Circuite de întârziere simplă explicate

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





În acest post discutăm despre realizarea unor temporizatoare simple de întârziere folosind componente foarte obișnuite, cum ar fi tranzistoare, condensatoare și diode. Toate aceste circuite vor produce intervale de întârziere PORNIT sau OPRIT întârziat la ieșire pentru o perioadă prestabilită, de la câteva secunde la multe minute. Toate modelele sunt complet reglabile.

Importanța temporizatorilor de întârziere

În multe aplicații de circuite electronice, o întârziere de câteva secunde sau minute devine o cerință crucială pentru a asigura funcționarea corectă a circuitului. Fără întârzierea specificată, circuitul ar putea funcționa defectuos sau chiar se poate deteriora.



Să analizăm diversele configurații în detalii.


Poate doriți să citiți despre IC 555 bazate pe temporizatoare de întârziere . Recomandat pentru tine!




Folosind un singur tranzistor și buton

Prima diagramă a circuitului arată cum pot fi conectate tranzistoare și alte câteva componente pasive pentru obținerea ieșirilor de temporizare de întârziere intenționate.

Tranzistorul a fost prevăzut cu rezistorul de bază obișnuit pentru funcțiile de limitare a curentului.

Un LED care este folosit aici doar pentru indicare se comportă ca sarcina colectorului circuitului.

LA condensator , care este partea crucială a circuitului capătă poziția specifică în circuit, putem vedea că a fost plasat la celălalt capăt al rezistorului de bază și nu direct la baza tranzistorului.

Un buton este utilizat pentru a iniția circuitul.

La apăsarea momentană a butonului, o tensiune pozitivă de la linia de alimentare intră în rezistorul de bază și pornește tranzistorul și apoi LED-ul.

Cu toate acestea, în cursul acțiunii de mai sus, condensatorul se încarcă complet.

La eliberarea butonului, deși puterea de la bază se deconectează, tranzistorul continuă să conducă cu ajutorul energiei stocate în condensator, care începe acum să descarce încărcarea stocată prin tranzistor.

De asemenea, LED-ul rămâne aprins până când condensatorul se descarcă complet.

Valoarea condensatorului determină întârzierea sau cât timp rămâne tranzistorul în modul de conducere.

Împreună cu condensatorul, valoarea rezistorului de bază joacă, de asemenea, un rol important în determinarea momentului pentru care tranzistorul rămâne pornit după eliberarea butonului.

Cu toate acestea, circuitul care utilizează un singur tranzistor va putea produce întârzieri care pot varia doar pentru câteva secunde.

Adăugând încă o etapă de tranzistor (figura următoare), intervalul de întârziere de mai sus poate fi mărit semnificativ.

Adăugarea unei alte trepte de tranzistor crește sensibilitatea circuitului, ceea ce permite utilizarea unor valori mai mari ale rezistorului de sincronizare, îmbunătățind astfel intervalul de întârziere al circuitului.

Design PCB

cronometru simplu de întârziere cu PCB

Demonstrație video

Utilizarea unui Triac:

Următoarea imagine arată cum circuitul temporizatorului de întârziere de mai sus poate fi integrat cu un triac și utilizat pentru comutarea unei sarcini de curent alternativ

Cele de mai sus pot fi modificate suplimentar cu o sursă de alimentare autonomă fără transformator, așa cum se arată mai jos:

circuit compus simplu cu temporizator tranzistorizat

Fără buton

Dacă proiectul de mai sus este destinat să fie utilizat fără buton, același lucru poate fi implementat așa cum este indicat în următoarea diagramă:

Efectul de întârziere OFF de mai sus fără buton poate fi îmbunătățit în continuare prin utilizarea a două tranzistoare NPN și prin utilizarea condensatorului pe baza / solul NPN stânga

Notă: T2 este BC547, care este prezentat greșit ca BC557 în diagrama de mai sus

Următorul circuit arată cum butonul asociat poate fi făcut inactiv de îndată ce este apăsat și în timp ce temporizatorul de întârziere este în starea activată.

În acest timp, orice apăsare suplimentară a butonului nu are niciun impact asupra temporizatorului atâta timp cât ieșirea este activă sau până când temporizatorul și-a terminat operațiunea de întârziere.

Temporizator secvențial în doi pași

Circuitul de mai sus poate fi modificat pentru a produce un generator de întârziere secvențială în doi pași. Acest circuit a fost solicitat de unul dintre cititorii avizi ai acestui blog, Mr.Marco.

Un circuit de alarmă de întârziere simplă este prezentat în următoarea diagramă.

Circuitul a fost solicitat de Dmats.

Următorul circuit a fost solicitat de Fastshack3

Timer de întârziere cu releu

„Caut să construiesc un circuit care să controleze un releu de ieșire. Acest lucru se va face în 12V și secvența va fi inițiată de un comutator manual.

Voi avea nevoie de o întârziere de timp reglabilă (posibil afișată) după ce comutatorul este eliberat, apoi ieșirea va continua pentru un timp reglabil (de asemenea, posibil afișat) înainte de oprire.

Secvența nu va reporni până când butonul nu a fost apăsat și eliberat din nou.

Timpul după eliberarea butonului ar fi de la 250 milisecunde la 5 secunde. Timpul de pornire a ieșirii pentru a porni releul ar fi de la 500 milisecunde la 30 de secunde. Spuneți-mi dacă puteți oferi informații. Mulțumiri!'

Până acum, am învățat cum să facem temporizatoare de întârziere simple să ne vedem acum cum putem construi un circuit de temporizare de pornire simplă, care permite pornirea sarcinii conectate la ieșire cu o anumită întârziere predeterminată după pornirea pornirii.

Circuitul explicat poate fi utilizat pentru toate aplicațiile care necesită o funcție inițială de pornire cu întârziere pentru sarcina conectată după pornirea rețelei.

Întârziere ON Timer Circuit Detalii de lucru

Diagrama prezentată este destul de simplă, dar oferă acțiunile necesare foarte impresionant, în plus, perioada de întârziere este variabilă, ceea ce face ca configurarea să fie extrem de utilă pentru aplicațiile propuse.

Funcționarea poate fi înțeleasă cu următoarele puncte:

Presupunând că sarcina care necesită acțiunea de pornire întârziată este conectată la contactele releului, când alimentarea este pornită, 12V DC trece prin R2, dar nu poate ajunge la baza T1, deoarece inițial, C2 acționează ca un scurtcircuit la sol.

Tensiunea trece astfel prin R2, scade la limitele relevante și începe să încarce C2.

Odată ce C2 se încarcă până la un nivel care dezvoltă un potențial de 0,3 până la 0,6 V (+ tensiune zener) la baza T1, T1 este pornit instantaneu, comutând T2, iar releul ulterior .... în cele din urmă sarcina este pornită de asemenea.

Procesul de mai sus induce întârzierea necesară pentru pornirea sarcinii.

Perioada de întârziere poate fi stabilită prin selectarea corespunzătoare a valorilor R2 și C2.

R1 se asigură că C2 se descarcă rapid prin el, astfel încât circuitul să atingă poziția stand by cât mai curând posibil.

D3 blochează încărcarea să ajungă la baza T1.

Lista de componente

R1 = 1o0K (Rezistor pentru descărcarea C2 când circuitul este oprit)
R2 = 330K (rezistor de sincronizare)
R3 = 10K
R4 = 10K
D1 = diodă zener 3V (Opțional, poate fi înlocuit cu o legătură de sârmă)
D2 = 1N4007
D3 = 1N4148
T1 = BC547
T2 = BC557
C2 = 33uF / 25V (Condensator de sincronizare)
Releu = SPDT, 12V / 400 Ohmi

Design PCB

întârziere ON cronometru PCB design

Nota de aplicare

Să aflăm cum devine aplicabil circuitul temporizator de pornire de mai sus pentru rezolvarea următoarei probleme prezentate de unul dintre adepții dornici ai acestui blog, domnul Nishant.

Problemă de circuit:

Buna ziua domnule,

Am un stabilizator automat de tensiune de 1KVA. Are un defect că, atunci când este pornit, tensiunea foarte mare este emisă timp de aproximativ 1,5s (prin urmare, cfl-urile și becul s-au topit frecvent), după care tensiunea devine OK.

Am deschis stabilizatorul este format dintr-un autotransformator, 4 relee de 24V fiecare releu conectat la un circuit separat (fiecare constând din

10K preset, BC547, diodă zener, BDX53BFP npn darlington peristor IC tranzistor, condensator 220uF / 63v, condensator 100uF / 40V, 4 diode și unele rezistențe).

Aceste circuite sunt alimentate de un transformator de coborâre și ieșirea acestor circuite este preluată prin condensatorul corespunzător de 100uF / 40V și alimentată la releu corespunzător. Ce trebuie să faceți pentru a rezolva problema. Vă rugăm să mă ajutați. Schema de circuite desenate manual este atașată.

Rezolvarea problemei circuitului

Problema din circuitul de mai sus s-ar putea datora din două motive: unul dintre relee pornește momentan conectând contactele greșite cu ieșirea sau unul dintre releele responsabile se instalează cu tensiunile corecte la puțin timp după pornirea alimentării.

Deoarece există mai multe relee, depistarea defecțiunii și corectarea acesteia pot fi puțin obositoare ... ... circuitul unui temporizator de pornire întârziat explicat în articolul de mai sus ar putea fi de fapt foarte eficient pentru scopul discutat.

Conexiunile sunt destul de simple.

Folosind un IC 7812, temporizatorul de întârziere poate fi alimentat de la sursa existentă de 24V a stabilizatorului.
Apoi, contactele N / O ale releului de întârziere pot fi conectate în serie cu cablarea prizei de ieșire a stabilizatorului.

Cablajul de mai sus ar rezolva instantaneu problemele, deoarece acum ieșirea se va schimba după o perioadă de timp în timpul pornirii vrăjitoarei, permițând suficient timp ca releele interne să se stabilească cu tensiunile corecte între contactele lor de ieșire.

Feedback de la dl Bill

Salut Swagatam,

Am dat peste pagina dvs. făcând cercetări pe web, pentru ca întârzierea mea să fie mai consistentă. Mai întâi, unele informații de bază.

Sunt un curse de tracțiune și lansez mașina la prima vedere a celui de-al treilea bec chihlimbar pe măsură ce bradul cade.

Folosesc un comutator de frână care este apăsat pentru a bloca transmisia automată în față și înapoi în același timp.

Acest lucru vă permite să accelerați motorul pentru a obține putere pentru lansare. Când butonul este eliberat, transmisia iese din marșarier și mișcă mașina înainte cu rotații mari.

Este ca și cum ar fi să trageți ambreiajul pe o mașină cu transmisie manuală, oricum mașina mea reacționează rapid și rezultatul este o lumină roșie, care pleacă devreme și pierdeți cursa.

Timpul de reacție la lansare este totul și este un joc de sute-mii cu băieții mari, așa că am pus comutatorul frânei pe un releu și am pus un combo de capac de 1100uf peste releu pentru a întârzia eliberarea acestuia.

Din cauza componentelor electronice ale mașinii, nu cred că există o tensiune precisă care încarcă acest capac de fiecare dată când activez acest circuit și precizia este esențială, așa că am cumpărat un stabilizator de putere de pe Ebay care ia 8-15 volți și oferă o ieșire constantă de 12 volți .

Acest lucru mi-a schimbat sezonul, dar cred că acest circuit ar putea fi făcut pentru a fi mai precis și pentru a varia timpul de întârziere într-un mod mai ușor, decât să schimbe combo-urile de capace.

De asemenea, ar trebui să rulez o diodă în fața releului, nu în prezent pentru că tot ceea ce există este comutatorul pornit - unde va merge curentul? Nu sunt inginer electric în niciun caz, dar am anumite cunoștințe din problemele de înregistrare a sunetului de ultimă oră de mulți ani.

Mi-ar plăcea gândurile - mulțumesc

Bill Korecky

Analiza și rezolvarea circuitului

Salut Bill,

Am atașat schema unui circuit de întârziere reglabil, vă rugăm să o verificați. O puteți folosi în scopul menționat.

Presetarea de 100K poate fi utilizată și ajustată pentru a obține perioade de întârziere precise, conform specificațiilor dumneavoastră.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, tensiunea de alimentare va trebui să fie de minimum 11V, pentru ca releul de 12V să funcționeze corect, dacă acest lucru nu este îndeplinit, atunci circuitul ar putea funcționa defectuos.

Salutari.

un releu tranzistor întârziere circuit ON temporizator

Temporizator simplu de întârziere de 5 până la 20 de minute

Următoarea secțiune discută un circuit simplu de temporizare de 5 până la 20 de minute pentru o aplicație industrială specifică.

Ideea a fost cerută de domnul Jonathan.

Cerinte tehnice

În timp ce încercam să găsesc o soluție la problema mea pe google, am dat peste postarea dvs. de mai sus.

Încerc să-mi dau seama cum să construiesc un controler Sous Vide mai bun. Principala problemă este că baia mea de apă are o histerezis foarte ridicată, iar atunci când încălzirea de la temperaturi mai reci va depăși aproximativ 7 grade față de temperatura la care se termină puterea.

De asemenea, este foarte bine izolat, cu un decalaj între vasul interior și exterior, ceea ce îl face să acționeze ca un borcan termos, din acest motiv durează foarte mult să scadă de la orice temperatură în exces. Controlerul meu PID are o ieșire de control SSR și o ieșire de alarmă de releu.

Alarma poate fi programată ca o alarmă sub limită, cu un decalaj de la set-point. Pot folosi o sursă de cinci volți pe care o am deja pentru ca motorul meu de circulație să ruleze prin releul de alarmă și să conducă același SSR pe care îl conduce ieșirea de control.

Pentru a fi în siguranță și a proteja controlerul PID, voi adăuga o diodă atât la tensiunea de alarmă, cât și la tensiunea de control, pentru a preveni alimentarea unei ieșiri înapoi în cealaltă.

Apoi voi seta alarma să rămână aprinsă până când temperatura crește peste punctul setat minus 7 grade. Acest lucru va permite reglarea reglajului PID fără a fi nevoie să țineți cont de creșterea inițială a temperaturii.

Deoarece știu că ultimele câteva grade vor fi obținute fără nicio intrare de alimentare, aș dori cu adevărat o modalitate de a întârzia orice recunoaștere a semnalului de control timp de aproximativ cinci minute după ce alarma se oprește, deoarece va solicita în continuare căldură.

Aceasta este partea pentru care încă nu am aflat circuitele. Mă gândesc la un releu normal închis în serie cu ieșirea de control, care este ținută deschisă de semnalul de alarmă.

Când semnalul de alarmă este terminat, am nevoie de o întârziere de cinci minute înainte ca releul să revină la starea normală de „oprire” închisă.

Aș aprecia ajutorul pentru porțiunea de întârziere a circuitului releului. Îmi place simplitatea design-urilor inițiale de pe pagină, dar am impresia că nu s-ar descurca nicăieri aproape cinci minute.

Mulțumesc,

Jonathan Lundquist

Proiectarea circuitului

Următorul proiect de circuit al unui circuit simplu cu temporizator de întârziere de 5 până la 20 de minute poate fi aplicat în mod adecvat pentru aplicația specificată mai sus.

Circuitul folosește IC4049 pentru porțile NU necesare care sunt configurate ca comparatoare de tensiune.

Cele 5 porți în paralel formează secțiunea de detectare și oferă declanșatorul de întârziere necesar pentru tamponul ulterior și etapele driverului de releu.

Intrarea de control este obținută de la ieșirea de alarmă, așa cum este indicat în descrierea de mai sus. Această intrare devine tensiunea de comutare pentru circuitul temporizat propus.

La primirea acestui declanșator, intrarea celor 5 porți NOT sunt inițial menținute la zero logic, deoarece condensatorul pune la bază declanșatorul inițial prin potul de 2m2.

În funcție de setarea de 2m2, condensatorul începe să se încarce și în momentul în care tensiunea pe condensator atinge o valoare recunoscută, porțile NOT își revin la ieșire la nivel scăzut logic, ceea ce se traduce ca o valoare logică ridicată la ieșirea porții unice NOT din dreapta. .

Aceasta declanșează instantaneu tranzistorul conectat și releul pentru ieșirea de întârziere necesară în contactele releului.

Potul 2M2 poate fi ajustat pentru a determina întârzierile necesare.

Diagrama circuitului

circuit simplu de temporizare de 10 până la 20 de minute


Precedent: Diferența dintre curent alternativ (AC) și curent continuu (DC) Următorul: Realizați acest circuit electronic de respingere a țânțarilor