Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Hẹn giờ lập trình phổ quát. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Đồng hồ, bộ hẹn giờ, rơ le, công tắc tải

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Bộ hẹn giờ (xem hình) được thiết kế để bật và tắt nguồn điện (220 V) từ các thiết bị điện gia dụng hoặc công nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Các thiết bị điện được kết nối với ổ cắm đầu ra của bộ hẹn giờ. Tỷ lệ yêu cầu của thời gian "làm việc" và "tạm dừng" được đặt bởi người dùng bằng cách sử dụng hai bộ lập trình nằm ở nắp trên của bộ hẹn giờ. Một trong những lập trình viên (DD7, DD8) đặt thời gian tải (Rn) được kết nối với mạng ("công việc"), lập trình viên kia (DD5, DD6) - khoảng thời gian ngắt kết nối tải khỏi mạng (" tạm ngừng"). Tỷ lệ thời gian "làm việc" và "tạm dừng" (thuật toán) có thể giống nhau và khác nhau.

Bộ đếm thời gian có thể lập trình phổ quát
(bấm vào để phóng to)

Bộ hẹn giờ có thể hoạt động ở chế độ theo chu kỳ, khi các khoảng thời gian "làm việc" và "tạm dừng" thay thế lẫn nhau miễn là bộ hẹn giờ được kết nối với mạng. Nếu người dùng chỉ cần một chu kỳ thay đổi chế độ vận hành thì nên chuyển công tắc bật tắt SA2 về đúng vị trí theo sơ đồ. Sau thời gian quy định để kết nối tải với mạng, bộ hẹn giờ sẽ không bật nữa.

Việc đếm ngược ban đầu có thể bắt đầu bằng cả "tạm dừng" và "công việc". Vì vậy, ví dụ, nếu tải được kết nối với mạng chỉ vài giờ sau khi bật bộ hẹn giờ, thì công tắc bật tắt SA3 phải được di chuyển đến đúng vị trí theo sơ đồ.

Mỗi lập trình viên có thể được cấu hình để đếm các khoảng thời gian sau: 20,48 giây; 40,96 giây; 1,37 phút, 2,73 phút; 5,46 phút; 10,92 phút; 21,65 phút; 43,69 phút; 1,46 giờ; 2,91 giờ; 5,83 giờ; 11,65h23,3; 46,6giờ; 1,94 giờ (93,2 ngày): 3,88 giờ (4 ngày). Bằng cách đặt SA5 và SAXNUMX của động cơ theo một cách nhất định, bạn có thể đặt tỷ lệ này hoặc tỷ lệ khác của thời gian "làm việc" và "tạm dừng" của bộ hẹn giờ.

Mỗi khi bộ hẹn giờ được kết nối với nguồn điện, quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu lại từ đầu (từ 1). Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn nhấn nút "Đặt lại" (SAXNUMX) trong khi đồng hồ hẹn giờ đang chạy.

Việc kết nối và ngắt kết nối tải khỏi mạng được thực hiện bằng cách sử dụng thyristor VS2. Việc bao gồm các tụ điện C6, C7 song song với thyristor cho phép sử dụng các thiết bị có chứa thành phần cảm ứng quan trọng (máy biến áp, động cơ điện, v.v.) làm tải. Các tụ điện đi kèm bình thường hóa hoạt động của thyristor, do đó điện áp hình sin nghiêm ngặt được tạo ra trên tải mà không bị biến dạng và nhiễu.

Trong trường hợp mất điện áp lưới khẩn cấp, có thể sao lưu nguồn điện vào "bộ nhớ" của bộ đếm thời gian. Để thực hiện việc này, pin loại Krona hoặc pin sạc tương tự được kết nối với đầu nối ổ cắm (X1, X2) nằm ở nắp trên của thiết bị. Nếu điện áp nguồn biến mất và sau đó tiếp tục, thì bộ hẹn giờ bắt đầu đếm thời gian không phải từ XNUMX mà từ thời điểm tắt điện áp nguồn. Điều này đặc biệt đúng khi đếm thời gian trễ dài. Trong trường hợp này, thời gian hoạt động của bộ hẹn giờ được lập trình chỉ được thay đổi theo thời gian bằng với thời gian không có điện áp lưới. Pin được lắp ngay sau khi bộ hẹn giờ được kết nối với nguồn điện (đồng thời nó được sạc liên tục với dòng điện ít ỏi) và được tháo ra sau khi ngắt kết nối khỏi nguồn điện để tránh phóng điện.

Đèn LED HL1 màu xanh lá cây biểu thị việc đưa bộ đếm thời gian vào mạng. Đèn LED màu đỏ HL2 cho biết bộ hẹn giờ đang ở chế độ "làm việc". Trong trường hợp không có đèn LED HL2, bộ hẹn giờ ở chế độ "tạm dừng".

Nguồn điện của bộ đếm thời gian là loại không biến áp, nửa sóng với các tụ điện dập tắt C1, C2 [1]. Điện áp đầu ra của nguồn điện là 9,8 V. Nếu công tắc bật tắt SA2 được đặt ở chế độ "theo chu kỳ" và công tắc bật tắt SA3 được đặt ở chế độ "từ nơi làm việc", thì sau khi bộ hẹn giờ được kết nối với mạng, mức logic thấp được đặt ở đầu vào DD1.3 và đầu ra - cao. Công tắc DA3, được bật bằng công tắc bật tắt SA1.3, truyền mức cao qua diode VD16 đến đầu vào của bộ tạo được lắp ráp trên các phần tử DD3.3 và DD3.4. Bộ tạo tạo ra các xung mở khóa, được đưa qua các phần tử đệm được ghép nối DD4 và tụ điện C8 đến đế của bóng bán dẫn VT1, điều khiển hoạt động của biến áp xung T1 và thyristor VS2. Do đó, tải ở giai đoạn này được kết nối với mạng.

Đồng thời, điện áp nguồn được chỉnh lưu bởi diode VD1 thông qua điện trở dập tắt R2 được đưa đến đầu vào 6 DD1.2 của bộ kích hoạt Schmitt. Bộ kích hoạt được kích hoạt bởi mỗi nửa sóng của điện áp nguồn được chỉnh lưu, tạo ra 4 xung hình chữ nhật với tần số 50 Hz ở đầu ra của nó. Các xung này được đưa đến đầu vào đếm 10 của bộ đếm DD7 [2]. Bây giờ, thời gian mà tải sẽ được kết nối với mạng phụ thuộc vào vị trí của thanh trượt tiếp điểm SA5. Mức logic cao nhận được từ một trong các đầu ra của bộ đếm DD7, DD8, thông qua diode VD15 sẽ đi đến đầu vào 12 của bộ kích hoạt DD2.2. Ở đầu ra 14 của nó và ở đầu vào DD1.3 sẽ ở mức cao và tải sẽ bị ngắt kết nối khỏi mạng. Chuỗi phản hồi R23 và VD12 "chốt" bộ kích hoạt ở trạng thái này. Giờ đây, mức logic cao thông qua điện trở R18 và công tắc DA3 được mở bằng công tắc bật tắt SA1.1 được truyền đến đầu vào điều khiển 12 của công tắc DA1.2, cho phép truyền các xung đếm qua điện trở R12 đến đầu vào đếm 10 của bộ đếm DD5. Kể từ thời điểm này, quá trình đếm ngược thời gian "tạm dừng" bắt đầu, trong thời gian đó tải sẽ bị ngắt kết nối khỏi mạng. Ngay khi một trong các đầu ra của bộ đếm DD5, DD6, được kết nối với động cơ tiếp điểm SA4, một xung mức cao xuất hiện, tất cả các bộ đếm trên đầu vào R sẽ được đặt lại.

Xung tương tự tạo ra mức logic thấp ở đầu ra 4 của phần tử DD3.2, do đó mức cao trên chốt DD2.2 được “đặt lại” thông qua điốt VD17 đến chân 4 của DD3.2. Ở đầu vào của phần tử DD1.3, mức logic thấp được đặt lại và tải Rn lại được kết nối với mạng. Sau đó, quá trình được lặp lại.

Khi công tắc bật tắt SA3 được đặt để bắt đầu hoạt động "có tạm dừng", một chuỗi các phần tử DA1.4, DD1.4, DD3.1 sẽ có hiệu lực. Công tắc DA1.3 được tắt bằng công tắc bật tắt SA3 và ngược lại, công tắc DA1.4 được bật.

Sau khi bộ hẹn giờ được kết nối với mạng, đầu ra 14 của bộ kích hoạt DD2.2 ở mức thấp. Ở đầu ra 3 của phần tử DD3.1 - cũng là mức thấp và tải Rn bị ngắt kết nối khỏi mạng. Ngược lại, ở đây, thời gian "tạm dừng" được tính bằng bộ đếm DD7, DD8 và thời gian "làm việc" được tính bằng bộ đếm DD5, DD6 (không nên quên khi lập trình). Sau khi đếm ngược thời gian "tạm dừng", mức thấp trên trình kích hoạt DD2.2 sẽ chuyển thành mức cao. Mức logic ở đầu ra 3 DD3.1 cũng sẽ trở nên cao và tải sẽ được kết nối với mạng.

Đồng thời, mức cao từ đầu ra 3 DD3.1 qua diode VD13 sẽ chuyển đến đầu vào điều khiển 13 của công tắc DA1.1. Công tắc sẽ cho phép phát sóng mức cao từ chốt DD2.2 đến đầu vào điều khiển 12 của công tắc DA1.2, công tắc này sẽ truyền các xung đếm từ phần tử DD1.2 đến đầu vào đếm

Từ quầy DD5. Quá trình đếm ngược thời gian "làm việc" sẽ bắt đầu, sau đó mức cao mà công cụ SA4 nhận được sẽ đặt lại tất cả các bộ đếm về 3.2 ở đầu vào R và phần tử DD2.2 sẽ đặt lại chốt DD2 về mức thấp. Trong trường hợp này, nếu công tắc bật tắt SA11 ở vị trí "đơn", thì mức logic cao tương tự nhận được thông qua điốt VD2.1 sẽ "chốt" trên bộ kích hoạt DD9 và bỏ qua điốt VD1, sẽ liên tục xuất hiện tại đầu vào đặt lại R của cả bốn bộ đếm, chặn công việc của chúng. Và trong khi bộ hẹn giờ được kết nối với mạng hoặc pin dự phòng GB2 được lắp đặt, tải Rн sẽ không còn được kết nối với mạng. Và nếu công tắc bật tắt SAXNUMX được đặt ở vị trí "theo chu kỳ", thì quá trình thay đổi giai đoạn "tạm dừng" và "làm việc" sẽ tiếp tục.

Là lõi của máy biến áp xung T1, một miếng ferit dài khoảng 20 ... 25 mm và đường kính 8 mm đã được sử dụng (từ lõi ferit của ăng ten từ tính của máy thu thanh). Cuộn dây sơ cấp chứa 100 vòng dây quấn PEV-2 có đường kính 0,2 ... 0,3 mm, cuộn dây thứ cấp - 40 vòng dây giống nhau

Thyristor VS2 và điốt cầu chỉnh lưu VD19-VD22 nên được lắp đặt trên bộ tản nhiệt, diện tích phụ thuộc vào công suất dự kiến ​​​​của tải được kết nối Rn. Dựa trên những cân nhắc tương tự, bạn nên chọn loại thyristor VS2 và điốt cầu chỉnh lưu. Chuỗi C9, R26, C10 ngăn nhiễu từ hoạt động của thyristor xâm nhập vào mạng.

Do tiếp điểm X2 của nguồn điện dự phòng nằm bên ngoài thiết bị và không được cách ly về mặt điện với mạng, vì mục đích an toàn điện, cần đặc biệt chú ý đến các bộ phận bảo vệ - điện trở R19 và điốt VD6. Điện áp ngược tối đa cho phép của diode tối thiểu phải là 500 V và điện trở của điện trở R19 ít nhất phải là 30 kOhm với công suất tiêu tán tối đa là 0,5 ... 1 W.

Là lập trình viên, bạn có thể sử dụng các công tắc đa tiếp điểm có kích thước nhỏ hoặc sử dụng các jumper có thể tháo rời giữa các tiếp điểm SA4, SA5 và các bus đầu ra của công tơ.

Để loại bỏ ảnh hưởng của điện dung và điện cảm ký sinh, cần nhớ rằng các rãnh tín hiệu trên bảng phải có chiều dài và chiều rộng càng nhỏ càng tốt, và tốt hơn là làm cho các rãnh của các bus nguồn vi mạch rộng hơn.

Hình dạng của các xung đếm trong tất cả các phần lặp lại của chúng phải là hình chữ nhật với mặt trước dốc và một đường cắt, cần được kiểm tra bằng máy hiện sóng. Nếu phát hiện thấy bất kỳ biến dạng nào của dạng xung, thì phần này phải được kết nối với bus chung của thiết bị thông qua một điện trở có điện trở khoảng 150 kOhm.

Cần lưu ý rằng chế độ "đơn" chỉ có thể được áp dụng khi công tắc bật tắt SA3 được đặt ở vị trí "từ tạm dừng". Tuy nhiên, nếu chu kỳ ban đầu "đi làm" là cần thiết, thì nhược điểm này trên thực tế sẽ được loại bỏ nếu thời lượng tạm dừng được giảm thiểu, tức là. 20,5 giây Sau khoảng thời gian ngắn này, tải sẽ được kết nối với mạng trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó nó sẽ không được bật nữa.

Văn chương:

  1. Tsesaruk N. Giảm tổn thất trong bộ chỉnh lưu không biến áp//Radio nghiệp dư. - 2000. - Số 1. - C.18.
  2. Alekseev S. Ứng dụng vi mạch dòng K561 // Radio. - 1987. - Số 1. C.43.

Tác giả: O.R. Kondratiev

Xem các bài viết khác razdela Đồng hồ, bộ hẹn giờ, rơ le, công tắc tải.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Trí tuệ nhân tạo sẽ phân biệt bức tranh gốc với bức tranh giả 19.12.2021

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve đã đào tạo trí thông minh nhân tạo để phân biệt các nghệ sĩ theo phong cách. Mạng nơ-ron có thể phân biệt hình ảnh thật và hình ảnh giả.

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu địa hình 3D của một bức tranh. Trước đó, các hình thức phân tích chỉ dựa trên những khác biệt về phong cách có thể nhìn thấy được.

Trí tuệ nhân tạo sẽ cho phép bạn nghiên cứu sự phù điêu bề mặt ba chiều và tìm ra tất cả sự khác biệt trong các lớp sơn. Giáo sư vật lý Kenneth Singer của Case Western Reserve cho biết:

"Địa hình 3D là một cách mới để trí tuệ nhân tạo 'nhìn thấy' bức tranh. Thuật toán trí tuệ nhân tạo tập trung vào các cấu trúc bề mặt nhỏ nhất", giáo sư vật lý Kenneth Singer của Case Western Reserve cho biết.

Trí tuệ nhân tạo được mô phỏng dựa trên bộ não và hệ thần kinh của con người. Trong 95% trường hợp, mạng lưới thần kinh sẽ có thể xác định nghệ sĩ đã vẽ bức tranh này hoặc bức tranh kia.

"Chúng tôi chia bức tranh thành các phần ảo có kích thước từ vài mm đến cm và có thể xác định tác giả bằng một điểm riêng biệt", Singer nhấn mạnh.

Tin tức thú vị khác:

▪ Stonehenge cho bầu trời phía nam

▪ Bôi trơn composite chịu tải cao

▪ Ở các thành phố lớn, cuối tuần lạnh hơn ngày thường.

▪ Siêu máy tính di động của NVidia

▪ Dấu vết của những người châu Âu đầu tiên

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Liều kế. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Và ai đó đặt một viên đá vào bàn tay dang rộng của anh ấy. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Bọt biển là gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Bảo dưỡng các đơn vị điện lạnh. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Làm thế nào để xi măng Portland có đặc tính chống lại sương giá nghiêm trọng. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài báo Phương pháp cấp nguồn và hiệu suất của ăng ten vòng từ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024