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

Máy hẹn giờ đối thoại. 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 / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Công tắc tự động khi kết thúc chương trình truyền hình và hẹn giờ trong một thời gian nhất định trên TV hiện đại không phải lúc nào cũng thuận tiện cho người dùng. Và trong những chiếc TV cũ thì chúng hoàn toàn không có. Do đó, một số đài nghiệp dư sử dụng các thiết bị trễ thời gian độc lập do họ phát triển, hoạt động ở chế độ trực tuyến. Chúng tôi đang xuất bản một mô tả về các tùy chọn khác cho bộ hẹn giờ tự động như vậy.

Nhiều TV hiện đại sử dụng các thiết bị đặc biệt tự động ngắt kết nối chúng khỏi mạng khi kết thúc hướng dẫn chương trình (mất tín hiệu) trên kênh đã chọn. Ngoài ra, các thiết bị như vậy cũng sử dụng bộ hẹn giờ được lập trình từ điều khiển từ xa để tắt TV theo khoảng thời gian đã chọn trước. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng hợp với người xem. Ví dụ: bạn cần ra khỏi nhà gấp và vội vàng, bạn đã không tắt TV và đồng hồ hẹn giờ không được đặt trong một khoảng thời gian nhất định. Một ví dụ khác - trong quá trình truyền, bạn ngủ quên mà không bật đồng hồ hẹn giờ và TV đang ở kênh XNUMX giờ. Trong trường hợp đầu tiên, nó sẽ hoạt động cho đến khi bạn đến và trong trường hợp thứ hai - cho đến khi bạn thức dậy, điều này tất nhiên là không an toàn.

Bộ đếm thời gian lặp lại tự động được đề xuất dựa trên nguyên tắc "đối thoại" với người dùng, tương tự như cách đã được thực hiện trong [1]. Máy là một thiết bị độc lập, được cung cấp điện áp lưới. Thiết bị được đặt gần nơi khán giả đang xem chương trình. Vì khoảng cách đến màn hình có thể lên tới vài mét nên TV được kết nối với máy bằng cáp mở rộng mạng có độ dài cần thiết. Không cần can thiệp vào các nút của thiết bị. Điều quan trọng chỉ sau khi kết nối với bộ hẹn giờ là chuyển công tắc mạng TV sang vị trí "Bật". Việc bật hoặc tắt thiết bị sau đó sẽ được cung cấp bởi bộ hẹn giờ.

Sau một khoảng thời gian nhất định, được chọn từ một số khoảng thời gian tối ưu, theo tác giả, phù hợp để xem một số chương trình nhất định, thiết bị phát ra tiếng bíp, như thể hỏi người dùng xem có cần tiếp tục bật TV hay không. Đồng thời, tín hiệu này cảnh báo rằng thiết bị sẽ sớm bị ngắt kết nối mạng. Nếu muốn tiếp tục xem chương trình, người xem cần nhấn nhanh nút "Lặp lại" trong khi có tín hiệu âm thanh, máy sẽ bắt đầu đếm lại tốc độ màn trập đã đặt trước đó. Nếu nó không còn phù hợp với chủ sở hữu của TV, nó nên được thay đổi bằng công tắc "Khoảng thời gian" và sau đó nhấn lại nút "Lặp lại". Trong trường hợp không có lệnh này, bộ hẹn giờ sẽ ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng và tự tắt.

Máy tự động cung cấp chuyển đổi tải với công suất lên tới 1 kW. Dòng điện mà bộ hẹn giờ tiêu thụ từ nguồn điện ở chế độ giữ là 70 mA và ở chế độ tín hiệu âm thanh là 90 mA. Thiết bị được thiết kế cho các khoảng thời gian 15, 30, 45, 60, 90 và 120 phút. Bộ hẹn giờ có thể được sử dụng không chỉ với TV mà còn với các thiết bị điện khác.

Sơ đồ của bộ đếm thời gian được hiển thị trong hình. 1. Tính đơn giản của nó chủ yếu là do sử dụng vi mạch KR512PS10, đây là một thiết bị có hệ số phân chia tần số thay đổi và được thiết kế để sử dụng làm phần tử trễ trong rơle thời gian [2–5].

Hẹn giờ đối thoại
(bấm vào để phóng to)

Thời gian trễ được đặt bởi công tắc SA1. Khoảng thời gian - chuyển đổi điện trở R1 - R6. Nếu cần đạt được độ chính xác cao, thì cái sau phải được lựa chọn khá cẩn thận. Trong trường hợp của chúng tôi, điều này là không bắt buộc, vì vậy độ chính xác 1%, nghĩa là hai hoặc ba chữ số thập phân, là khá đủ. Trong sơ đồ, các điện trở được hiển thị đơn lẻ, nhưng trên thực tế, mỗi điện trở có thể bao gồm một số điện trở mắc nối tiếp. Ở vị trí 1 của công tắc SA1, tần số chính xác (trên sơ đồ điện trở của điện trở R1 - R6 được chỉ định cho trường hợp như vậy) của bộ dao động bên trong của vi mạch là 13106 Hz. và thời gian phơi sáng là 15 phút; ở vị trí 2 - 6552: 3 - 4367. 4 - 3275. 5 - 2182.6 - 1637 Hz với sự thay đổi tương ứng về thời gian phơi sáng: 30. 45. 60. 90 và 120 phút. Khi chọn các điện trở R1 - R6, tác giả đã sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử. Nhưng bạn có thể kiểm soát tần số ở đầu ra R (chân 6 của chip DD1) bằng máy đo tần số điện tử. Mã 11100, xuất hiện ở các đầu vào của cài đặt bộ chia tần số, tương ứng với hệ số chia là 23.

Trước khi bắt đầu làm việc với thiết bị, hãy chọn khoảng thời gian mong muốn bằng công tắc SA1. Tiếp theo, nhanh chóng (1 ... 2 giây) nhấn nút SB2 "Bắt đầu" và bật thiết bị. Trong trường hợp này, điện áp lưới được cung cấp cho tải, điện áp +4 V xuất hiện ở đầu ra của bộ chỉnh lưu VD7 - VD9 và đèn LED HL1 sáng lên. báo hiệu sự bao gồm của bộ đếm thời gian và bắt đầu thời gian trễ. Với bộ ổn định tham số bao gồm các phần tử R12. VD2. C2. điện áp +5 V đến chip DDI. Máy phát bên trong của nó bắt đầu tạo ra các xung có tần số được xác định bởi các phần tử của mạch cài đặt tần số: tụ điện C1 và một trong các điện trở R1 - R6.

Sau khi cấp điện áp, mức 1 xuất hiện ở đầu ra END của vi mạch DD0. Nó đi qua diode VD1 đến đầu vào 5 và 6 của biến tần DD2.1, ở đầu ra của mức 1 xuất hiện, mở ra bóng bán dẫn VT13 thông qua điện trở R2. Dòng điện của nó chạy qua cuộn dây của rơle K1, nó hoạt động bằng cách ngắt các tiếp điểm K1.1 bằng nút "Bắt đầu" SB2. Trong trường hợp này, sau khi nhả nút, thiết bị sẽ vẫn bật.

Mức O từ đầu ra END của vi mạch DD1 cũng đi đến đầu vào (chân 13 của phần tử DD2.2) để điều khiển bộ tạo tín hiệu âm thanh được lắp ráp trên các phần tử DD2.2. ĐD2.3. R8. R9, C3, đã tắt.

Mức 0 ở đầu ra END của chip DA1 sẽ duy trì cho đến lúc đó. cho đến khi hết thời gian trễ đã đặt, sau đó nó sẽ chuyển sang mức 1. Mức sau sẽ khởi động bộ tạo tín hiệu âm thanh. Từ đầu ra của nó, các xung có tần số 1 kHz qua bóng bán dẫn VT1 đến bộ phát âm thanh HA1.

Ngoài ra, mức 1 đóng diode VD1. Tụ C4 bắt đầu nạp điện qua điện trở R10. Transistor VT2 sẽ mở thêm khoảng 10c nữa (τ = 0,7 R10 C4).

Trong 10 giây này, bạn có thể thay đổi thời gian trễ bằng công tắc "Khoảng thời gian" SA1 và (hoặc) khởi động lại bộ hẹn giờ bằng nút "Lặp lại" SB1. Nếu không. sẽ không có gì khác được thực hiện, tụ điện C4 được nạp vào mức 1. biến tần DD2.1 chuyển mạch, mức 0 ở đầu ra của nó đóng bóng bán dẫn VT2. rơle K1 bị mất điện, các tiếp điểm của 1.1 mở ra, ngắt kết nối tải và bộ hẹn giờ khỏi mạng.

Nút SB1 "Lặp lại" đặt lại chip bộ đếm END đầu ra DD1 và có thể được nhấn bất kỳ lúc nào trễ. Do đó, tốc độ màn trập này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ cần sau mỗi lần thay đổi vị trí của công tắc SA1, nhấn nút SB1 "Lặp lại" để tốc độ màn trập tương ứng với giá trị đã đặt.

Bộ hẹn giờ được lắp ráp trên một bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh một mặt. Một biến thể có thể có của dây dẫn đánh dấu được thể hiện trong Hình. 2 với sự sắp xếp của các bộ phận.

Hẹn giờ đối thoại

Máy biến áp T1 phải cung cấp điện áp trên tụ C5 bằng +9 .. 12 V.

Chip K561LA7 (DD2) có thể thay thế bằng K176LA7,564LA7. Bộ phát HA1 - viên nang điện thoại hoặc đầu động 0.25GDSH-20-50 (hoặc loại khác có điện trở 50 ohms).

Điện trở R1-R6 - C2-29V, phần còn lại - MLT. Tụ C) và C3 - KM-5, KM-6 (C 1 với TKE không tệ hơn M750J. C2, C4. C5 -K50-16. K50-35.

Có thể hoán đổi điốt KD105A (VD1, VD3) với KD522B. Cầu VD4-VD7 được lắp ráp trên điốt KD105 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào. Thay vì bóng bán dẫn KT815A (VT2), bất kỳ dòng nào trong số này sẽ làm được. Transistor KT3102 (VT1) cũng thuộc dòng này hoặc KT315A - KT315E.

Trong thiết bị, bạn có thể sử dụng rơle có dòng ngắt 55 ... 60 mA ở điện áp 7.5.-9 V (tác giả đã sử dụng vai trò mạnh mẽ RP20M-215-UZ, hộ chiếu không rõ). Các tiếp điểm và nút chuyển tiếp

SB2 phải được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều 220 V và dòng tải định mức.

Việc thiết lập thiết bị được rút gọn thành việc lựa chọn các điện trở R1 - R6. như đã nêu ở trên.

Văn chương

  1. Gorodetsky I. Máy tự động đối thoại để tắt tải. - Đài. 1997. Số 4. tr. 9.
  2. Ivanov A. Máy phát xung hình chữ nhật tần số thấp dựa trên KR512PS10. - Đài. 1991. Số 12. tr. 32.33.
  3. Ivanov D. Máy đếm nhịp "bỏ túi". - Đài. 1993. Số 3. tr. 36.37.
  4. Biryukov S. Máy phát điện phân tần KR512LS10. - Đài. 2000. Số 7. tr. 51-53.
  5. Biryukov S. Ứng dụng của chip KR512PS10. - Đài. 2000. Số 7. tr. 44

Tác giả: E.Zuev

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

TV chơi game Redmi Gaming TV X Pro 26.10.2022

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi đã công bố một chiếc TV thông minh Redmi Gaming TV X Pro mới.

Thiết bị này có các phiên bản 65 inch và 75 inch, có giá bán lần lượt là 2999 nhân dân tệ (414 USD) và 4299 nhân dân tệ (595 USD).

TV chơi game Redmi Gaming TV X Pro có đặc điểm là độ phân giải 3840 x 2160 pixel, gam màu rộng 3% DCI-P94, 1.07 tỷ màu, hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos, tốc độ làm tươi 120 Hz và MEMC 120 Hz.

Các thiết bị được trang bị đèn nền chia tách trong phần cứng có thể điều chỉnh độ sáng ở mức 4096 và hỗ trợ tốc độ làm tươi thay đổi (VRR). Tốc độ làm mới có thể thay đổi khớp một cách thông minh tốc độ làm tươi màn hình với tốc độ khung hình của trò chơi để tránh hiện tượng xé hình.

Khi TV phát hiện trò chơi đã bắt đầu, Chế độ độ trễ thấp (ALLM) sẽ tự động được kích hoạt. Tương tự, các tính năng không cần thiết bị tắt và độ trễ hiển thị trò chơi được tối ưu hóa.

Redmi Gaming TV X Pro được trang bị chip A4 73 nhân, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB. Sản phẩm mới đã đạt chứng nhận chơi game chuyên nghiệp AMD FreeSync Premium và phù hợp để sử dụng với bảng điều khiển, PC và các thiết bị cầm tay.

Redmi Gaming TV X Pro hỗ trợ chơi game đám mây, cho phép người dùng chơi hơn 40 tuyệt phẩm game mà không cần tải xuống nhờ sự hợp tác giữa Redmi và Migu Kuaiyou. Về giao diện, TV được trang bị HDMI 2.1, HDMI 2.02, USB 2.02, cổng cáp mạng, cổng đầu vào AV, giao diện đồng trục S / PDIF và giao diện ăng-ten.

Tin tức thú vị khác:

▪ TV LED mini TCL C84 4K

▪ An toàn cho người đi xe đạp

▪ Một phần của tế bào thần kinh để xử lý mẫu

▪ Lò vi sóng chọn cách nấu thức ăn

▪ Ô tô đi trên đường ray

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 Những khám phá khoa học quan trọng nhất. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Ngón tay của Chúa. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Trường đại học đầu tiên xuất hiện khi nào? đáp án chi tiết

▪ bài viết Chung hop. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Lớp phủ điện cực: mục đích và thành phần. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Mạng máy phát. 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