Jednoduchý programovatelný obvod časovače

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Tento programovatelný časovač lze použít k zapnutí a vypnutí zátěže pomocí dvě sady časových zpoždění , které jsou programovatelné od 2 sekund do 24 hodin samostatně.

Časování zpoždění jsou nastavitelná podle osobních specifikací uživatelů. Zpoždění zapnutí a zpoždění vypnutí jsou nezávisle nastavitelné a toto zařízení se stává nejdůležitější funkcí programovatelného časového obvodu.



Používání univerzálního IC 4060

Na této stránce probereme velmi jednoduché, ale přiměřeně užitečné schéma zapojení časovače, jehož nastavení času zapnutí a vypnutí lze nezávisle nastavit pomocí běžných nádob.

Myšlenka se stává tak snadno konfigurovatelnou díky univerzálnímu IC 4060, který vyžaduje minimální počet komponent pro spuštění jednotky.



Při pohledu na OBVODOVOU SCHÉMU níže vidíme, že dva levné IC 4060 byly zapojeny jako dva nezávislé režimy časovače.

Přestože jsou nastavení časování nezávislá pro tyto dvě sekce, jsou spojena s dalšími tak, že jejich inicializace je velmi propojená.

V zásadě jsou obě konfigurace podobné a byly zmanipulovány ve standardních režimech počítání zařízení IC 4060.


Můžete to také udělat Programovatelný obvod časovače založený na Arduinu


Jak obvod funguje

Výstup horního integrovaného obvodu je spojen s resetovacím vstupem dolního integrovaného obvodu pomocí tranzistoru takovým způsobem, že jakmile se výstup horního integrovaného obvodu zvýší, spustí dolní časovač do provozu.

Dolní IC pak začne počítat a když jeho výstup stoupne, zastaví počítání horních IC a resetuje ho do původního stavu a proces je zahájen zpět od začátku.

Jednoduše to znamená, že pokud časování horních integrovaných obvodů nevyprší, spodní integrovaný obvod zůstane nečinný, avšak jakmile časování horních integrovaných obvodů vyprší a jeho výkon se zvýší, přepne výstupní zátěž i provoz dolních integrovaných obvodů.

Hrnec spojený s horním IC lze použít k určení, jak dlouho bude zátěž zapnuta, zatímco hrnec spojený s dolním IC se použije k určení, jak dlouho zátěž zůstane v zapnuté poloze nebo jednoduše po jaké době by mělo být vypnuto.

Aktualizace:

Pozice LED byly v následujících aktualizovaných designech změněny, protože dřívější polohy LED byly v rozporu s operacemi relé, a proto byly polohy zajištěny pro zajištění spolehlivých operací.

Schéma zapojení univerzálního programovatelného časovače

Rozložení PCB

Rozložení desky plošných spojů pro programovatelný obvod časovače

Video zobrazující navrhovaný dvoustupňový programovatelný obvod časovače s LED diodami

Pomocí tlačítka Start

Výše uvedený design lze upgradovat pomocí tlačítka, které usnadní spuštění tlačítka. To dále zajišťuje, že se časovač úplně vypne v případě, že dojde k výpadku napájení, když je obvod v provozu, což zase zajistí, že rozhodující zátěže, jako je ohřívač nebo gejzír, budou během takových situací zcela vypnuty.

Výpočet komponent RC časování

Lze to provést pomocí vzorce, ale manuální způsob je mnohem jednodušší a přesnější. Lze to provést, jak je vysvětleno níže:

  1. Připojte libovolně vybraný rezistor nad 100 K namísto P1 / R2 v horním okruhu.
  2. Zapněte a pečlivě si poznamenejte, za kolik času se pin # 3 na horním IC 4060 stane VYSOKÝ. Toto bude vaše ' zpoždění vzorku '.
  3. Jakmile je to uvedeno, další požadované časové zpoždění lze vypočítat pomocí následujícího jednoduchého křížového násobení:

Ukázkové zpoždění / požadované zpoždění = zvolený rezistor / neznámý rezistor

Například pokud zjistíte, že pin3 se po 300 sekundách zvýší, stane se to vaše hodnota zpoždění vzorku.

Nyní máme zpoždění vzorku a hodnotu rezistoru zodpovědnou za toto zpoždění.

Pokud tedy předpokládáme, že požadované zpoždění bude 1 hodina nebo 3600 sekund, můžeme jej vypočítat dosazením hodnot v předchozí rovnici:

Ukázkové zpoždění / požadované zpoždění = zvolený rezistor / neznámý rezistor

300/3600 = 100 / x (neznámý rezistor)

300x = 360000

x = 1200 k nebo 1,2 Meg

To ukazuje, že 1,2 Meg místo P1 / R2 způsobí požadované zpoždění 1 hodiny na pin3 IC 4060

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený výpočet je pouze příkladem a hodnoty neoznačují skutečné výsledky.

Přizpůsobení výše uvedené koncepce

Tento obvod flexibilního programovatelného obvodu časovače vysvětleného v tomto článku byl navržen mnou v reakci na požadavek Mr.Amit. Pojďme vědět více o požadavku a podrobnostech obvodu.

Technické specifikace

„Potřebuji obvod pro své akvárium, kde by měl dělat následující

měl by vypnout světla v 22:00 a začít v 7:00 denně + vypnout světlo ve 12:00 hodin denně a zapnout v 18:00 zpět.

to pomůže, aby mé ryby žily déle.

Díky předem.

Amit desai '

Design

Takže tady je okruh, který jsem vymyslel. Jak název napovídá, časovač je docela flexibilní a může být upraven tak, aby produkoval libovolná požadovaná časová období, podle výše požadovaného formátu.

Obvod se skládá ze čtyř identických stupňů, složených z konfigurace časovače IC 4060. Sekvence časovače začíná od IC v levém horním rohu.

Po zapnutí napájení začne tento IC počítat. V závislosti na nastavení svého banku se IC spustí po určité době nebo v určitém časovém intervalu.

Tím se zapne relé a budicí tranzistor BC547, který následně vypne připojenou lampu. Plošina se zablokuje pomocí diody připojené přes její kolík 3 a kolík 11.
Výše uvedené spouštění také přepíná další tranzistor BC547, který spojuje resetovací kolík dalšího IC 4060 se zemí, což také spouští tento stupeň.

Po předem stanovené době tento IC také spouští svůj výstup na pin3 a zablokuje se příslušnou diodou, ale to ukončí zpětnovazební signál tranzistoru budiče relé, okamžitě jej vypne a obnoví napájení zpět do lampy, aby se znovu rozsvítila .

Stejně jako výše uvedené akce, sekvence dále pokračuje a zapíná třetí IC 4060 v řádku, který počítá nastavený časový interval a táhne relé zpět do polohy OFF přes diodu připojenou ke kolektoru jeho tranzistoru bc547, takže lampa opět se vypne.

Jakmile dojde k výše uvedenému spuštění, poslední část v pravém dolním rohu se přepne do činnosti a počítá se podle nastavení příslušného hrnce, dokud se výstup IC nezvýší, tato vysoká resetuje první IC a znovu zapne lampu takže proces může znovu spustit cyklus znovu.

Hrnce mohou být zvýšeny na 3 m3 pro generování vyšších časových intervalů, což platí pro příslušné kondenzátory.

Kruhový diagram

Jak upravit a nastavit

Časovač lze upravit podle odeslaného požadavku následujícím způsobem:

Pokud vezmeme v úvahu, že první časovací sekvence začíná v 7:00 a končí ve 12:00, znamená to, že P1 levého horního časovače je třeba upravit tak, aby aktivoval relé a vypnul relé po přesně 5 hodinách.

Abychom udrželi lampu VYPNUTOU ve výše uvedené poloze a zapnul ji zpět v 18 hodin, nyní nastavíme P1 v pravé horní části časovače tak, aby se její výstup aktivoval po dalších 5 hodinách. Tím se lampa znovu rozsvítí.

Výše uvedená situace musí být zachována beze změny až do noci 22:00, což je asi 4 hodiny, proto upravíme P1 pravého dolního časovače, aby se spustil po 4 hodinách časového intervalu.

Nakonec pro zahájení výše uvedeného postupu zpět další ráno v 7 hodin ráno se P1 posledního časovače vpravo dole upraví tak, že resetuje první časovač po 9 hodinách ..... a cyklus se opakuje.

Aby obvod fungoval podle výše uvedeného časového rozvrhu, po úpravě příslušných hodin by měla být jednotka napájena nebo zapnuta přesně v 7 hodin ráno .... odpočinek bude následovat automaticky.




Předchozí: Obvod snímače zemětřesení - seismický snímač Další: DIY 100 W MOSFET zesilovač