categorieën: Aanbevolen artikelen » Praktische elektronica
Aantal keer bekeken: 24338
Reacties op het artikel: 0

Laad het afwerpen apparaat

 

Laad het afwerpen apparaatHeel vaak gebeuren er niet erg prettige dingen in de thuisworkshop: thuisactiviteiten leiden je af van spannende activiteiten, omdat ze tijdverspilling zijn. Daarom moet je alles in een halve stap laten vallen en rennen om noodhuishoudelijk werk te doen.

En alles zou goed zijn als u alleen schroevendraaiers, sleutels of beitels en een vliegtuig gebruikt. Maar als tijdens het werk wordt gebruikt soldeerbout en apparaten die door het netwerk worden aangedreven, dan sluipt er tijdens dergelijke opnames vaak de twijfel binnen: "Heb ik de soldeerbout of een verwarmingselement uitgeschakeld waarmee ik de thermostaat debugde?". Dergelijke vergeetachtigheid leidt inderdaad vaak tot brandwonden, elektrische verwondingen en zelfs tot brand.

Zodat dergelijke twijfels niet opkomen en een eigenaardige zijn tijdrelais. Het kan worden gebruikt met andere apparatuur, bijvoorbeeld met een tv. Toegegeven, er zijn andere ontwikkelingen bekend voor de tv, maar deze is heel geschikt.

Apparaatbediening Algoritme belasting afstoten vrij eenvoudig. Na de ingestelde tijd, ongeveer anderhalf tot twee uur, begint het apparaat een vervelend geluidssignaal te geven, dat erg moeilijk is om niet op te merken. Als u binnen een bepaalde tijd, ongeveer vijf minuten, op de knop drukt, stopt het geluidssignaal en blijft het apparaat nog twee uur aan. Anders zal het apparaat de verbinding met het netwerk zelf verbreken en de belasting spanningsloos maken.


Een schematisch diagram van het apparaat is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1. Laadafscheidingsapparaat

In feite is het apparaat een normale timer. Het hoofdknooppunt van de timer is een teller op de chip D1, die de pulsen telt die worden gegenereerd door de generator, uitgevoerd op de elementen D2.1 D2.2. Maar eerst dingen eerst.

Wanneer u op de knop S1 drukt, wordt de netspanning geleverd aan de primaire wikkeling van de transformator T1. De spanning van de secundaire wikkeling gelijkgericht door de diodebrug VD2 wordt afgevlakt door condensator C4 en gestabiliseerd door een parametrische stabilisator op weerstand R3, condensator C3 en Zenerdiode VD1. Deze spanning wordt gebruikt om de chips van stroom te voorzien.

Een positieve spanningsval over het differentiatiecircuit R1 C1 gaat naar de resetingang van de teller R (pin 11), die de teller D1 op nul brengt - de logische nulspanning is bij alle uitgangen van de teller.

Logische nul aan de ingang 12 van het element D2.4 leidt tot het verschijnen van een logische eenheid aan zijn uitgang 11, die de transistor VT1 opent. Via een open transistor wordt relais P1 ingeschakeld, dat met zijn contact de belasting inschakelt en bovendien het apparaat zelf in de aan-toestand houdt. Logische eenheden en nullen voor het vernieuwen van informatie zijn te vinden in de reeks artikelen "Logische chips".

Het lijkt erop dat het opnemen van een belasting met een relais niet helemaal modern is. Nu vaker voor triacs, thyristoren en vaste-stofrelais. Maar het hele punt is dat de op het beschreven apparaat aangesloten belasting 100 of meer watt kan zijn, en slechts 1 ... 2 watt.

Bovendien kan de belasting zuiver inductief zijn (primaire transformatorwikkeling, magnetische startspoel). Daarom zal bij een krachtige belasting een low-power thyristorschakelaar warm worden, en een low-power belasting kan een stroom verbruiken die lager is dan de houdstroom van de thyristor - de belasting wordt gewoon niet ingeschakeld.

Bij inductieve belasting moet u extra RC - kettingen installeren, anders zal de belasting gewoon rammelen. Dit is het meest merkbaar wanneer u de magnetische starter inschakelt - deze werkt als een elektrische bel. Met zoveel veelzijdigheid van belastingen, is "contact" schakelen de meest eenvoudige en volledig gerechtvaardigde.

Na alle beschreven gebeurtenissen begint de generator te werken op de elementen D2.1 D2.2.Met de waarden van weerstand R2 en condensator C2 aangegeven in het diagram, is de pulsfrequentie ongeveer 1,5 Hz. Indien nodig wordt een meer nauwkeurige selectie van de frequentie gemaakt door de waarde van de weerstand R2 te wijzigen.

Deze pulsen worden toegevoerd aan de telingang C (pen 11) van de teller Dl. Wanneer de 8192e impuls op de telleringang aankomt, wordt het niveau van de logische eenheid ingesteld op pin 3. Het is gemakkelijk om te berekenen dat dit bij de aangegeven pulsherhalingssnelheid ongeveer anderhalf uur gebeurt nadat het hele apparaat op het netwerk is aangesloten.

Deze logische eenheid gaat naar ingang 9 van het element D2.3. het zal de doorgang toestaan ​​naar de uitgang van het element D2.3 pulsen van de uitgang 9 van de teller D1, die met een frequentie van 0,75 Hz door het element D3.1 de werking van de generator op de elementen D3.2 D3.3 toestaan ​​en verbieden. Als resultaat zendt de piëzo-emitter F1 pakketten van pulsen uit met een frequentie van ongeveer 1000 Hz. Dit is het erg irritante geluid dat hierboven werd genoemd.

Als u tijdens dit geluid op de S2-knop drukt, wordt de voedingsspanning toegepast op de resetingang van teller D1, wat overeenkomt met het leveren van een logische eenheid, de teller wordt gereset en alles begint te werken alsof de stroom is ingeschakeld. De belasting blijft ingeschakeld.

Maar wat gebeurt er als de S1-knop niet op tijd wordt ingedrukt? In dit geval blijft de teller verder tellen. Let er tegelijkertijd op dat de logische eenheid op uitgang 3 blijft staan, omdat 8192 pulsen al zijn geteld! Wanneer nog 512 pulsen worden geteld, verschijnt een logische eenheid aan de uitgang van teller 14. Bij de aangegeven pulsfrequentie van de generator duurt dit nog 5 minuten. Dit wordt de pieptijd.

Nu zullen er twee logische eenheden aan de ingangen 12 en 13 van het D2.4-element zijn, wat zal leiden tot het verschijnen van een logisch nulniveau aan zijn uitgang 11. Daarom zal de transistor VT1 sluiten en het relais P1 ontkoppelen, dat met zijn contact de belasting en het apparaat zelf zal ontkoppelen.

Details en ontwerp. Het beste is om alle onderdelen behalve de transformator op een printplaat te plaatsen. Je kunt ook de hele installatie laten monteren. Om dit te doen, kunt u de microschakeling ondersteboven op een stuk plastic lijmen en vervolgens alles solderen, met behulp van de bevindingen als referentiepunten voor installatie.

De transformator is geschikt voor iedereen met een vermogen van minimaal 5 watt, bijvoorbeeld van Chinese netwerkadapters. De spanning van de secundaire wikkeling moet binnen 15 ... 17 V liggen. Als gelijkrichterbrug is iedereen met een laadstroom van 0,5 ... 1 A geschikt. Het is ook mogelijk om eenvoudig diodes te gebruiken, bijvoorbeeld veel gebruikte geïmporteerde 1N4007. Nu is het veel gemakkelijker om dergelijke te kopen dan binnenlandse KD209.

Als relais wordt een relais van de afstandsbedieningssystemen van 3УСЦТ TV's gebruikt, dat ook kan worden vervangen door een geïmporteerd exemplaar, bijvoorbeeld TIANBO. Een dergelijk relais kopen is nu ook niet moeilijk.

De hele structuur kan in een plastic doos van geschikte afmetingen worden geplaatst, die in winkels voor elektrische goederen worden verkocht. Plaats het uitlaatblok en de knoppen S1 en S2 op de wand van de behuizing. Met te onderhouden onderdelen en de afwezigheid van fouten in de installatie, hoeft het circuit niet te worden aangepast, het begint onmiddellijk te werken.

Boris Aladyshkin

Zie ook op bgv.electricianexp.com:

  • Periodieke laadtimer
  • Tweedraads kroonluchterbesturingsschakelingen met behulp van halfgeleiders
  • Logische chips. Deel 5 - Eén vibrator
  • Logische chips. Deel 6
  • Hoe maak je een doe-het-zelf tijdrelais

  •