Circuit de programare simplu programabil

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Acest cronometru programabil poate fi utilizat pentru pornirea și oprirea unei sarcini cu două seturi de întârzieri , care sunt programabile de la 2 secunde la 24 de ore independent.

Timpurile de întârziere sunt ajustabile în funcție de specificațiile personale ale utilizatorilor. Întârzierea timpului de pornire și întârzierea de oprire sunt reglabile independent și această facilitate devine cea mai importantă caracteristică a unui circuit temporizator programabil.



Utilizarea versatilului IC 4060

În această pagină vom discuta despre o schemă de circuit cu temporizator foarte simplă, dar rezonabilă, ale cărei setări de timp de pornire și timp de oprire sunt reglabile independent prin poturi obișnuite.

Ideea devine atât de ușor de configurat datorită versatilului IC 4060 care necesită un număr minim de componente pentru ca unitatea să funcționeze.



Privind mai jos DIAGRAMA CIRCUITULUI, putem vedea că două IC 4060 ieftine au fost conectate ca două moduri de temporizare independente.

Cu toate acestea, deși setările de sincronizare sunt independente pentru cele două secțiuni, acestea sunt cuplate cu alte astfel încât inițializarea lor să fie foarte mult interconectată.

Practic, ambele configurații sunt similare și au fost amenajate în modurile de numărare standard ale dispozitivelor IC 4060.


Poate doriți să faceți acest lucru Circuit temporizator programabil bazat pe Arduino


Cum funcționează circuitul

Ieșirea CI superioară este cuplată la intrarea de resetare a CI inferior printr-un tranzistor în așa fel încât, odată ce ieșirea IC superioară crește, declanșează temporizatorul inferior în funcțiune.

IC-ul inferior începe apoi să se numere și când ieșirea sa crește, oprește numărarea IC-urilor superioare și o readuce la starea inițială și procesul este inițiat din nou de la început.

Înseamnă pur și simplu că, atâta timp cât temporizarea IC-urilor superioare nu scade, IC-ul inferior rămâne inactiv, totuși, odată ce temporizarea IC-urilor superioare expiră și ieșirea sa devine ridicată, comută sarcina de ieșire, precum și operațiunea IC-urilor inferioare.

Potul asociat cu IC-ul superior poate fi folosit pentru a determina după cât timp va fi pornită sarcina, în timp ce potul asociat cu IC-ul inferior este utilizat pentru a determina cât timp rămâne sarcina în poziția ON pornită sau pur și simplu după ce oră trebuie oprit.

Actualizați:

Pozițiile LED-urilor au fost modificate în următoarele modele actualizate, deoarece pozițiile LED anterioare erau în conflict cu operațiunile releului și, prin urmare, pozițiile au fost mutate pentru a asigura operațiuni infailibile.

Schema circuitului unui temporizator programabil versatil

Aspect PCB

Aspect PCB pentru circuit programabil de cronometru

Video care prezintă circuitul temporizator programabil în 2 trepte propus cu LED-uri

Utilizarea unui buton de pornire

Designul de mai sus ar putea fi actualizat cu un buton pentru a facilita pornirea butonului. Acest lucru asigură în plus că temporizatorul se oprește complet în cazul în care apare o pană de curent în timp ce circuitul este funcțional, ceea ce, la rândul său, asigură că sarcinile cruciale, cum ar fi încălzitorul sau gheizerul, sunt complet oprite în astfel de situații.

Calculul componentelor de sincronizare RC

Se poate face printr-o formulă, dar modul manual este mult mai simplu și precis. Se poate face după cum se explică mai jos:

  1. Conectați orice în mod arbitrar rezistor selectat peste 100K în locul lui P1 / R2 în circuitul superior.
  2. Porniți ON și notați cu atenție după cât timp PIN-ul nr. 3 al IC 4060 superior devine HIGH. Acesta va fi întârziere eșantion '.
  3. Odată notat acest lucru, celelalte întârzieri dorite ar putea fi calculate utilizând următoarea multiplicare simplă încrucișată:

Întârziere eșantion / întârziere dorită = Rezistor selectat / Rezistor necunoscut

De exemplu, dacă găsiți pinul 3 crescând după 300 de secunde, aceasta devine valoarea de întârziere a eșantionului.

Acum, avem întârzierea eșantionului și valoarea rezistorului responsabile de această întârziere.

Prin urmare, dacă presupunem că întârzierea dorită este de 1 oră sau 3600 de secunde, o putem calcula înlocuind valorile din ecuația anterioară:

Întârziere eșantion / întârziere dorită = Rezistor selectat / Rezistor necunoscut

300/3600 = 100 / x (rezistor necunoscut)

300x = 360000

x = 1200 k sau 1,2 Meg

Acest lucru arată că 1,2 Meg în locul P1 / R2 va produce întârzierea necesară de 1 oră la pinul 3 al unui IC 4060

Vă rugăm să rețineți că calculul de mai sus este doar un exemplu și valorile nu indică rezultatele reale.

Personalizarea conceptului de mai sus

Acest circuit al unui circuit cu temporizator programabil flexibil explicat în acest articol a fost proiectat de mine ca răspuns la o cerere a domnului Amit. Să aflăm mai multe despre cerere și despre detaliile circuitului.

Specificatii tehnice

„Am nevoie de un circuit pentru aquarium-ul meu, unde ar trebui să facă următoarele

ar trebui să stingă luminile la 22:00 și să înceapă zilnic la 7:00 am + să oprească lumina zilnic la 12:00 pm și să se aprindă la 18:00 înapoi.

acest lucru va ajuta să-mi fac peștii să trăiască mai mult.

Mulțumesc anticipat.

Amit desai '

Design-ul

Iată deci circuitul cu care am venit. După cum sugerează și numele, temporizatorul este destul de flexibil și poate fi ajustat pentru a produce orice perioade de timp dorite, în conformitate cu formatul solicitat mai sus.

Circuitul este format din patru etape identice, alcătuite din configurația timerului IC 4060. Secvența temporizatorului începe de la IC din colțul din stânga sus.

Când alimentarea este pornită, acest IC începe să se numere. În funcție de setarea potului său, IC se declanșează după o anumită perioadă de timp.

Aceasta pornește releul și tranzistorul conducătorului auto BC547 care, prin urmare, oprește lampa conectată. Etapa se blochează cu ajutorul diodei conectate între pinul 3 și pinul 11.
Declanșarea de mai sus comută un alt tranzistor BC547 care conectează pinul de resetare al următorului IC 4060 la masă, care inițiază și această etapă.

După un timp prestabilit, acest CI își declanșează ieșirea la pinul 3 și este blocat de dioda corespunzătoare, cu toate acestea, acțiunea transmite un semnal de feedback către tranzistorul șoferului releului, oprindu-l instantaneu și restabilind puterea înapoi la lampă, astfel încât să se aprindă din nou. .

La fel ca acțiunile de mai sus, secvența continuă și pornește al treilea IC 4060 în linia care numără intervalul de timp setat și trage releul înapoi în poziția OFF prin dioda conectată la colectorul tranzistorului său bc547, astfel încât lampa din nou se dezactivează.

De îndată ce declanșarea de mai sus se întâmplă, ultima secțiune din colțul din dreapta jos trece în acțiune și contează conform setărilor potului respectiv, până când ieșirea IC-urilor devine ridicată, această valoare ridicată resetează primul IC și pornește din nou lampa astfel încât procesul să poată fi repornit ciclul din nou.

Ghivecele pot fi mărite la 3 m3 pentru a genera perioade mai mari de intervale de timp, așa este valabil și pentru condensatoarele respective.

Diagrama circuitului

Cum se ajustează și se configurează

Temporizatorul poate fi ajustat conform cererii trimise, în modul următor:

Dacă luăm în considerare prima secvență de sincronizare care începe la 7am și se termină la 12pm, înseamnă că P1 al temporizatorului din stânga sus trebuie reglat astfel încât să activeze releul și să oprească releul după exact 5 ore.

Pentru a menține lampa stinsă în poziția de mai sus și pentru a o aprinde la 18:00, reglăm acum P1 din secțiunea temporizatorului din dreapta sus astfel încât ieșirea sa să se declanșeze după alte 5 ore. Aceasta pornește din nou lampa.

Situația de mai sus trebuie păstrată intactă până noaptea 22:00, care este de aproximativ 4 ore, de aceea ajustăm P1 temporizatorul din dreapta jos pentru a o declanșa după 4 ore de interval de timp.

În cele din urmă, pentru a iniția procedura de mai sus din nou a doua zi dimineața la 7 dimineața, P1 al ultimului temporizator din dreapta jos este ajustat astfel încât să reseteze primul temporizator după 9 ore ..... și ciclul se repetă.

Pentru ca circuitul să funcționeze conform modelului de sincronizare specificat mai sus, după reglarea orelor respective, unitatea ar trebui să fie alimentată sau pornită exact la 7 ceasuri dimineața ... va urma automat odihna.




Precedent: Circuit senzor cutremur - senzor seismic Următorul: Circuit amplificator MOSFET DIY de 100 de wați