Κατηγορίες: Προτεινόμενα άρθρα » Πρακτικά ηλεκτρονικά
Αριθμός προβολών: 24338
Σχόλια σχετικά με το άρθρο: 0

Φορτώστε τη συσκευή απόρριψης

 

Φορτώστε τη συσκευή απόρριψηςΠολύ συχνά, δεν συμβαίνουν πολύ ευχάριστα πράγματα στο εργαστήριο σπιτιού: τα σπίτια αυτά σας αποσπούν από συναρπαστικές δραστηριότητες, θεωρώντας ότι είναι χάσιμο χρόνου. Ως εκ τούτου, πρέπει να ρίξετε τα πάντα σε ένα μισό βήμα και να τρέξετε για να κάνετε επείγουσα οικιακή εργασία.

Και όλα θα ήταν ωραία αν χρησιμοποιούσατε μόνο κατσαβίδια, κλειδιά ή σμίλη και ένα αεροπλάνο. Αλλά, αν χρησιμοποιείτε τη διαδικασία της εργασίας συγκολλητικό σίδερο και τις συσκευές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο, τότε κατά τη διαδικασία αυτών των βλαστών οι αμφιβολίες συχνά στροβιλίζονται στο εξής: "Έκανα απενεργοποίηση του συγκολλητικού σιδήρου ή κάποιου θερμαντικού στοιχείου με το οποίο αποσυναρμολογούσα τον θερμοστάτη;". Πράγματι, αυτή η λησμονία συχνά οδηγεί σε εγκαύματα, ηλεκτρικούς τραυματισμούς και ακόμη και σε πυρκαγιά.

Για να μην προκύψουν τέτοιες αμφιβολίες και να είναι περίεργες ρελέ χρόνου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλο εξοπλισμό, για παράδειγμα, με τηλεόραση. Είναι αλήθεια ότι άλλες εξελίξεις είναι γνωστές για την τηλεόραση, αλλά αυτό είναι αρκετά κατάλληλο.

Αλγόριθμος λειτουργίας συσκευής απόρριψη φορτίου αρκετά απλή. Μετά την καθορισμένη ώρα, περίπου μιάμιση έως δύο ώρες, η συσκευή αρχίζει να δίνει ένα ενοχλητικό ηχητικό σήμα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να μην παρατηρήσετε. Εάν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περίπου πέντε λεπτά, πατήσετε το κουμπί, το ηχητικό σήμα θα σταματήσει και η συσκευή θα παραμείνει αναμμένη για άλλες δύο ώρες. Διαφορετικά, η συσκευή θα αποσυνδεθεί από το ίδιο το δίκτυο και θα απενεργοποιήσει το φορτίο.


Ένα σχηματικό διάγραμμα της συσκευής παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1. Συσκευή απόρριψης φορτίου

Στην πραγματικότητα, η συσκευή είναι ένας κανονικός χρονοδιακόπτης. Ο κύριος κόμβος του χρονομέτρου είναι ένας μετρητής στο τσιπ D1, ο οποίος μετρά τους παλμούς που παράγονται από τη γεννήτρια, που εκτελείται στα στοιχεία D2.1 D2.2. Αλλά τα πρώτα πράγματα πρώτα.

Όταν πιέζετε το κουμπί S1, η τάση δικτύου τροφοδοτείται στην πρωτεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή T1. Η τάση του δευτερεύοντος τυλίγματος που διορθώνεται από τη γέφυρα δίοδος VD2 ​​εξομαλύνεται από τον πυκνωτή C4 και σταθεροποιείται από έναν παραμετρικό σταθεροποιητή επί του αντιστάτη R3, του πυκνωτή C3 και της διόδου Zener VD1. Αυτή η τάση χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των τσιπ.

Μια θετική πτώση τάσης στο κύκλωμα διαφοροποίησης R1 C1 πηγαίνει στην είσοδο επαναφοράς του μετρητή R (ακίδα 11), η οποία φέρνει τον απαριθμητή D1 στο μηδέν - η μηδενική τάση λογικής είναι σε όλες τις εξόδους του μετρητή.

Το λογικό μηδέν στην είσοδο 12 του στοιχείου D2.4 οδηγεί στην εμφάνιση μιας λογικής μονάδας στην έξοδο 11, η οποία ανοίγει το τρανζίστορ VT1. Μέσω ενός ανοικτού τρανζίστορ, ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόμος Ρ1, ο οποίος με την επαφή του ενεργοποιεί το φορτίο και επιπλέον διατηρεί την ίδια την συσκευή σε κατάσταση ενεργοποίησης. Οι λογικές μονάδες και τα μηδενικά για ανανέωση πληροφοριών μπορούν να βρεθούν στη σειρά άρθρων "Logic Chips".

Φαίνεται ότι η συμπερίληψη ενός φορτίου με ένα ρελέ δεν είναι εξ ολοκλήρου σύγχρονη. Τώρα πιο κοινό triacs, θυρίστορ και ρελέ στερεάς κατάστασης. Αλλά το όλο θέμα είναι ότι το φορτίο που συνδέεται με την περιγραφείσα συσκευή μπορεί να είναι 100 ή περισσότερα βατ και μόνο 1 ... 2 watt.

Επιπλέον, το φορτίο μπορεί να είναι καθαρά επαγωγικό (πρωτεύον τύλιγμα μετασχηματιστή, μαγνητικό πηνίο εκκίνησης). Συνεπώς, με ένα ισχυρό φορτίο, ένας διακόπτης θυρίστορ μικρής ισχύος θα θερμαίνεται και ένα φορτίο χαμηλής ισχύος μπορεί να καταναλώσει ένα ρεύμα χαμηλότερο από το ρεύμα συγκράτησης του θυρίστορ - το φορτίο απλά δεν θα ανάψει.

Με επαγωγικό φορτίο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετες αλυσίδες RC, διαφορετικά το φορτίο απλά θα κουδουνίζει. Αυτό γίνεται πιο αισθητό όταν ενεργοποιείτε το μαγνητικό μίζα - λειτουργεί σαν ηλεκτρικό κουδούνι. Με τέτοια ευελιξία φορτίων, η αλλαγή επαφής είναι η πιο απλή και πλήρως δικαιολογημένη.

Μετά από όλα τα περιγραφόμενα συμβάντα, η γεννήτρια αρχίζει να λειτουργεί στα στοιχεία D2.1 D2.2.Με τις τιμές του αντιστάτη R2 και του πυκνωτή C2 που υποδεικνύονται στο διάγραμμα, η συχνότητα των παλμών είναι περίπου 1,5 Ηζ. Εάν είναι απαραίτητο, γίνεται ακριβέστερη επιλογή της συχνότητας αλλάζοντας την τιμή της αντίστασης R2.

Αυτοί οι παλμοί τροφοδοτούνται στην είσοδο μέτρησης C (ακίδα 11) του μετρητή D1. Όταν η 8192η ώθηση φτάσει στην είσοδο μετρητή, το επίπεδο της λογικής μονάδας της είναι ρυθμισμένο στον ακροδέκτη 3. Είναι εύκολο να υπολογίσετε ότι με τον αναγραφόμενο ρυθμό επανάληψης παλμών αυτό θα συμβεί περίπου μιάμιση ώρα αφού ολόκληρη η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Αυτή η λογική μονάδα θα μεταβεί στην είσοδο 9 του στοιχείου D2.3. θα επιτρέψει τη διέλευση στην έξοδο των παλμών στοιχείου D2.3 από την έξοδο 9 του μετρητή D1, η οποία με συχνότητα 0.75 Hz μέσω του στοιχείου D3.1 επιτρέπει και απαγορεύει τη λειτουργία της γεννήτριας στα στοιχεία D3.2 D3.3. Ως αποτέλεσμα, ο πιεζοηλεκτρικός εκπομπός F1 εκπέμπει πακέτα παλμών με συχνότητα περίπου 1000 Hz. Αυτός είναι ο πολύ ενοχλητικός ήχος που αναφέρθηκε παραπάνω.

Αν κατά τη διάρκεια αυτού του ήχου πιέσετε το κουμπί S2, η τάση τροφοδοσίας θα εφαρμοστεί στην είσοδο επαναφοράς του μετρητή D1, η οποία ισοδυναμεί με την παροχή μιας λογικής μονάδας, ο μετρητής θα επαναρυθμιστεί και όλα θα αρχίσουν να λειτουργούν σαν να ήταν ενεργοποιημένη η τροφοδοσία. Το φορτίο θα παραμείνει αναμμένο.

Αλλά τι συμβαίνει εάν το κουμπί S1 δεν πατηθεί εγκαίρως; Σε αυτή την περίπτωση, ο μετρητής θα συνεχίσει να μετράει περαιτέρω. Ταυτόχρονα, προσέξτε ότι η λογική μονάδα θα παραμείνει στην έξοδο 3, επειδή έχουν ήδη υπολογιστεί 8192 παλμοί! Όταν μετρηθούν άλλοι 512 παλμοί, θα εμφανιστεί μια λογική μονάδα στην έξοδο του μετρητή 14. Στην αναφερόμενη παλμική συχνότητα της γεννήτριας, αυτό θα διαρκέσει άλλα 5 λεπτά. Αυτός θα είναι ο χρόνος μπιπ.

Τώρα στις εισόδους 12 και 13 του στοιχείου D2.4 θα υπάρχουν δύο λογικές μονάδες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην εμφάνιση στην έξοδο του 11 ενός επιπέδου λογικού μηδενός. Ως εκ τούτου, το τρανζίστορ VT1 θα κλείσει και θα αποσυνδέσει το ρελέ P1, το οποίο με την επαφή του θα αποσυνδέσει το φορτίο και την ίδια τη συσκευή.

Λεπτομέρειες και σχεδιασμός. Είναι καλύτερο να τοποθετείτε όλα τα εξαρτήματα εκτός από τον μετασχηματιστή σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ολόκληρη την εγκατάσταση. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να κολλήσετε το μικροκυκλώματα ανάποδα σε ένα κομμάτι πλαστικό, και στη συνέχεια να αποσυνδέσετε τα πάντα, χρησιμοποιώντας τα ευρήματα ως σημεία αναφοράς για την εγκατάσταση.

Ο μετασχηματιστής είναι κατάλληλος για όσους έχουν ισχύ τουλάχιστον 5 watts, για παράδειγμα, από τους προσαρμογείς δικτύου της Κίνας. Η τάση της δευτερεύουσας περιέλιξης πρέπει να είναι μεταξύ 15 ... 17 V. Ως γέφυρα ανορθωτή, είναι κατάλληλο οποιοσδήποτε με ρεύμα φορτίου 0,5 ... 1 A. Είναι επίσης δυνατή η απλή χρήση διόδων, για παράδειγμα, η εισαγόμενη 1N4007. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσετε τέτοια από το εγχώριο KD209.

Ως ρελέ, χρησιμοποιείται ένα ρελέ από τα τηλεχειριστήρια των τηλεοράσεων 3ΣΣΤΤ, το οποίο μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από ένα εισαγόμενο, για παράδειγμα, το TIANBO. Η αγορά ενός τέτοιου ρελέ τώρα δεν είναι δύσκολη.

Η όλη δομή μπορεί να τοποθετηθεί σε πλαστικό κουτί κατάλληλων μεγεθών, τα οποία πωλούνται σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. Στον τοίχο του περιβλήματος, τοποθετήστε το μπλοκ εξόδου και τα κουμπιά S1 και S2. Με τα εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν και την απουσία σφαλμάτων στην εγκατάσταση, το κύκλωμα δεν απαιτεί ρύθμιση, αρχίζει να λειτουργεί αμέσως.

Μπόρις Αλαντίσκιν

Δείτε επίσης στο bgv.electricianexp.com:

  • Περιοδικός χρονοδιακόπτης φόρτωσης
  • Κυκλώματα ελέγχου πολυέλαιων δύο συρμάτων που χρησιμοποιούν ημιαγωγούς
  • Λογικές μάρκες. Μέρος 5 - Δονητής
  • Λογικές μάρκες. Μέρος 6
  • Πώς να φτιάξετε ένα ρελαί χρονοδιακόπτη

  •