kategorier: Utvalda artiklar » Praktisk elektronik
Antal visningar: 24338
Kommentarer till artikeln: 0

Ladda kastaenheten

 

Ladda kastaenhetenOfta händer inte så mycket trevliga saker i hemmawarken: hemmafontarna distraherar dig från spännande aktiviteter och anser att de är slöseri med tid. Därför måste du släppa allt i ett halvt steg och springa för att utföra akut hushållsarbete.

Och allt skulle vara bra om du bara använder skruvmejslar, skiftnycklar eller mejslar och ett plan. Men om du arbetar i processen lödkolv och enheter som drivs av nätverket, då i processen med sådana skott kryper tvekan ofta in: "Stängde jag av lödkolven eller något värmeelement som jag felsöker termostaten med?". En sådan glömskhet leder faktiskt till brännskador, elektriska skador och till och med till en eld.

Så att sådana tvivel inte uppstår och en speciell tidsrelä. Det kan användas tillsammans med annan utrustning, till exempel med en TV. Det är riktigt, andra utvecklingar är kända för TV: n, men den här är ganska lämplig.

Enhetsoperationsalgoritm lastuttag ganska enkelt. Efter den inställda tiden, ungefär en och en halv till två timmar, börjar enheten ge en irriterande ljudsignal, vilket är mycket svårt att inte märka. Om du inom en viss tid, cirka fem minuter, trycker på knappen, kommer ljudsignalen att stanna och enheten kommer att vara på ytterligare två timmar. Annars kommer enheten att koppla bort från själva nätverket och spänningslasten.


Ett schematiskt diagram över anordningen visas i figur 1.

Bild 1. Ladda kastaenheten

I själva verket är enheten en vanlig timer. Timerns huvudnod är en räknare på chipet D1, som räknar pulserna genererade av generatorn, exekverade på elementen D2.1 D2.2. Men först saker först.

När du trycker på knappen S1 matas nätspänningen till primärlindningen på transformatorn T1. Spänningen för den sekundära lindningen, som korrigeras av diodbron VD2, jämnas ut av kondensator C4 och stabiliseras av en parametrisk stabilisator på motståndet R3, kondensatorn C3 och Zener-dioden VD1. Denna spänning används för att driva chips.

Ett positivt spänningsfall över differentieringskretsen R1Cl går till återställningsingången på räknaren R (stift 11), vilket bringar räknaren D1 till noll - den logiska nollspänningen är vid alla utgångar från räknaren.

Logisk noll vid ingången 12 till elementet D2.4 leder till uppkomsten av en logisk enhet vid dess utgång 11, som öppnar transistorn VT1. Genom en öppen transistor slås reläet P1 på, vilket med sin kontakt slår på lasten och dessutom håller själva anordningen i tillstånd. Logiska enheter och nollor för uppfriskande information kan hittas i serien av artiklar "Logic Chips".

Det verkar som att införandet av en last med hjälp av ett relä inte är helt modernt. Nu vanligare triacs, tyristorer och solid state-reläer. Men hela poängen är att belastningen som är ansluten till den beskrivna enheten kan vara 100 eller mer watt, och endast 1 ... 2 watt.

Dessutom kan lasten vara rent induktiv (primärtransformatorlindning, magnetisk startspole). Därför, med en kraftfull belastning, kommer en lågeffekt tyristorströmbrytare att värmas upp, och en lågeffektbelastning kan konsumera en ström som är mindre än tyristorns hållström - lasten kommer helt enkelt inte att slås på.

Med induktiv belastning måste du installera ytterligare RC-kedjor, annars skrattar lasten helt enkelt. Detta märks mest när du sätter på magnetstartaren - den fungerar som en elektrisk klocka. Med en sådan mångsidighet av laster är "kontakt" -omkoppling den mest enkla och helt berättigade.

Efter alla de beskrivna händelserna börjar generatorn arbeta med elementen D2.1 D2.2.Med värdena på motståndet R2 och kondensatorn C2 som anges på diagrammet är pulsfrekvensen cirka 1,5 Hz. Vid behov görs ett mer exakt val av frekvens genom att ändra värdet på motståndet R2.

Dessa pulser matas till räknaringången C (stift 11) på räknaren D1. När den 8192: e impulsen anländer till räknaringången är dess logiska enhetsnivå inställd på stift 3. Det är lätt att beräkna att detta med den angivna pulsrepetitionsfrekvensen kommer att hända ungefär en och en halv timme efter att hela enheten är ansluten till nätverket.

Denna logiska enhet går till ingång 9 av elementet D2.3. den tillåter passage till utgången från elementet D2.3-pulser från utgången 9 från räknaren D1, som med en frekvens av 0,75 Hz genom elementet D3.1 tillåter och förbjuder driften av generatorn på elementen D3.2 D3.3. Som ett resultat avger piezosändaren F1 paket med pulser med en frekvens av cirka 1000 Hz. Detta är det mycket irriterande ljudet som nämnts ovan.

Om du trycker på S2-knappen under detta ljud, matas spänningen på resetingången på räknaren D1, vilket motsvarar tillförsel av en logisk enhet, räknaren återställs och allt börjar fungera som om strömmen var på. Lasten kommer att vara kvar.

Men vad händer om S1-knappen inte trycks in i tid? I detta fall kommer räknaren att fortsätta räkna ytterligare. Tänk samtidigt på att den logiska enheten förblir vid utgång 3, eftersom 8192 pulser redan har räknats! När ytterligare 512 pulser räknas visas en logisk enhet vid utgången från räknaren 14. Vid generatorns angivna pulsfrekvens kommer det att ta ytterligare 5 minuter. Detta kommer att vara en pip-tid.

Vid ingångarna 12 och 13 i elementet D2.4 kommer det att finnas två logiska enheter, vilket kommer att leda till utseendet på dess utgång på 11 en nivå av logisk noll. Därför kommer transistorn VT1 att stänga och koppla bort reläet P1, som med sin kontakt kommer att koppla bort lasten och själva enheten.

Detaljer och design. Det är bäst att placera alla delar utom transformatorn på ett kretskort. Du kan också montera hela installationen. För att göra detta kan du limma mikrokretsen upp och ner på ett plaststycke och sedan lossa allt genom att använda fynden som referenspunkter för installation.

Transformatorn är lämplig för alla med en effekt på minst 5 watt, till exempel från kinesiska nätverkskort. Den sekundära lindningens spänning bör ligga inom 15 ... 17 V. Som likriktarbro passar vem som helst med en lastström på 0,5 ... 1 A. Det är också möjligt att helt enkelt använda dioder, till exempel allmänt använda importerade 1N4007. Nu är det mycket lättare att köpa sådant än inhemsk KD209.

Som relä används ett relä från fjärrkontrollsystemen för 3УУЦ TV-apparater, som också kan ersättas med en importerad, till exempel TIANBO. Att köpa ett sådant stafett nu är inte heller svårt.

Hela strukturen kan placeras i en plastlåda med lämpliga storlekar som säljs i butiker med elektriska varor. Placera utloppsblocket och knapparna S1 och S2 på husets vägg. Vid underhållsdelar och frånvaron av fel i installationen kräver inte kretsen justering, den börjar fungera omedelbart.

Boris Aladyshkin

Se även på elektrohomepro.com:

  • Periodisk belastningstimer
  • Kretsar med två ledare ljuskrona med halvledare
  • Logikchips. Del 5 - En vibrator
  • Logikchips. Del 6
  • Hur man gör ett gör-det-själv-relä

  •