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

テレビのオフタイマー。 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

この記事の著者は、夜間(真夜中から朝のXNUMX時まで)テレビをネットワークから無条件に切断するために、自分が開発し使用した簡単な装置を使用することを提案しています。 記事で述べた理由に加えて、子供のテレビ視聴を制限する可能性があります。

残念ながら、我が国の多くの地域における電力供給の品質には、まだ不十分な点が多く残されています。ネットワーク内の電力サージや変動により、無線電子機器、特にネットワークに常時接続されていることが多い輸入機器に障害が発生することがよくあります。 明らかに、最も危険なのは電圧の上昇(240 V 以上)であり、これは主に夜間に発生します。

ここで提案されている装置は、動作時間のタイマー制限というこの問題をある程度解決するのに役立ちます。 このデバイスはテレビの機能を制限するために使用されますが、他の機器にも応用できます。 その主な機能は、単巻変圧器を使用してテレビに供給される電圧を下げ、深夜にデバイスを完全に強制的にオフにして朝にオンにすることです。

この動作モードは、国内および海外のほとんどの最新モデルで受け入れ可能です。電源電圧が 15 ~ 20 V 低下しても、スイッチング電源の動作は中断されず、デバイス設定 (チャネル周波数およびその他のパラメータ) は保存されます。たとえ栄養を止めても、かなり長い間記憶に残ります。 このモードのもう 50 つの利点は、テレビの消磁ループが毎日作動することです。これにより、外部磁場の影響により受像管画面に現れるカラー スポットが即座に除去されます。 負荷の切り替えとネットワーク周波数 XNUMX Hz での時間のカウントに電磁リレーを使用することで、デバイスを大幅に簡素化し、構成を必要とするコンポーネントを取り除くことができました。 欠点としては、外部電子時計に接続する必要があることが挙げられます。

タイマーの概略図を図に示します。 1. テレビの電源を入れることは、トランジスタ VT2.1 とリレー K2.2 のカスケードを介して要素 DD1、DD1 のトリガーによって制御されます。 トリガーの最初の単一状態では、要素 DD2.2 の出力にレベル 1 が存在し、トランジスタ VT1 が開き、リレー K1 の巻線に電流が流れ、TV がネットワークに接続されます。 DD1 マイクロ回路のカウンタは、ピン 1 と 5 (リセット信号) に供給されるレベル 9 によってオフになります。 デバイスは真夜中までこの状態のままになります。

テレビオフタイマー
(クリックして拡大)

指定された時刻が到来すると、クロックからの負の電圧降下がコネクタ XS1 に到達します。 回路 C2.3R5 を介して要素 DD6 の出力に現れる正のパルスは、要素 DD2.1 の出力にレベル 2.2 が現れると、要素 DD2.2、DD0 のトリガをゼロ状態に切り替えます。トランジスタ VT1、リレーそしてテレビの電源が切れています。

同時にカウンタDD1による時間のカウントダウンが始まります。 そのクロック周波数は 50 Hz の主電源電圧周波数です。 これを行うために、トランス T1 から得られる正の半波は、ツェナー ダイオード VD6 によって制限され、抵抗 R3 を通って DD12 マイクロ回路の入力 (ピン 1) に送られます。

カウンタの上部は入力信号の周波数を 32768 で分周し、下部は 60 で分周しますが、ピン 9 からリセット信号を除去すると、分周器の出力 M (ピン 1) のレベル 10 は 39 分周後に表示されます。カウントパルスが経過しました。 したがって、タイマーの保持時間は Тв = 0,02 · 32768 · 39 = 25559 秒、つまり 7 時間 5 分 59 秒となります。

真夜中から数えてこの時間が経過すると、レベル 10 が DD1 チップのピン 1 に表示され、トリガーが元の単一状態に移行します。 リレーが動作し、テレビがネットワークに接続され、メーターが再びブロックされます。

デバイスは深夜までスタンバイ モードのままになります。 電源電圧の周波数が不安定であるため、テレビの実際の電源オン時間は計算された XNUMX ~ XNUMX 分と異なる場合があります。

ボタン SB1 および SB2 を使用すると、テレビを手動で制御できます。 要素 R7、C6 は、デバイスをネットワークに接続するときに初期設置回路を形成します。

このデバイスは、K176 シリーズのマイクロ回路で作られた時計に最も簡単に接続できます。 この場合、K1IE3 マイクロ回路のピン 176 からの信号はコネクタ XS13 から削除されます。 この場合、デバイスとクロックのマイナス回路を組み合わせる必要があります。

S. A. Bi Ryukov の著書「MOS 集積回路上の電子時計」(M.: Radio and Communications、145) で説明されているように、時計が LSI K1901IK1993 で作られている場合、「深夜」信号形成器をその中に組み込む必要があります。 このようなユニットの概略図を図に示します。 2.

テレビオフタイマー
(クリックして拡大)

その動作は、クロック インジケーターの g セグメントの状態の認識に基づいています。 カウンタ DD1.1 は、指定されたセグメントがすべての桁で点灯するクロック読み取り値を強調表示し、カウンタ DD1.2 は逆に、セグメント g がすべての桁で消灯するクロック読み取り値を強調表示します。 ただし、3 番目のカウンタの動作許可は、2 番目のカウンタがトリガされた場合にのみ R1C14 回路を通じて発行されます。 したがって、レベル 1 は、クロック時間が 23:59 から 00:00 (つまり午前 2.4 時) に変化する場合にのみ、DD2 チップのピン XNUMX に表示されます。 その結果、持続時間 XNUMX 分の負のパルスが要素 DXNUMX の出力で生成されます。

クロックの分周点を点滅させるための信号検出器は、要素 VD4、R4、C3 に組み込まれており、ストップウォッチ モードおよびクロック タイマー モードでのドライバの動作を禁止します。 これらのモードでは、インジケーターのドットは点灯しません。

回路 R6C6 は、モードを切り替えるとき、たとえば時計の読み取り値 22:38 から目覚まし時計の読み取り値 07:00 に移行するときのデバイスの誤動作を防止します。 VD2R1C1回路は、LSIが生成するセグメントパルスの充填周波数のパルスをフィルタリングします。

デバイスの特性にもう一度注目する価値があります。真夜中に強制的に負荷をオフにします。 これは、深夜以降にテレビを比較的頻繁に使用する場合には受け入れられない可能性があります。 このモードをブロックするには、始動回路に VD7 ダイオードと直列にスイッチを設置します (図 1 を参照)。 しかし、スイッチを入れるのを忘れてしまうかもしれません。 一晩回路をオフにする電子スイッチの方が便利です。 実装するには、図3のようにタイマーの入力回路を変更する必要があります。 XNUMX.

テレビオフタイマー

追加された要素の指定は、メイン デバイスの番号付けを継続します。 SB3 の「ロック」ボタンを押すと、追加トリガー DD3.1 がロック モードを含むゼロ状態に切り替わります。 その結果、要素 DD2.3 の出力への信号の通過が禁止されます。 入力パルスが次に正に低下すると、DD3.1 トリガが自動的にシングル状態に戻り、禁止が解除されます。 そのため、一晩テレビの電源が切れなくなります。 HL1 インジケーターは、ロック モードがオンになっていることを示します。

デバイスの整流器ブリッジ VD1 ~ VD4 では、100 mA を超える順電流を供給する任意のダイオードまたはアセンブリを使用できます。 ツェナー ダイオード VD5 - 電圧 8 ~ 10 V の任意のダイオード。残りのダイオードは低電力シリコンです。 このデバイスは、MLT 抵抗、コンデンサ K50-35、K50-40、K50-51 (酸化物)、および KM、K10-7 (その他) を使用します。 マイクロ回路 K561LA7、K561LE10 は K176、564 シリーズの類似品と置き換えることができ、トランジスタ VT1 は KT3102、KT503 シリーズのいずれかにすることができます。 リレーは RES22 (RF パスポート 4.500.131) で、その接点グループはペアで並列に接続されています。 ボタン、LED、XS1 コネクタは何でも構いませんが、小さいものが望ましいです。

ShL16x25 磁気回路上の産業用変圧器は、デバイスへの電力供給に使用されます。 巻線 I には、直径 86 mm のワイヤが 0,63 回巻かれています。 巻線 II - 直径 1600 mm のワイヤを 0,224 回巻きます。 巻線 III - 直径 105 mm のワイヤを 0,335 回巻きます。 変圧器を自分で作る場合は、巻線 II と I の巻数の比が 12 ~ 15 以内であり、巻線 III の電圧が 11 ~ 14 V であることを確認する必要があります。

タイマー部品のほとんどはプリント基板上にあります。その図を図に示します。 (図3に示す追加要素なし)。

テレビオフタイマー

デバイスを取り付けるとき、コンデンサ C8 と C9 はそれぞれマイクロ回路 DD1 と DD2 の電源ピンにはんだ付けされます。 ボタンに向かう導線は最小限の長さでなければなりません。

著者:D。ニキシン、カルーガ

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:

タッチエミュレーション用人工皮革 15.04.2024

距離を置くことがますます一般的になっている現代のテクノロジーの世界では、つながりと親近感を維持することが重要です。ドイツのザールランド大学の科学者らによる人工皮膚の最近の開発は、仮想インタラクションの新時代を象徴しています。ドイツのザールラント大学の研究者は、触覚を遠くまで伝えることができる超薄膜を開発した。この最先端のテクノロジーは、特に愛する人から遠く離れている人たちに、仮想コミュニケーションの新たな機会を提供します。研究者らが開発した厚さわずか50マイクロメートルの極薄フィルムは、繊維に組み込んで第二の皮膚のように着用することができる。これらのフィルムは、ママやパパからの触覚信号を認識するセンサーとして、またその動きを赤ちゃんに伝えるアクチュエーターとして機能します。保護者が布地に触れるとセンサーが作動し、圧力に反応して超薄膜を変形させます。これ ... >>

Petgugu グローバル猫砂 15.04.2024

ペットの世話は、特に家を清潔に保つことに関しては、しばしば困難になることがあります。 Petgugu Global のスタートアップ企業から、猫の飼い主の生活を楽にし、家を完璧に清潔で整頓された状態に保つのに役立つ、新しい興味深いソリューションが発表されました。スタートアップの Petgugu Global は、糞便を自動的に流し、家を清潔で新鮮に保つことができるユニークな猫用トイレを発表しました。この革新的なデバイスには、ペットのトイレ活動を監視し、使用後に自動的に掃除するように作動するさまざまなスマートセンサーが装備されています。この装置は下水道システムに接続されており、所有者の介入を必要とせずに効率的な廃棄物の除去を保証します。また、トイレには大容量の水洗トイレがあり、多頭飼いのご家庭にも最適です。 Petgugu 猫砂ボウルは、水溶性猫砂用に設計されており、さまざまな追加機能を提供します。 ... >>

思いやりのある男性の魅力 14.04.2024

女性は「悪い男」を好むという固定観念は長い間広まっていました。しかし、モナシュ大学の英国の科学者によって行われた最近の研究は、この問題について新たな視点を提供しています。彼らは、男性の感情的責任と他人を助けようとする意欲に女性がどのように反応するかを調べました。この研究結果は、男性が女性にとって魅力的な理由についての私たちの理解を変える可能性がある。モナシュ大学の科学者が行った研究により、女性に対する男性の魅力に関する新たな発見がもたらされました。実験では、女性たちに男性の写真と、ホームレスと遭遇したときの反応など、さまざまな状況での行動についての簡単なストーリーを見せた。ホームレス男性を無視する人もいたが、食べ物をおごるなど手助けする人もいた。ある研究によると、共感と優しさを示す男性は、共感と優しさを示す男性に比べて、女性にとってより魅力的であることがわかりました。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

遺伝的スキームを作成しました 21.10.2012

マサチューセッツ工科大学のバイオエンジニアは、サルモネラ菌に見られる遺伝子を使用して、非常に複雑な遺伝子設計図を作成しました。

遺伝子をコンストラクターの一部として使用することで、科学者はさまざまな機能を実行できる合成構造を作成することができます。 たとえば、MIT の科学者は以前に、光に反応して「写真」を撮ることができるバクテリアや、低酸素レベルと高い細胞密度 (腫瘍で見られる現象) を検出できる微生物を作成しました。 ただし、これらのプロジェクトのほとんどは、ゲノムの少数の既知の部分を使用しているため、複雑なスキームを作成することはできません。

回路の複雑さを増すために、科学者は互いに干渉しないコンポーネントを必要としています。 実は、シリコン結晶上の電子回路とは異なり、細胞内の生体回路は物理的に切り離すことができません。 生きている細胞では、遺伝子を読み取り、タンパク質を合成するための細胞メカニズムが混ざり合っており、バイオエンジニアは、「コンストラクター」のさまざまな部分の不適合の可能性を考慮に入れる必要があります。 この問題を解決するために、科学者はサルモネラ菌を注意深く研究しました。 この細菌は、タンパク質をヒト細胞に導入するための明確な経路を持っているため、研究用の理想的なサンプルとなっています。

その結果、この経路の 60 の異なるバージョンが他の種類のバクテリアで発見され、それぞれに関与するタンパク質のほとんどが非常に異なっており、互いに干渉しないことが判明しました。 したがって、バイオエンジニアは、「コンストラクター」について多くの新しい詳細を受け取りました。 この場合、将来の回路のいくつかのコンポーネント間のクロストークを減らすために、有向進化の方法が使用されました。 遺伝子を突然変異させて何千ものバリアントを作成し、最も適したものを選択します。

マサチューセッツ工科大学 (MIT) の科学者たちは多くの研究を重ね、XNUMX つの異なる分子の存在を検出できる合成回路を考案しました。 このスキームは、特定の化学物質を検出するように生きた細胞をプログラムするために使用できます。 将来、このような複雑な回路は、さまざまな機能を実行し、生きた細胞を制御することができます。

その他の興味深いニュース:

▪ 腫瘍診断用液晶

▪ ローズトランジスタ

▪ 防鳥ガラス

▪ ソーラー電話

▪ ホームロボット 大手由美

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:

▪ サイトのセクション 音声およびビデオ監視。 記事の選択

▪ 記事 プロの結婚式写真撮影。 質問と回答。 ビデオアート

▪ 記事 足の表皮糸状菌症とは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事 金属切断機での金属の冷間加工 (旋削、フライス加工、穴あけ)。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 LED が点滅するパルス発生器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 底なしガラス。 フォーカスシークレット

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