ir pievienota roku zīmēta shēma.

Ķēdes problēmas risināšana

Iepriekš minētās ķēdes problēmu var izraisīt divi iemesli: viens no relejiem ieslēdzas, īslaicīgi pieslēdzot nepareizos kontaktus ar izeju, vai arī kāds no atbildīgajiem relejiem nedaudz nosēžas ar pareizu spriegumu pēc strāvas ieslēgšanas.

Tā kā releju ir vairāk nekā viens, kļūdas izsekošana un tās novēršana var būt nedaudz garlaicīga ... ... iepriekšējā rakstā izskaidrotā aizkaves ON taimera ķēde faktiski varētu būt ļoti efektīva apspriestajam mērķim.

Savienojumi ir diezgan vienkārši.

Izmantojot 7812 IC, aizkaves taimeri var darbināt no esošā 24 V stabilizatora barošanas avota.
Pēc tam aiztures releja N / O kontaktus var vadīt virknē ar stabilizatora izejas ligzdas vadu.

Iepriekš minētā elektroinstalācija nekavējoties rūpēsies par jautājumiem, jo ​​tagad izeja pēc kāda laika pārslēdzas strāvas vadu ieslēgšanas laikā, dodot pietiekami daudz laika, lai iekšējie releji norēķinātos ar pareizu spriegumu izejas kontaktos.

Bila kunga atsauksmes

Sveiks, Svagatam,

Es uzduros jūsu lapai, veicot pētījumus tīmeklī, lai padarītu manu kavēšanos konsekventāku. Vispirms atgriezieties pie pamatinformācijas.

Es esmu kravas automašīnu velosipēdistu braucējs un palaižu automašīnu no pirmā acu uzmetiena 3. dzintara spuldzei, jo Ziemassvētku egle krīt lejā.

Es izmantoju pārslēgtu slēdzi, kas ir nospiests, lai vienlaikus bloķētu automātisko pārnesumkārbu uz priekšu un atpakaļ.

Tas ļauj atjaunināt dzinēju, lai izveidotu jaudu palaišanai. Kad poga tiek atlaista, transmisija iziet no aizmugures un pārvieto automašīnu uz priekšu ar lielu apgriezienu skaitu.

Tas ir tāpat kā sajūga uzšaušana uz manuālās pārnesumkārbas automašīnu. Jebkurā gadījumā mana automašīna ātri reaģē, un rezultāts ir sarkanā gaisma, atstājot agri, un jūs zaudējat sacensības.

Lai samazinātu reakcijas laiku, palaišanas laikā ir viss, un tā ir spēle ar lieliem zēniem - hundreti-tūkstanti, tāpēc es esmu uzlicis pārnesumu bremzes slēdzi uz releja un pāri relejam ievietojis 1100uf vāciņu kombināciju, lai aizkavētu tā izlaišanu.

Automašīnas elektronikas dēļ es neticu, ka katru reizi, kad es aktivizēju šo ķēdi, ir precīzs spriegums, kas uzlādē šo vāciņu, un precizitāte ir svarīga, tāpēc es nopirku Ebay jaudas stabilizatoru, kas uzņem 8-15 voltus un dod konsekventu 12 voltu .

Tas pagrieza manu sezonu, bet es uzskatu, ka šo ķēdi varētu padarīt precīzāku un aizkavēšanās laiku mainīt vieglāk, nevis nomainīt vāciņu kombinācijas.

Vai man vajadzētu palaist diodi releja priekšā, nevis pašlaik, jo viss, kas tur ir, ir ieslēgšanas izslēgšanas slēdzis - kur iet pašreizējā? Es nekādā ziņā neesmu elektroinženieris, bet man ir zināmas zināšanas daudzu gadu garumā, uzņemot augstas klases audio.

Patīk jūsu domas - paldies

Bils Korekijs

Kontūras analizēšana un risināšana

Sveiks, Bill!

Esmu pievienojis regulējamas aizkaves ķēdes shēmu, lūdzu, pārbaudiet to. Jūs to varat izmantot minētajam mērķim.

100K sākotnējo iestatījumu var izmantot un pielāgot, lai iegūtu precīzus īsus kavēšanās periodus atbilstoši jūsu specifikācijām.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka barošanas spriegumam jābūt vismaz 11 V, lai 12 V relejs darbotos pareizi, ja tas netiek izpildīts, ķēde var nedarboties.

Sveicieni.

viena tranzistora releja aizkaves ON taimera ķēde

Vienkāršs 5 līdz 20 minūšu aizkaves taimeris

Šajā sadaļā ir aplūkota vienkārša 5 līdz 20 minūšu aizkaves taimera ķēde konkrētam rūpnieciskam lietojumam.

Ideju pieprasīja Džonatana kungs.

Tehniskās prasības

Mēģinot noskaidrot risinājumu manai problēmai google, es uzgāju jūsu iepriekš publicēto ziņojumu.

Mēģinu izdomāt, kā izveidot labāku Sous Vide kontrolieri. Galvenā problēma ir tā, ka manai ūdens vannai ir ļoti augsta histerēze, un, sildot no vēsākas temperatūras, tā pārsniegs aptuveni 7 grādus no temperatūras, pie kuras strāva tiek pārtraukta.

Tas ir arī ļoti labi izolēts, ar atstarpi starp iekšējo un ārējo trauku, kas liek tam rīkoties kā termosa burkai, tāpēc tas prasa ļoti ilgu laiku, lai nokristos no jebkādas pārmērīgas temperatūras. Manam PID kontrolierim ir SSR vadības izeja un releja trauksmes izeja.

Trauksmi var ieprogrammēt kā trauksmi zem robežas ar nobīdi no iestatītā punkta. Es varu izmantot piecu voltu barošanu, kas man jau ir, lai cirkulācijas motors darbotos pa trauksmes releju un darbinātu to pašu SSR, ar kuru brauc vadības izeja.

Lai būtu drošībā un aizsargātu PID kontrolieri, es gan trauksmes, gan vadības spriegumam pievienošu diodi, lai viena izeja netiktu atgriezta otrā.

Pēc tam es iestatīšu modinātāju, lai tas paliktu ieslēgts, līdz temperatūra paaugstināsies virs iestatītā mīnus 7 grādiem. Tas ļaus pielāgot PID regulēšanu, neņemot vērā sākotnējo temperatūras paaugstināšanu.

Tā kā es zinu, ka pēdējie grādi tiks sasniegti bez jebkādas enerģijas ievadīšanas, es ļoti vēlētos, lai pēc trauksmes izslēgšanas aptuveni piecas minūtes aizkavētu vadības signāla atpazīšanu, jo tas joprojām prasīs siltumu.

Šī ir tā daļa, par kuru man vēl nav jāizdomā shēma. Es domāju par parasti slēgtu releju virknē ar vadības izeju, kuru tur vaļā trauksmes signāls.

Kad trauksmes signāls tiek pārtraukts, man ir nepieciešama piecu minūšu aizkavēšanās, pirms relejs atgriežas normālā slēgtajā stāvoklī “izslēgts”.

Es pateicos par palīdzību ar releja ķēdes aizkavēto daļu. Man patīk lapas sākotnējo dizainu vienkāršība, bet man rodas iespaids, ka tie netiks izturēti tuvu piecām minūtēm.

Paldies,

Džonatans Lundkvists

Shēmas dizains

Šādu vienkāršas 5 līdz 20 minūšu aizkaves taimera ķēdes shēmu var atbilstoši piemērot iepriekš norādītajam lietojumam.

Kontūrā tiek izmantots IC4049 vajadzīgajiem NOT vārtiem, kas konfigurēti kā sprieguma salīdzinātāji.

Pieci vārti paralēli veido sensora sekciju un nodrošina nepieciešamo laika aiztures palaišanu nākamajam buferim un releja vadītāja posmiem.

Vadības ieeja tiek iegūta no trauksmes izejas, kā norādīts iepriekš aprakstā. Šī ieeja kļūst par ierosinātās taimera ķēdes komutācijas spriegumu.

Saņemot šo sprūdu, 5 NOT vārtu ieeja sākotnēji tiek turēta pie loģiskās nulles, jo kondensators pamato sākotnējo sprūdu caur 2m2 pot.

Atkarībā no iestatījuma 2m2, kondensators sāk uzlādēt un brīdī, kad spriegums pāri kondensatoram sasniedz atpazīstamu vērtību, NOT vārti pārvērš savu izvadi ar zemu loģiku, kas tiek tulkots kā loģika augsts labo vienīgo NOT vārtu izejā .

Tas uzreiz iedarbina pievienoto tranzistoru un releju vajadzīgajai aiztures izejai starp releja kontaktiem.

2M2 katlu var pielāgot, lai noteiktu nepieciešamo kavēšanos.

Ķēdes shēma

vienkārša 10 līdz 20 minūšu taimera ķēde


Pāri: Starpība starp maiņstrāvu (maiņstrāvu) un līdzstrāvu (līdzstrāvu) Nākamais: izveidojiet šo elektronisko moskītu atbaidīšanas shēmu