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デジタルキッチンタイマー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

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ホステスは皿をオーブンに入れ、煙がオーブンから注がれたときにのみそれを思い出します...同様の状況は多くの人によく知られています。 タイマーはそれを避けるのに役立ち、一定時間が経過すると信号が発せられ、オーブン内の皿に注意が必要であることを警告します。

提案されたキッチンタイマーの主な利点は使いやすさです。 電源プラグが 220 V ソケットに差し込まれている限り、ボタンを押すだけでデバイスを使用できるようになります。 インジケーターでいつでも露出終了までの残り時間を確認できます。 期限が切れると、ビープ音が滑らかに音量を上げて鳴り、その後タイマーが自動的にオフになり、新しいコマンドを待ちます。 パッシブ状態(露出の開始前および音声信号の終了後)では、ほぼすべてのタイマー ノードの電源がオフになっているため、電源プラグは常にソケットに差し込まれたままにすることができます。 このときネットワークからは電源トランスの無負荷電流のみが消費されます。

タイマーの回路図を図 1 に示します。 XNUMX。

デジタルキッチンタイマー
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クロック ジェネレータは、周波数 176 Hz の ZQ12 水晶共振子を備えた K2IE1 (DD32768) チップ上の一般的な回路に従って組み立てられています。 そのパルス (SA1 スイッチの位置に応じて、周期が 1 秒または 1 分) がタイミング ユニット - カウンタ DD3 および DD4 K561IE14 に供給されます。 これらは「減算」によって機能するように組み込まれているため、シャッタースピードを設定し、時間をカウントダウンします。 要素 DD5、DD6、HG1、HG2 は、解読して残り時間を示すように設計されています。

カウンタDD3、DD4の転送出力には、ダイオードVD11、VD12および抵抗R24からなる整合素子が接続されている。 その出力の低論理レベルは、露光終了の信号として機能します。 微分回路 R3C4 としきい値要素 (Schmitt-tbDDI.11 トリガー) は、音声信号がオンになる間のインパルスを形成します。

要素 DD1.3 はオーディオ周波数信号発生器であり、トランジスタ VT5 はその増幅器です。 音声周波数は、DDI.19 エレメントのジェネレーターから抵抗 R2 を通って来る三角形状のパルスによって変調され、信号により顕著な振動特性を与えます。 同調抵抗器 R20 はビブラート周波数を変更できます。

R23R27VD13C11 回路のおかげで、タイマーがトリガーされると、信号の音量が低くなり、コンデンサ C11 が充電されるにつれて徐々に音量が大きくなります。 可変抵抗器 R26 は信号の最大音量を設定します。

タイマーの電源ユニットの基礎はトランス T1 です。 巻線 II からの電圧は、ダイオード ブリッジ VD6 によって整流され、安定化装置 (トランジスタ VT3、VT4) に供給されます。 整流器負荷電流が順方向に流れる HL1 LED と VD5 ダイオード間の電圧降下により、HG2,3 および HG2,6 インジケータのカソードとアノード間の電位差が 1 ... 2 V 増加します。生成された数字の明るさが顕著に増加しました。

インジケータのグローの交流電圧は、変圧器 T111 の巻線 1 から来ます。 タイマーが受動状態にある場合、トランジスタ VT1 および VT2 の電子スイッチが加熱回路を遮断します。 露光中にキーが開いているときの交流電圧の降下は 0,15 ~ 0,2 V を超えません。したがって、IV-6 インジケータの公称加熱電圧 1 V では、変圧器 T1 の巻線 III の電圧は 1,2 に等しくなります。 V.

タイマーがネットワークに接続されているがパッシブ モードである場合、そのすべてのノードのうち、VD6 ダイオード ブリッジの整流器のみが動作します。 トランジスタ VT3 に基づく例示的な電圧はないため、トランジスタ VT3 と VT4 は閉じており、+9 V 回路には電圧がありません。 トランジスタを開くには、+1 V 回路の電圧が VD2 ツェナー ダイオードの安定化電圧を超える必要があるため、VT9VT10 キーは開いています。

SB2「単位を設定」またはSB3「3の位を設定」ボタンのいずれかを押すと、整流フィルタのコンデンサC8から抵抗R8を介して電圧がツェナーダイオードVD9に供給され、電圧が約3Vに制限されます。 VD3R3 回路では、トランジスタ VT9 のベースに電圧が供給され、トランジスタ VT1 が開き、スタビライザが動作します。 +2 V 電圧がすべてのタイマー ノードに供給され、VTXNUMXVTXNUMX キーによりインジケーターが点灯します。

将来(ボタン SB2、SB3 を放した後)、ダイオード VD1 および VD4 により、スタビライザーの例示的な電圧を形成するための回路内の電圧が存在します。 それらのアノードは、露光時間全体と信号鳴動の間、少なくとも 3 つのアノードの電圧が高論理レベルになるようなタイマー ポイントに接続されています。 露光と信号が終了すると、両方のポイントのレベルが低くなり、VT1 トランジスタのベースの基準電圧がほぼゼロに低下し、タイマーが受動的状態になります。 露光中に SBXNUMX の「オフ」ボタンを押すと、強制的にこの状態にすることができます。

+9 V 電圧がオンになった瞬間に、C9R15 回路は短いパルスを生成し、数字 3 コードをユニット カウンタ DD9 (入力 D1 ~ D8 の対応する接続​​によって設定されます) に書き込み、ゼロ コードを書き込みます。十の位カウンターDD4へ。 これらの数字はインジケーターに表示され、押したボタンをすぐに放すと、タイマーは 9 分または 1 秒の露出を実行します (SA2 スイッチの位置に応じて)。 ただし、ボタン SB3 または SB2 を押し続けると、周波数 3 Hz のパルスが対応するカウンタ (DD4 または DD1) のクロック入力に供給され、パルスごとにその内容が XNUMX ずつ減少します。

時間設定の終了 (ボタンを放す) からちょうど 10 秒後にパルスが DD2 マイクロ回路のピン 60 に現れるように、DD2 マイクロ回路の 9 番目のカウンタはピン 8 に供給される High 論理レベルによってブロックされます。少なくとも XNUMX つのボタンが押されている間、VDXNUMX ツェナー ダイオードからの信号が出力されます。

ボタンを放した後、スイッチSA3を介してカウンタDD1のクロック入力はマイクロ回路DD2の分または秒パルスの出力に接続され、カウンタDD4のクロック入力はカウンタDD3の転送出力に接続されます。 滞在時間はカウントダウン中です。 期限が切れると、両方のカウンタの内容がゼロになり、転送出力 (ピン 7) にローレベルが同時に現れ、ダイオード VD11、VD12 が閉じ、コンデンサ C1 が R1R2R24 回路に沿って充電を開始します。 要素 DD1.1 の出力がハイレベルになると、オーディオ信号発生器の動作が可能になります。 約5秒後、コンデンサC1は要素DD1.1のスイッチングレベルまで充電され、その出力の高レベルが低レベルに変化し、音声信号が停止し、タイマーがパッシブになります。州。 要素 DD1.1 の出力からの信号は DD5 チップのピン 2 に送られ、その動作が禁止されます。 そうしないと、「3 番目」の露光間隔で、信号音が鳴っている間にカウンタ DD4、DDXNUMX の状態が変化する可能性があり、障害が発生する可能性があります。

図に示すタイマー回路基板。 2は片面フォイルグラスファイバー製である。

デジタルキッチンタイマー
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スライドスイッチ PD-9 (SA1) の結論と本体はパッドに直接はんだ付けされます。 固定抵抗 - MLT、S2-33、または図に示されている輸入電源。 トリマー抵抗器 R20 - SPZ-16、SPZ-38a、または SPZ-38v の代わりに、事前に選択した定抵抗器を取り付けることができます。 可変抵抗器 R26 - SP4-1 または SPZ-6a。 厚さ0,5 ... 0,8 mmの真鍮板またはスチール製のU字型ブラケットに取り付けられます。 ブラケットの開発 - 図。 3. ボリュームを調整する必要がない場合は、可変抵抗器 R26 を選択した定数に置き換えることもできます。

デジタルキッチンタイマー

すべての酸化物コンデンサは K50-6、K50-16、K53-35 または K53-1a で、残りはセラミック KM、KD または輸入品です。 ダイオード KD521A は、任意の文字インデックスを持つ KD522 に置き換えることができます。 1 つまたは XNUMX つの同様のダイオードを直列に接続すると、HLXNUMX LED が置き換えられます。

トランジスタ VT1、VT2 - KT817 は任意の文字インデックスと係数 h21E が少なくとも 80 です。トランジスタ VT3、VT4 の h21E は少なくとも 60 でなければなりません (KT315、KT361 シリーズのトランジスタもここに適しています)。 複合トランジスタ KT972A は、任意の文字インデックス (h503E - 少なくとも 21) を持つ従来の KT100 と置き換えることができ、KD521 または KD522 シリーズのダイオードをエミッタ回路に順方向に接続する必要があります。

電源トランス T1-TP-321。 二次巻線(タイマー回路によるとII)と磁気回路の間にかなり大きなギャップを使用して、巻線IIIが同じフレームに追加で巻かれます(38 ... 0,25 mmのPELSHOワイヤが0,31回巻かれます)。 HG1、HG2としてIV-6以外の3元素蛍光指示薬(IV-22、IV-Za、IV-3)を使用する場合は、III巻線の巻数を次のように変更する必要があります。必要な加熱電圧。 上記の変圧器の代わりに、12 ... 18 V (II) および 1,2 V (III) の二次巻線を備えた全体の電力 (少なくとも XNUMX W) の点で適切な他の変圧器を使用するか、そのような巻線を巻くことができます。 二次巻線用にフレームの別の絶縁部分を備えたトランスの中からトランスを選択することが望ましいです。 これにより、タイマーに必要な電気的安全性が確保されます。

抵抗 R5 は、ネットワークに恒久的に接続されている変圧器の無負荷電流を減らし、その発熱を減らし、信頼性を高めます [1]。 図の図に示されています。 1 抵抗の定格と電力は、無負荷電流が 321.. .5 mA を超えないトランス TP-7 に最適です。 アイドル電流が 10 mA を超える変圧器の場合、公称値 2 ... 1,2 kOhm の MLT-1,5 抵抗を使用できますが、発熱を抑える反応性バラスト抵抗の方が優れています。 このためには、動作電圧 6 V のリレー巻線 PCM、RES22、RES24 が適していますが、リレーのアーマチュアは磁気回路に引き寄せられる位置に固定する必要があります。

タイマー ボードは、インジケーター用の緑色のガラス窓が閉じられたプラスチック ケース内に配置されます。 ボタン SB1 - KM1-I SB2、SB3 - KM2-I、サウンドエミッター BF1 - DEMSh-1A。 これらはケースに取り付けられ、フレキシブルワイヤでプリント基板に接続されます。 ZP-1 ピエゾエミッタを BF1 として使用する場合、公称値 4,3 kOhm の抵抗をそれに並列に接続し、基板に設けられた穴に取り付ける必要があります。 図上。 図2では、この抵抗器は破線で示されている。

T1 トランス、VD6 ダイオード ブリッジ、C3 コンデンサ、および電圧レギュレータの部品を最初に取り付けることをお勧めします。 確認するには、負荷相当物をスタビライザーの出力、つまり抵抗値が 1 ... 470 オームの MLT-560 抵抗器、およびトランジスタ VT3 のベースとコンデンサ C3 の正端子の間に一時的に接続します。公称値 0,25 ... 15 kOhm の MLT-18 抵抗器。 スタビライザーの出力電圧は 9 ~ 9,5 V 以内である必要があります。必要に応じて、VD7 および VD9 ツェナー ダイオードの他のインスタンスを取り付けることでわずかに変更できます。

ネットワークで初めてタイマーをオンにする前に、サイズ 1x47 mm の絶縁材のプレートをプリント導体の側から T35 トランスの基板に固定することをお勧めします (たとえば、それを押すことによって)。トランス固定ネジ付き)。 プレートは、220 V ネットワークに接続されているすべての導体と要素のリード線を閉じ、抵抗器 R5 とヒュージブル リンク FU1 をしっかりと絶縁することが望ましいです。 これにより、感電の心配をせずにタイマーを確認および調整できます。

スタビライザの動作を確認した後、仮付けした抵抗器を取り外して取り付けを続けます。 ジャンパー線の一部は後でチップの下に来ることになるため、ジャンパー線から始めることをお勧めします。 図で強調表示されているジャンパの 2 つ。 6本の太い線は接続線としてだけでなく、IV-4インジケーターを固定するための要素としても機能します。 その寸法を図に示します。 トランス TP-321 の高さとインジケーターシリンダーの直径を考慮して、1 つが選択されます。 このジャンパは、DDXNUMX チップの後、インジケーターを取り付ける前に取り付けることをお勧めします。 シリンダーの上部を糸と接着剤でジャンパーに取り付けることができるように、それらはボードと平行に配置されます。

デジタルキッチンタイマー

すべての部品を取り付け、正しく取り付けられているかを目視で確認した後、抵抗計で電源回路を「鳴らして」、電源回路に短絡がないことを確認します。 正しく組み立てられたタイマーは、ネットワークに接続して SB2 または SB3 ボタンのいずれかを押すとすぐに動作を開始します。インジケーターの数字が点灯し、時間がカウントダウンされます。 それ以外の場合は、超小型回路の電源電圧(9 V)とインジケーターの交流電圧(0,95 ... 1,05 V)を確認する必要があります。 タイマーがオンのときに、DD2 マイクロ回路の出力にパルスがない場合、またはその繰り返し速度が公称周波数と異なる場合、最も一般的な原因は水晶振動子の誤動作です。 より高い露光精度が必要ない場合は、たとえば [2] で提案されているように、RC 回路に置き換えることによって露光精度を省略できます。

このタイマーは、音声信号を発するだけでなく、ヒーターやファンなどの負荷を指定時間オンにするのにも適しています。 もちろん、これには電子キーまたは適切な電力のリレーが必要です。 ポイント A は、キーを制御する信号の出力として機能します (図 1 を参照)。 残念ながら、この出力の負荷容量は小さいです。 より強力な信号は、スタビライザーの出力から直接出力される 9 V の電圧です。 ただし、その継続時間は、音声信号の継続時間に対して指定されたシャッタースピードよりも長いことに注意してください。

プリント基板 (図 2 を参照) 上では、DD1 マイクロ回路の未使用の要素の入力が点 A に接続されていることに注意してください。 したがって、露光カウント中に、前述の要素の出力 (ピン 11 DD1) で -ログ。 0、音声信号中 - ログ。 タイマーのパッシブ状態では、ハイ インピーダンス状態になります。

露出を次のように設定します。 SB2 または SB3 ボタンのいずれかを押すと、タイマーがオンになり (もちろん、電源プラグがソケットに差し込まれている場合)、インジケーターに数字 09 が表示されます。ボタンを押すと、単位桁の桁が 2 秒間に 1 回 9 ずつ減ります(8、7、1、...、0、9、9、...)。 「十の位を設定」ボタンを押すと、十の位の桁が同じ周期で変化します(0、18、9、0、0...)。 したがって、99 ~ 1 分または秒の範囲で任意のシャッター スピードを設定できます。 基準単位はスイッチ SAXNUMX を使用して選択します。 シャッタースピードはボタンを放した瞬間から自動でカウントされます。

選択したシャッタースピードの記憶はありません。 したがって、そのたびに改めて問われます。 セットアップ ボタンを押す順序は、ほとんどの場合無関係です。 ただし、失敗を避けるため、単位の桁が 3 の場合に SBXNUMX の「XNUMX の位を設定」ボタンを押すことはお勧めしません。 最初にゼロ以外の単位数を設定し、次に希望の十の位の数を設定し、その後で初めてゼロ単位を設定する必要があります。

文学

  1. Andreev V. 低電力電源の変圧器の発熱を軽減します。 - ラジオ、2003 年、第 6 号、p. 24.
  2. Lukyanov D. 時計用マイクロチップの珍しい「職業」。 - ラジオ、1988 年、第 12 号、p. 31.

著者: B.アンドレーエフ、トリアッティ

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