Vienkārša programmējama taimera shēma

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šo programmējamo taimeri var izmantot slodzes ieslēgšanai un izslēgšanai ar divi laika kavējumu komplekti , kas ir programmējami no 2 sekundēm līdz 24 stundām neatkarīgi.

Kavēšanās laiks ir regulējams atbilstoši lietotāja personālajām specifikācijām. ON un OFF laika aizkave ir neatkarīgi iestatāma, un šī iespēja kļūst par vissvarīgāko programmējamā taimera ķēdes iezīmi.



Izmantojot universālo IC 4060

Šajā lapā mēs apspriedīsim ļoti vienkāršu, tomēr pietiekami noderīgu taimera ķēdes shēmu, kuras ON un OFF laika iestatījumus var neatkarīgi regulēt, izmantojot parastos podus.

Ideja kļūst tik viegli konfigurējama, pateicoties daudzpusīgajam IC 4060, kas prasa minimālu komponentu skaitu, lai iekārta darbotos.



Apskatot zemāk esošo CIRCUIT DIAGRAM, mēs varam redzēt, ka divi lēti IC 4060 ir pievienoti kā divi neatkarīgi taimera režīmi.

Lai gan laika iestatījumi abām sekcijām ir neatkarīgi, tie tiek apvienoti ar citiem, lai to inicializēšana būtu ļoti savstarpēji saistīta.

Būtībā abas konfigurācijas ir līdzīgas un ir pielabotas IC 4060 ierīču standarta skaitīšanas režīmos.


Varat arī to izdarīt Arduino bāzes programmējama taimera shēma


Kā darbojas ķēde

Augšējā IC izeja ir savienota ar apakšējā IC atiestatīšanas ieeju caur tranzistoru tādā veidā, ka, tiklīdz augšējā IC izeja ir augsta, tā iedarbina apakšējo taimeri.

Tad apakšējā IC sāk skaitīt, un, kad tā izeja ir augsta, tā pārtrauc augšējo IC skaitīšanu un atiestata to sākotnējā stāvoklī, un process tiek sākts no sākuma.

Tas vienkārši nozīmē, ka, kamēr augšējo mikroshēmu laiks nepazūd, apakšējā mikroshēma paliek dīkstāvē, tomēr, tiklīdz augšējo mikroshēmu laiks beidzas un tā izeja kļūst augsta, tā pārslēdz izejas slodzi, kā arī apakšējo IC darbību.

Ar augšējo IC saistīto katlu var izmantot, lai noteiktu, pēc cik ilga laika slodze tiks ieslēgta, savukārt podu, kas saistīts ar apakšējo IC, izmanto, lai noteiktu, cik ilgi slodze paliek ieslēgtā stāvoklī vai vienkārši pēc kāda laika tā ir jāizslēdz.

Atjaunināt:

Nākamajos atjauninātajos dizainos LED pozīcijas ir mainītas, jo agrākās LED pozīcijas bija pretrunā ar releja darbībām, un tāpēc pozīcijas ir pārvietotas, lai nodrošinātu nepārspējamas darbības.

Daudzpusīga programmējama taimera shēma

PCB izkārtojums

PCB izkārtojums programmējamai taimera ķēdei

Video, kurā redzama piedāvātā divpakāpju programmējamā taimera shēma ar gaismas diodēm

Pogas Sākt izmantošana

Iepriekšminēto dizainu varēja uzlabot ar spiedpogu, lai atvieglotu spiedpogas sākšanu. Tas turklāt nodrošina, ka taimeris pilnībā izslēdzas, ja strāvas padeves pārtraukums notiek ķēdes darbības laikā, kas savukārt nodrošina, ka šādās situācijās svarīgas slodzes, piemēram, sildītājs vai geizer, tiek pilnībā izslēgtas.

RC laika komponentu aprēķināšana

To var izdarīt, izmantojot formulu, taču manuālais veids ir daudz vienkāršāks un precīzāks. To var izdarīt, kā paskaidrots zemāk:

  1. Savienojiet jebkuru patvaļīgi izvēlētais rezistors virs 100K P1 / R2 vietā augšējā ķēdē.
  2. Ieslēdziet un uzmanīgi pierakstiet, pēc cik ilga laika augšējā IC 4060 tapa # 3 ir AUGSTA. Tas būs tavs ' parauga kavēšanās '.
  3. Kad tas ir atzīmēts, citus vēlamos laika kavējumus varētu aprēķināt, izmantojot šādu vienkāršu krustenisko reizināšanu:

Parauga aizkave / vēlamā aizkave = izvēlētais rezistors / nezināms rezistors

Piemēram, ja konstatējat, ka pin3 kļūst augsts pēc 300 sekundēm, tā kļūst par jūsu aizkaves parauga vērtību.

Tagad mums ir parauga aizture un rezistora vērtība, kas ir atbildīga par šo kavēšanos.

Tāpēc, ja pieņemam, ka vēlamā kavēšanās ir 1 stunda vai 3600 sekundes, mēs to varam aprēķināt, aizstājot vērtības iepriekšējā vienādojumā:

Parauga aizkave / vēlamā aizkave = izvēlētais rezistors / nezināms rezistors

300/3600 = 100 / x (nezināms rezistors)

300x = 360000

x = 1200 k vai 1,2 Meg

Tas parāda, ka 1,2 Meg P1 / R2 vietā radīs vajadzīgo kavēšanos 1 stundu IC 4060 pin3

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšminētais aprēķins ir tikai piemērs, un vērtības nenorāda faktiskos rezultātus.

Iepriekš minētās koncepcijas pielāgošana

Šo elastīgā programmējamā taimera ķēdes ķēdi, kas paskaidrota šajā rakstā, izstrādāju es, atbildot uz Mr.Amit pieprasījumu. Uzzināsim vairāk par pieprasījumu un ķēdes detaļām.

Tehniskās specifikācijas

'Man vajag ķēdi savam akvārijam, kur tam vajadzētu rīkoties šādi

tai vajadzētu izslēgt apgaismojumu plkst. 22:00 un sākt katru dienu plkst. 7:00 + izslēgt gaismu katru dienu plkst. 12:00 un ieslēgt atpakaļ plkst. 18:00.

tas palīdzēs manām zivīm dzīvot ilgāk.

Paldies jau iepriekš.

Amit desai '

Dizains

Tātad, šeit ir shēma, kuru es izdomāju. Kā norāda nosaukums, taimeris ir diezgan elastīgs, un to var pielāgot, lai izveidotu vēlamos laika periodus atbilstoši iepriekš pieprasītajam formātam.

Shēma sastāv no četriem identiskiem posmiem, kas sastāv no IC 4060 taimera konfigurācijas. Taimera secība sākas no IC augšējā kreisajā stūrī.

Kad barošana ir ieslēgta, šis IC sāk skaitīt. Atkarībā no pot iestatīšanas IC aktivizējas pēc noteikta perioda un laika intervāla.

Tas ieslēdz releju un vadītāja tranzistoru BC547, kas attiecīgi izslēdz pievienoto lampu. Skatuve tiek fiksēta ar diodes palīdzību, kas savienota pāri tās tapām 3 un 11.
Iepriekšminētā iedarbināšana arī pārslēdz vēl vienu BC547 tranzistoru, kas savieno nākamā IC 4060 atiestatīšanas tapu ar zemi, kas arī sāk šo posmu.

Pēc iepriekš noteikta laika šī IC arī aktivizē izvadi pie pin3 un tiek fiksēta ar atbilstošo diode, tomēr tas iedarbina atgriezeniskās saites signālu releja draivera tranzistoram, to uzreiz izslēdzot un atjaunojot spuldzes enerģiju, lai tā atkal iedegtos. .

Tāpat kā iepriekš minētās darbības, secība turpinās un ieslēdzas trešais IC 4060 rindā, kas skaita iestatīto laika intervālu un velk releju atpakaļ OFF stāvoklī, izmantojot diodi, kas savienots ar tā bc547 tranzistora kolektoru, lai lampa atkal tiek izslēgts.

Tiklīdz notiek iepriekšminētā iedarbināšana, pēdējā sadaļa apakšējā labajā stūrī pāriet uz darbību un tiek skaitīta atbilstoši attiecīgā katla iestatījumam, līdz IC izeja kļūst augsta, šī augsta atiestata pirmo IC un atkal ieslēdz lampu lai procesu varētu atsākt no jauna.

Lai radītu augstākus laika intervālus, podi var tikt palielināti līdz 3m3, tāpat tas ir ar attiecīgajiem kondensatoriem.

Ķēdes shēma

Kā pielāgot un iestatīt

Taimeri var pielāgot atbilstoši nosūtītajam pieprasījumam šādā veidā:

Ja mēs uzskatām, ka pirmā laika secība sākas plkst. 7:00 un beidzas plkst. 12:00, tas nozīmē, ka augšējā kreisā taimera P1 ir jāpielāgo tā, lai tas aktivizētu releju un izslēgtu releju pēc precīzi 5 stundām.

Lai lampu turētu izslēgtu iepriekš minētajā stāvoklī un ieslēgtu atpakaļ plkst. 18:00, mēs tagad noregulējam augšējā labā taimera sekcijas P1 tā, lai tā izeja iedarbotos vēl pēc 5 stundām. Tas atkal ieslēdz lampu.

Iepriekš minētā situācija jāsaglabā neskarta līdz 22:00 naktī, kas ir apmēram 4 stundu periods, tāpēc mēs pielāgojam apakšējā labā taimera P1, lai tas iedarbotos pēc 4 stundu laika intervāla.

Visbeidzot, lai atkal sāktu iepriekšminēto procedūru nākamajā rītā plkst. 7:00, pēdējā taimera apakšējā labajā stūrī P1 tiek noregulēts tā, ka tas pēc 9 stundām atiestata pirmo taimeri ..... un cikls atkārtojas.

Lai ķēde darbotos saskaņā ar iepriekš norādīto laika shēmu, pēc attiecīgo stundu pielāgošanas ierīcei jābūt ieslēgtai vai ieslēgtai tieši pulksten 7 pulksten no rīta .... automātiski sekos atpūta.




Pāri: Zemestrīces sensora ķēde - seismiskais sensors Nākamais: DIY 100 W MOSFET pastiprinātāja shēma