メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

自動電源オフとワンボタン制御付きタイマー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

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

記事へのコメント 記事へのコメント

В исходном состоянии таймер отключен от питания, нажатием кнопки "Пуск" включается и включает нагрузку. По окончании определенного времени, отключает нагрузку и отключается, от питания, сам . По необходимости таймер можно отключить, в любой момент времени, этой же кнопкой.

自動電源オフとワンボタン操作のタイマー
米。 1(クリックで拡大)

При нажатии на кнопку "Пуск" (она без фиксации) включается реле К1 по цепи: Uпит., "Пуск", VD2, K1, VT2. Своими контактами, реле блокирует кнопку "Пуск" и подает напряжение на нагрузку. Начинают заряжаться конденсаторы С2, С4. Во время их зарядки на резисторах R2 и R7 появляется напряжение почти равное Uпит. т.е. логические единицы - 1. 1 с R2 устанавливает выхода DD2 в состояние 0 (напряжение 0 близко к нулевому напряжению)и прямой выход DD3,1 в состояние 1, так же воздействует на вход S триггера DD3,2. На его вход R приходит 1 с резистора R7. Т.к. постоянная времени C2,R2 больше, чем С4,R7 триггер DD3,2, в конечном итоге, устанавливается в состояние 1.

По мере зарядки С2, С4, ток заряда прекращается и на резисторах R2 и R7 появляется 0. Начинает работать генератор на элементах DD1,1 DD1,2. Его частота, а значит и время выдержки всего таймера, зависят от номиналов С1, R1. Когда на выводе 3 DD2 появится 1, она по счетному входу С переключит триггер DD3,1 в состояние 0. Далее на выходе 3 DD2 будет 0, затем снова появится 1, которая переключит триггер DD3,1 в 1. Т.к. на обоих входах DD1,3 1ы, на его выходе появится 0, который воздействует на элемент DD1,4. На выходе DD1,4 появится 1, которая и откроет транзистор VT1. Тот, в свою очередь, закроет VT2. Реле обесточится и отключит схему и нагрузку от питания.

Если не дождавшись автоматического отключения реле, нажать кнопку "Пуск" повторно, начнет вновь заряжаться конденсатор С4, который уже успел разрядиться через резистор R6. На резисторе R7 появится 1, которая через вход R, установки 0, установит триггер DD3,2, в состояние 0. 0, воздействуя на элемент DD1,4, откроет транзистор VT1. Это так же приведет к отключению реле, нагрузки и схемы от аккумулятора.

Если нагрузка имеет легкий пуск, т.е. напряжение на схеме (импульсами) не падает до Uпит/2. тогда конденсаторы С2 и С4 (оба) можно уменьшить в 500 раз. Можно, потом, еще в 10 раз, но я бы не стал - зачем приближаться к границам возможности микросхем.

図2は、約220Vのネットワークで動作するタイマー回路を示しています。

自動電源オフとワンボタン操作のタイマー
(クリックして拡大)

Принцип действия схемы остался прежним. Отличие заключено в следующем: При нажатии на кнопку "Пуск" Положительная полуволна напряжения питает реле по цепи: Сеть ~ 220 В., кнопка "Пуск", диоды VD10, VD4, реле, транзистор VT2, диодный мост VD5, VD8. Питание остальной части схемы, при положительной полуволне, по цепи: Сеть ~ 220 В., кнопка "Пуск", диоды VD10, VD4, резистор R10, стабилитрон VD13, диодный мост VD5, VD8.

При отрицательной полуволне, питание реле по цепи: Сеть ~ 220 В, диодный мост VD5, VD8, реле, транзистор VT2, диод VD9, кнопка "Пуск". Питание схемы: Сеть, диодный мост VD5, VD8, резистор R10, стабилитрон VD13, диод VD9, кнопка "Пуск". Включившись, реле своими контактами подключает диодный мост VD5 - VD9. Диоды VD2, VD4 предотвращают заряд конденсаторов С4, С5 при отпущенной кнопке "Пуск". Диод VD3 обеспечивает надежное запирание транзистора VT1. Конденсатор С5 способствует заряду конденсатора С4, в момент нажатия кнопки "Пуск", постоянным напряжением. Предотвращая появление импульсов установки триггера в 0, по входу R, с каждым положительный полупериодом. Диод VD2 ограничивает напряжение на конденсаторе С5. Работа схемы ни чем не отличается от предыдущего варианта, за исключением: При логическом нуле, на выходе элемента DD1,4, транзистор VT1 открывается и открывает транзистор VT2.

Если использовать двойную кнопку "Пуск" (с двумя замыкающими контактами), можно легко выполнить схему, имеющую полную гальваническую развязку с питающей сетью ~220 В (рис.3).

自動電源オフとワンボタン操作のタイマー

Для улучшения работы схемы, по рис 2, считать номиналы емкостей С2 - 10 мкФ, С3 - 50 мкФ, С4 - 0,68 мкФ.

Внимание! Схема имеет бестрансформаторное питание, поэтому прикосновение к токоведущим частям опасно для жизни!

他の記事も見る セクション 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

イルカのパラドックスが解決 16.10.2009

1936 年、英国の生物学者ジョン グレイは、イルカは時速 35 キロメートルの速度で泳ぐことはできないと計算しました。これは、イルカの筋肉量が、そのような速度での水の抵抗を克服するには不十分であるためです。 イルカは実際にはさらに速い速度を達成するため、生物学者は「イルカのパラドックス」について話し始めました.

グレイ自身、問題はイルカの皮膚の構造的特徴にあると示唆しており、それ以来、この問題はこちら側から研究されてきました。 しかし最近、レンセラー工科大学 (米国) のティモシー ウェイ教授は、実際にはイルカの筋肉がグレイの時代に考えられていたよりも 10 倍強いことを示しました。

その他の興味深いニュース:

▪ 電気自動車は喘息のリスクを軽減するのに役立ちます

▪ チョコレートペッパー

▪ 室温でのメタノール生成

▪ フクロウとプロペラの沈黙

▪ 二酸化炭素プラスチック

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのビデオ アート セクション。 記事の選択

▪ 記事 ブイヨンキューブ。 発明と生産の歴史

▪ 記事 虹の色はなぜこの順番なの? 詳細な回答

▪ 記事 ハワイ島とマウイ島。 自然の奇跡

▪ 記事 原子力から代替エネルギーへの移行は可能であり、有望です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事SVラジオ受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024