Многофункциональные релейные устройства
Своими руками можно собрать и многофункциональные релейные устройства, которые могут быть применены в домашнем хозяйстве. Ими можно организовать включение и выключение отопления, вентиляции, освещения. Многофункциональные устройства могут работать с любыми заданными промежутками времени. Задержку можно настроить в интервале от 0,1 сек и до 24 суток, при этом напряжение питание может быть от 12 до 220в переменного или постоянного тока.
Главными функциями работы реле в таких случаях считаются:
- Задержка выключения, происходящую за счет переключающихся контактов;
- Задержка срабатывания устройства.
Решил как-то я автоматизировать включение ДХО (ПТФ) с задержкой после зажигания – секунд 10-13.Было 3 варианта:1. Готовый блок управления за деньги.2. Самосборная приблуда на транзисторах и конденсаторах.3. Самосборная приблуда на цифровом таймере.Хотелось и чесалось бесплатно и что-то своими руками собрать.Решил собрать реле задержки включения на микросхеме NE555. (третий вариант).Нашел детали из того, что под ногами валялось, т.е. ранее было выпаяно, разобрано, заброшено и забыто, а сейчас вспомнено =)
Реле надо брать 4 или 5-ти контактное с номерами 23.3787 или 75.3777. У них места достаточно для встраивания внутрь микросхемы.
Делаем обвязку микрухи (создаем жука =)).
При выполнении задач по автоматизации производственных процессов, для обеспечения точного выдерживания временных промежутков, выполнения различных действий и операций, а также для осуществления функций по своевременному управлению запуском и остановкой необходимых машин и оборудования применяется реле времени 12в.
Точность и надежность действия приборов выдержки времени служит основой для выработки высококачественной продукции.
Примером могут служить, в производстве: операции по точечной сварке, пайке материалов, закалка металлов высокочастотными токами, электрохимические и термические процессы. В быту это: микроволновые печи, стиральная машина и многое другое.
Электрическое реле времени 12в состоит из трех основных частей, это:
- Воспринимающая часть, служит для обеспечения реагирования при приеме сигнала управления.
- Замедляющая часть, служит для обеспечения определенного временного промежутка начиная с времени прихода сигнала управления к воспринимающей части.
- Исполнительная часть, служит для скачкообразного регулирования параметров электрической схемы, находящейся под управлением.
Рис. №1. Внешний вид реле времени РЭВ-811.
Разновидности розеток с таймером включения и выключения, которые можно купить
Все представленные на рынке устройства, обладающие функцией прямого или обратного отсчёта времени, можно разделить на типы по особенностям управления и функциональным возможностям. По первому параметру все приборы делятся на механические и электронные таймеры включения/выключения по заданной программе.
ФОТО: 220volt.com.ua Механические модели – самый простой тип прибора для включения/отключения электричества
Механический таймер включения и выключения электроприборов
Простой вариант, который функционирует по принципу обычного часового механизма. Пользователю требуется только, словно будильник, завести прибор на определённое время. После того, как реле обратного отсчёта времени отработает, произойдёт включение или отключение питания.
Механические модели также можно разделить на два типа: имеющие рычаг, посредством которого осуществляется выставление времени, или кнопки, используемые для программирования срабатывания.
ФОТО: static-eu.insales.ru Электрические таймеры позволяют выставлять время на сутки и на неделю
Таймер розеточный электронного типа
Вторая, более сложная разновидность, это электрический таймер, который имеет право именоваться полноценным программатором. В некоторых моделях встречается до 140 различных режимов работы. Дополнительно электронный таймер-розетка может иметь встроенный датчик движения, срабатывание которого настраивается на определённый промежуток времени. Это очень удобно, если подключить таймер к системе освещения, чтобы получить источник дежурного света.
ФОТО: www.fiyatgrafik.com Электрические розетки имеют примерно одинаковый набор кнопок, что упрощает их настройку
Электронные розетки имеют дополнительное деление на два типа в соответствии с максимальным временным отрезком, который допускается выставить для включения или выключения:
- Суточные. Вариант, который предполагает поддержание работы устройства на протяжении суток или 24 часов, причём выставленные параметры будут повторяться изо дня в день. Это не самый удобный режим, поскольку распорядок дня человека может меняться, что потребует перепрограммирования.
- Недельные. Главным преимуществом данного типа является возможность выставления определённого ритма работы на каждый день недели по-отдельности или группировать их.
ФОТО: conrad.ru Таймер на дин-рейку может быть как электрическим, так и аналоговым
Таймер на дин-рейку
Ещё одной разновидностью таймеров для управления электрическими приборами в доме или квартире является реле, которое монтируется на дин-рейку или, проще говоря, встраивается в линию проводки щитка. Внутри также имеется простейший программатор для выставления режима работы. Существует возможность настройки как суточной, так и недельной программы.
ФОТО: квант-спб.рф Электрические таймеры имеют встроенный аккумулятор для сохранения настроек
Статья по теме:
Самоделка на базе таймера NE 555
Другая схема электронного таймера для сборки своими руками также легка и доступна для повторения. Сердцем данной схемы является микросхема интегрального таймера «NE 555». Данный прибор предназначен как для отключения, так и включения устройств, ниже представлена схема устройства:
NE555 – это специализированная микросхема, используемая в построении всевозможных электронных устройств, таймеров, генераторов сигнала и т.д. Она достаточно распространена, поэтому ее можно найти в любом радиомагазине. Данная микросхема управляет нагрузкой через электромеханическое реле, которое можно задействовать как на включение, так и на выключение полезной нагрузки.
Управление таймером осуществляется двумя кнопками: «старт» и «стоп». Для начала отсчета времени необходимо нажать на кнопку «старт». Отключение и возврат устройства в первоначальное состояние осуществляется кнопкой «стоп». Узлом, задающем интервал времени, является цепочка из переменного резистора R1 и электролитического конденсатора C1. От их номинала зависит величина задержки включения реле времени.
При данных номиналах элементов R1 и C1, диапазон времени может быть от 2 секунд до 3 минут. В качестве индикатора состояния работоспособности конструкции используется включенный параллельно катушке реле светодиод. Как и в предыдущей схеме, для ее функционирования требуется дополнительный источник внешнего питания на 12 Вольт.
Для того чтобы реле само включалось сразу при подаче на плату питания, необходимо немного изменить схему: вывод 4 микросхемы соединить с плюсовым проводом, вывод 7 отключить, а выводы 2 и 6 соединить вместе. Более наглядно о данной схеме можно узнать из видео, где подробно описан процесс сборки и работы с устройством:
Умный таймер на розетке — как сэкономить электричество | Технологии | Блог | Клуб DNS
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Розетка с таймером: характеристика и возможности | Строительный портал Когда кнопка отпускается, часть С1 будет разряжаться через R1 и базу транзистора, который обозначен в схеме под указателем VT1. Спрашивайте, я на связи!
Сфера применения реле времени
Области использования таймера:
- регуляторы;
- датчики;
- автоматика;
- различные механизмы.
Все данные устройства делятся на 2 класса:
- Циклические.
- Промежуточные.
Первое считается самостоятельным прибором. Он подает сигнал через заданный временной промежуток. В автоматических системах циклическое устройство включает и отключает необходимые механизмы. С его помощью управляют освещением:
- на улице;
- в аквариуме;
- в теплице.
Циклический таймер является неотъемлемым устройством в системе “Умный дом”. Его применяют для выполнения следующих задач:
- Включение и выключение отопления.
- Напоминание о событиях.
- В строго указанное время включает необходимые устройства: стиральную машинку, чайник, свет и др.
Кроме вышеуказанных, есть еще отрасли, в которых эксплуатируется циклическое реле задержки:
- наука;
- медицина;
- робототехника.
Промежуточное реле используется для дискретных схем и служит вспомогательным устройством. Оно осуществляет автоматическое прерывание электрической цепи. Сфера применения промежуточного таймера реле времени начинается там, где необходимы усиление сигнала и гальваническая развязка электрической цепи. Промежуточные таймеры разделяются на виды в зависимости от конструктивного исполнения:
- Пневматические. Срабатывание реле после поступление сигнала не происходит мгновенно, максимальная время срабатывания — до одной минуты. Используется в цепях управления металлорежущих станков. Таймер управляет приводами для ступенчатой регулировки.
- Моторные. Диапазон установки временной задержки начинается с пары секунд и заканчивается десятками часов. Реле задержки являются частью цепей защиты воздушных линий электропередач.
- Электромагнитные. Предназначены для цепей постоянного тока. С их помощью происходят разгон и торможение электропривода.
- С часовым механизмом. Основной элемент — взведенная пружина. Время регулирования — от 0,1 до 20 секунд. Используются в релейной защите воздушных линий электропередач.
- Электронные. Принцип действия построен на физических процессах (периодические импульсы, заряд, разряд емкости).
Это интересно: Получение переменного тока — способы и основные определения
Пневматика и часовой тип
Схемы на основе пневматических систем — уникальные. Эти приборы содержат специальную систему замедления — демпферное устройство пневматического типа. Время выдержки «пневматики» можно настраивать путем расширения или сужения сечения трубы, откуда подается воздух. Для такой операции в конструкции предусмотрен специальный регулировочный винт.
Временная задержка здесь колеблется в районе 1–60 сек. Однако есть экземпляры, срабатывающие в два раза быстрее. В действительности существуют небольшие погрешности по указанному времени.
Устройства, именуемые часовыми реле, широко распространены в электрике. Такой тип активно используют для сооружения автоматических рубильников, которые защищают цепи напряжением 500−10000 вольт. Время срабатывания — 0,1−20 сек.
Основой часовых реле является пружина, которая взводится электромагнитным механическим приводом. Контактные группы часового механизма коммутируют после пройденного промежутка времени, заданного заранее на специальной шкале устройства.
Скорость хода прибора напрямую зависит от силы тока, проходящего в обмотке. Это помогает настроить устройство под защитные функции. Главной особенностью такой защиты является полная независимость от влияния внешних факторов.
Схемы различных реле времени
Существуют разные варианты исполнения реле времени, схема каждого вида имеет свои особенности. Таймеры можно изготовить самостоятельно. Перед тем как сделать реле времени своими руками, необходимо изучить его устройство. Схемы простых реле времени:
- на транзисторах;
- на микросхемах;
- для выходного питания 220 В.
Опишем каждую из них более подробно.
Схема на транзисторах
Необходимые радиодетали:
- Транзистор КТ 3102 (или КТ 315) – 2 шт.
- Конденсатор.
- Резистор номиналом 100 кОм (R1). Также понадобится еще 2 резистора (R2 и R3), сопротивление которых будет подбираться вместе с емкостью в зависимости от времени срабатывания таймера.
- Кнопка.
При подключении схемы к источнику питания начнет заряжаться конденсатор через резисторы R2 и R3 и эммитер транзистора. Последний откроется, поэтому на сопротивлении будет падать напряжение. В результате откроется второй транзистор, что приведет к срабатыванию электромагнитного реле.
При заряде емкости ток будет уменьшаться. Это вызовет снижение эммитерного тока и падения напряжения на сопротивлении до того уровня, которое приведет к закрытию транзисторов и отпускания реле. Чтобы запустить таймер заново, потребуется кратковременное нажатие кнопки, которое вызовет полную разрядку емкости.
Для увеличения временной задержки используют схему на полевом транзисторе с изолированным затвором.
На базе микросхем
Применение микросхем уберет необходимость разряжать конденсатор и подбирать номиналы радиодеталей для выставления необходимого времени срабатывания.
Необходимые электронные компоненты для реле времени на 12 вольт:
- резисторы номиналом 100 Ом, 100 кОм, 510 кОм;
- диод 1N4148;
- емкость на 4700 мкФ и 16 В;
- кнопка;
- микросхема TL 431.
Положительный полюс источника питания должен соединяться с кнопкой, параллельно к которой подключен один контакт реле. Последний также подключается к резистору 100 Ом. С другой стороны резистор соединен с сопротивлениями на 510 и на 100 кОм. Один из выводов последнего идет на микросхему. Второй вывод микросхемы соединен с резистором на 510 кОм, а третий – с диодом. К полупроводниковому устройству подключается второй контакт реле, которое соединено с исполняющим устройством. Отрицательный полюс источника питания связан с сопротивлением на 510 кОм.
Принцип работы и схема подключения теплового реле
Под питание на выходе 220 В
Две вышеописанные схемы рассчитаны на напряжение 12 В, т. е. не подходят для мощных нагрузок. Устранить этот недостаток допустимо с помощью магнитного пускателя, установленного на выходе.
Если в качестве нагрузки выступает маломощное устройство (бытовое освещение, вентилятор, трубчатый электрический нагреватель), то можно обойтись без магнитного пускателя. Роль преобразователя напряжения выполнят диодный мост и тиристор. Необходимые детали:
- Диоды, рассчитанные на ток больше 1 А и обратное напряжение не выше 400 В, – 4 шт.
- Тиристор ВТ 151 – 1 шт.
- Емкость на 470 нФ – 1 шт.
- Резисторы: на 4300 кОм – 1шт, на 200 Ом – 1 шт., регулируемый на 1500 Ом – 1 шт.
- Выключатель.
К питанию 220 В подключается контакт диодного моста и выключатель. Второй контакт моста соединен с выключателем. Параллельно к диодному мосту подключается тиристор. Тиристор соединяется с диодом и сопротивлениями на 200, на 1500 Ом. Вторые выводы диода и резистора (200 Ом) идут на конденсатор. Параллельно последнему подключено сопротивление на 4300 кОм. Но необходимо помнить, что данное устройство не используется для мощных нагрузок.
Устройство, виды и принцип действия асинхронных электродвигателейЧто такое контактор: назначение, принцип работы, виды, схемы подключенияПоверка электросчетчика: срок поверки и межповерочный интервалКак правильно выбрать и какой лучше поставить электросчетчик в квартируЧто делать если остановился или сломался электросчетчик в квартире?Что такое генератор водорода и как его сделать своими рукамиКак выбрать генератор для загородного дома или дачи, ТОП моделейКак устроен генератор переменного тока — назначение и принцип действия
Электромагнитные реле прямого действия
Рис. 13-3. Встроенное реле тока мгновенного действия.
Наиболее широкое распространение в устройствах электроснабжения реле прямого действия получили в качестве приборов защиты максимального тока и минимального напряжения, встраиваемых в привод масляных выключателей (см. §3-5). Рассмотрим принцип действия и устройство реле максимального тока (рис. 13-3).
Реле имеет вертикально расположенную катушку 3; внутри которой свободно перемещается якорь 5 с короткозамкнутым витком 4, предотвращающим вибрацию якоря и его прилипание к полюсу 1. При превышении током катушки определенного заданного значения якорь притягивается к неподвижному полюсу 1 и, ударом бойка 2 воздействуя на расцепитель привода, отключает выключатель. Реле крепится к корпусу привода 6. Для плавного изменения тока срабатывания (уставка реле) служит регулировочный винт 7, помещающийся в стакане 9. Изменяя высоту первоначального положения якоря, можно влиять на величину тока срабатывания реле. Для фиксации положения регулировочного винта служит гайка 8.
В иной модификации реле (тип РТМ) уставка тока срабатывания регулируется ступенями, путем переключения числа витков обмотки. Реле РТМ выпускаются в четырех исполнениях, со следующими ступенями тока срабатывания: PTM-I — 5; 7,5; 10; 15 А; РТМ-II — 10; 15; 20; 25 А; РТМ-III — 30; 40; 50; 60 A; PTM-IV — 75; 100; 125; 150 А. Рис. 13-4. Встроенное реле тока с выдержкой времени срабатывания.
Встроенные реле тока прямого действия могут содержать элемент, обеспечивающий определенную выдержку времени от момента срабатывания реле до его отключающего воздействия на выключатель. На рис. 13-4 показано реле максимального тока типа РТВ с элементом времени. Отличие такого реле от рассмотренного заключается в том, что связь якоря с бойком осуществляется пружиной 1 и движение якоря не происходит свободно, как в предыдущем случае, а заторможено часовым механизмом 2, с которым якорь связан тягой 3.
При превышении заданного значения тока якорь втягивается в катушку и движется в соответствии с действием часового механизма (см. рис. 2-16). В некотором положении якоря, по отработке заданного времени, часовой механизм освобождает тягу и боек с силой толкает рычаг отключающего валика 4 выключателя. Скорость отработки времени часовым механизмом зависит от втягивающего усилия катушки. В связи с этим время срабатывания реле зависит от тока в катушке. Пружина I рассчитана таким образом, что при кратности тока реле по отношению к току срабатывания, она не сжимается, образуя жесткую связь якоря с бойком. При кратности k>3 якорь мгновенно поднимается до упора, полностью сжимая пружину; при этом реле срабатывает с неизменной выдержкой времени, которую можно регулировать изменением зацепления зубчатых передач часового механизма реле. Характеристика времени рассмотренного реле имеет ту особенность, что в некоторой части ее время срабатывания зависит от величины тока. В другой же ее части, при значениях тока, превышающих определенную величину, время срабатывания от тока не зависит. Такая характеристика носит название ограниченно зависимой характеристики. Катушка имеет несколько отпаек для ступенчатого изменения тока срабатывания. Реле РТВ выпускаются в пяти вариантах с нижеследующими значениями тока срабатывания:
Выдержка времени реле РТВ всех модификаций в независимой части может плавно регулироваться от 0 до 4 с1. На рис. 13-5 показаны характеристики реле для различных установок времени (1, 2, 3 и 4 с) в независимой части. Рис. 13-5. Кривые зависимости времени срабатывания реле типа РТВ от кратности тока реле к току уставки.
Аналогично рассмотренному устроены реле минимального напряжения прямого действия, с той разницей, что здесь нормальным положением якоря является его втянутое в катушку состояние. При исчезновении или уменьшении напряжения ниже заданного напряжения якорь падает, воздействуя на отключающую защелку привода выключателя. Реле минимального напряжения также выполняются о мгновенным действием (РИМ) и с выдержкой времени (РНВ), обусловленной действием часового механизма.
Реле тока питаются от вторичных обмоток трансформаторов тока, а реле напряжения — от измерительных трансформаторов напряжения или силовых трансформаторов собственных нужд электрической установки. Электромагнитные реле описанной конструкции отличаются простотой и надежностью, но имеют значительный разброс по параметрам срабатывания и низкий коэффициент возврата.
Реле времени выдержки с регулировкой времени 220 В
Чтобы сделать более надежное, качественное и безопасное устройство потребуется больше усилий и средств.
Далее пойдет речь именно о таком устройстве. На нашем сайте есть другая статья, о том, как сделать реле времени на 555 таймере своими руками с более простой схемотехникой, без трансформатора. Там же можно найти описание работы микросхемы 555.
Приведенная ниже схема собрана на микросхеме таймере 555, впервые выпущенной в 1972 году, но тем не менее не сбавляющей свою популярность. Применение микросхемы позволяет с большой степенью точности отсчитать необходимый интервал времени выдержки таймера от 3 сек до 10 минут.
Для питания устройства применяется трансформатор — управляющая часть схемы имеет гальваническую развязку.
Коммутация нагрузки производится с помощью силового симистора. Его включение осуществляется симисторной оптопарой, имеющей схему обнаружения нуля.
В результате — коммутация нагрузки происходит близко к моменту перехода синусоидального напряжения питания через ноль. Такое включение максимально безболезненно для нагрузки и не производит помех в момент включения.
Несколько слов о разновидностях
Электронные таймеры для установки задержки включения и отключения используются в микроволновках, стиральных машинах, системах обогрева, для обустройства умного дома и т.д. Принцип действия реле времени основывается на установке временного интервала для задержки в работе электрической сети. На практике такое устройство может иметь различный способ замедления:
электромагнитное;
Рис. 1: электромагнитные реле времени
- пневматическое;
- с часовым механизмом;
Рис. 2. С часовым механизмом
- моторные;
- электронные.
Из-за сложности настройки и дефицита определенных элементов далеко не все реле времени можно собрать своими руками. Наиболее простым вариантом для изготовления и рассмотрения являются электронные модели, так как достать комплектующие для них сегодня можно как из старого оборудования, так и с любого магазина радиодеталей.
Электромеханические реле и другие варианты доступны в случае наличия специфических комплектующих, которые далеко не всегда можно найти в свободной продаже.
Основные разновидности приборов
Принцип работы таймеров построен на соединении и разъединении контактов, управляющих светом в конкретно заданный промежуток времени. К примеру, владельцы дома или квартиры могут, уходя, настроить таймер на включение системы отопления, зависимой от электроэнергии, и наслаждаться комфортной температурой после возвращения домой.
Все приборы получают питание от электричества, но при этом сам таймер может быть механическим или электронным.
Устройства с механическим таймером
Модель выключателя с выдержкой времени механического типа функционирует благодаря специальным лепесткам конструкции. Для запуска механизма пользователь должен задать время на корпусе электротехнического устройства. Каждый из лепестков соответствует 15-минутному или 30-минутному отрезку времени. Таким образом, настройка таймера регулируется при помощи вращающегося диска. В обозначенный промежуток времени потребитель будет получать электроэнергию, а после срабатывания механического таймера электричество перекрывается автоматическим способом.
Прибор обладает простой конструкцией, но при этом имеет ряд недостатков:
- невысокая точность таймера отсчета времени;
- невозможность поставить сложные задания;
- нельзя установить случайный режим работы.
Однако механическая модель может функционировать на резервных аккумуляторных батареях. Схема устройства довольно простая и включает подключение к распределительной коробке, фазу, землю и ноль, электротехнический прибор (светильник, лампа), выходы на выключатель.
Выключатели с электронным таймером
Практически все модели выключателей электронного типа функционируют с недельным временным интервалом программирования. Устройства оборудованы жидкокристаллическим экраном, на котором удобно выставлять настройки прибора. Особенности работы электронного устройства:
- информация о параметрах программы отображается на экране;
- оборудовано несколькими функциональными кнопками;
- имеет большой выбор опций — до 150;
- имеет низкую дисперсию — не более минуты;
- установить выключатель можно своими руками, используя схему.
Электронный таймер определенно обладает преимуществами над механическим прибором. Время можно задавать с высокой точностью, предусмотрены разные опции управления осветительными и энергозависимыми приборами. Впечатляющее количество функций электронного выключателя с выдержкой времени позволяет настраивать таймер под конкретные запросы пользователя.
Идея 3. На базе микросхем
Это более сложный вариант, чем с использованием транзисторов, но цифровое реле не требует нажатия кнопки для начала нового цикла, они более устойчивы. Циклическое реле позволяет выполнять несколько операций в автоматическом режиме, за счет наличия микросхемы существует источник внутреннего опорного питания, можно значительно увеличить пределы задержки времени.
Рис. 7. На базе микросхемы КР512ПС10
Посмотрите на рисунок, приведенная здесь схема рассчитана на работу в цепи 220 В. Для ее реализации вам понадобятся резисторы разного номинала, указанные на схеме, диодный мост, пара транзисторов, полупроводниковые элементы, конденсаторы, промежуточное реле, микросхема.
Ее принцип действия идентичен с описанным ранее вариантом на двух транзисторах с той разницей, что в цепи управления временной задержкой появляется микросхема. С помощью которой заряд конденсатора может накапливаться в десятки раз дольше, соответственно, получается возможность увеличения времени задержки.
Процесс сборки не представляет особых трудностей для опытных радиолюбителей, имеющих навыки пайки и чтения схем. Однако для новичков такое реле времени может представлять определенную сложность, поэтому им следует внимательно относиться к процессу.
Идея 1. На диодах
Рассмотрим вариант простейшего логического элемента для работы в цепи 220В.
Рис. 4. Схема реле времени на 220В
Здесь включение происходит при нажатии кнопки S1, после чего напряжение подается на диодный мост. С моста потенциал переходит на времязадающий элемент, состоящий из резисторов и конденсатора. В процессе накоплении заряда тиристор VS1 откроется, и ток протечет через лампу освещения L1. Когда емкость конденсатора полностью зарядится, тиристор перейдет в закрытое состояние, после чего срабатывает реле и лампа гореть перестанет.
Максимальную выдержку здесь можно установить в несколько десятков секунд, так как ее величина будет задаваться сопротивлением резистора и емкостью. Существенным недостатком является то, что эта схема несет угрозу человеческой жизни при поражении электротоком. Поэтому далее рассмотрим пример изготовления реле времени на 12В.
Описание схемы работы простого цифрового таймера
Как только будет включено питание таймера, конденсатор С1 заряжается через сопротивление R2 в результате чего на выводе 11 кратковременно появляется лог.1, переводя все выходы счетчика в ноль. Транзистор, подключенный к выходу счетчика, откроется и сработает реле, подключив своими контактами нагрузку.
С мигающего светодиода с частотой около 1,4 Гц поступают импульсы на тактовый вход (ножка 10) счетчика DD1. C каждым спадом входного импульса происходит приращение счетчика. По прошествии 256-и импульсов (по времени это займет приблизительно 256 / 1,4 Гц = 183 сек. или ~ 3 минуты), на выводе 12 возникает лог.1. В связи с этим транзистор закроется, обесточив нагрузку. Плюс ко всему лог.1 с выхода 12 поступает на тактовый вход DD1 через диод VD1, останавливая тем самым работу таймера.
Периодичность работы таймера можно подобрать путем подключения точку соединения резистора R3 и диода VD1 к различным выходам DD1. Немного подправив данную схему, возможно построить таймер, исполняющий противоположную функцию работы. Изменение затрагивает транзистор VT1. Его необходимо поменять на транзистор иной структуры.
Теперь при появлении на выходе счетчика лог.1, транзистор будет открываться и включать нагрузку. Взамен электрореле в данном варианте, возможно включить простой звуковой излучатель с внутренним генератором, к примеру, HCM1612X. Подсоединять электроизлучатель необходимо соблюдая полярность.
Недельный таймер
Электронный таймер включений-выключений в автоматическом режиме используется в разных сферах. «Недельное» реле коммутирует в рамках заранее установленного недельного цикла. Прибор позволяет:
- Обеспечить функции коммутации в системах освещения.
- Включать/выключать технологическое оборудование.
- Запускать/отключать охранные системы.
Габариты устройства небольшие, в конструкции предусмотрены функциональные клавиши. Используя их, можно легко запрограммировать прибор. Помимо этого, имеется жидкокристаллический дисплей, на котором отображается информация.
Режим управления можно активировать, нажав и удерживая кнопку «Р». Настройки сбрасываются кнопкой «Reset». Во время программирования можно установить дату, лимит — недельный срок. Реле времени может работать в ручном или автоматическом режиме. Современная промышленная автоматика, а также разные бытовые модули чаще всего оборудуются приборами, которые можно настроить при помощи потенциометров.
Передняя часть панели предполагает наличие одного или нескольких штоков потенциометра. Их можно регулировать при помощи лезвия отвертки и устанавливать в нужное положение. Вокруг штока имеется размеченная шкала. Подобные приборы широко применяются в конструкциях контроля вентиляционных и отопительных систем.
Основные характеристики микросхемы NE555
Характеристики таймера у разных производителей могут отличаться в небольших пределах, но принципиальных отклонений нет ни у кого (кроме микросхем неизвестного происхождения, от них можно ждать чего угодно):
- Напряжение питания стандартно указывается от +5 до +15 В, хотя в даташитах содержатся пределы 4,5…18 В.
- Выходной ток составляет 200 мА.
- Выходное напряжение – максимум VCC минус 1,6 В, но не менее 2 В при напряжении питания 5 В.
- Потребляемый ток при 5 В не более 5 мА, при 15 В – до 13 мА.
- Погрешность формирования длительности импульса – не более 2,25%.
- Максимальная рабочая частота – 500 кГц.
Все параметры указаны для температуры окружающей среды +25 °С.
Электрические характеристики
Уровень напряжения на выводе THRES | VCC = 15 В | 9.4 | 10 | 10.6 | 8.8 | 10 | 11.2 | В | |
VCC = 5 В | 2.7 | 3.3 | 4 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | |||
Ток(1) через вывод THRES | 30 | 250 | 30 | 250 | нA | ||||
Уровень напряжения на выводеTRIG | VCC = 15 В | 4.8 | 5 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.6 | В | |
TA = от –55°C до 125°C | 3 | 6 | |||||||
VCC = 5 В | 1.45 | 1.67 | 1.9 | 1.1 | 1.67 | 2.2 | |||
TA = от –55°C до 125°C | 1.9 | ||||||||
Ток через вывод TRIG | при 0 В на TRIG | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 2 | мкA | |||
Уровень напряжения на выводе RESET | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | В | ||
TA = от –55°C до 125°C | 1.1 | ||||||||
Ток через вывод RESET | при VCC на RESET | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | мA | |||
при 0 В на RESET | –0.4 | –1 | –0.4 | –1.5 | |||||
Переключающий ток на DISCH в закрытом состоянии | 20 | 100 | 20 | 100 | нA | ||||
Переключающее напряжение на DISCH в открытом состоянии | VCC = 5 В, IO = 8 мA | 0.15 | 0.4 | В | |||||
Напряжение на CONT | VCC = 15 В | 9.6 | 10 | 10.4 | 9 | 10 | 11 | В | |
TA = от –55°C до 125°C | 9.6 | 10.4 | |||||||
VCC = 5 В | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 4 | |||
TA = от –55°C до 125°C | 2.9 | 3.8 | |||||||
Низкий уровень напряжения на выходе | VCC = 15 В, IOL = 10 мA | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | В | |||
TA = от –55°C до 125°C | 0.2 | ||||||||
VCC = 15 В, IOL = 50 мА | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.75 | |||||
TA = от –55°C до 125°C | 1 | ||||||||
VCC = 15 В, IOL = 100 мА | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | |||||
TA = от –55°C до 125°C | 2.7 | ||||||||
VCC = 15 В, IOL = 200 мA | 2.5 | 2.5 | |||||||
VCC = 5 В, IOL = 3.5 мA | TA = от –55°C до 125°C | 0.35 | |||||||
VCC = 5 В, IOL = 5 мA | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | |||||
TA = от –55°C до 125°C | 0.8 | ||||||||
VCC = 5 В, IOL = 8 мA | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | |||||
Высокий уровень напряжения на выходе | VCC = 15 В, IOH = –100 мA | 13 | 13.3 | 12.75 | 13.3 | В | |||
TA = от –55°C до 125°C | 12 | ||||||||
VCC = 15 В, IOH = –200 мA | 12.5 | 12.5 | |||||||
VCC = 5 В, IOH = –100 мA | 3 | 3.3 | 2.75 | 3.3 | |||||
TA = от –55°C до 125°C | 2 | ||||||||
Потребляемый ток | Низкий уровень на выходе, без нагрузки | VCC = 15 В | 10 | 12 | 10 | 15 | мA | ||
VCC = 5 В | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
Низкий уровень на выходе, без нагрузки | VCC = 15 В | 9 | 10 | 9 | 13 | ||||
VCC = 5 В | 2 | 4 | 2 | 5 |
Этот параметр влияет на максимальные значения времязадающих резисторов RA и RB в цепи Рис. 12. Для примера, когда VCC = 5 V R = RA + RB ≉ 3.4 МОм, и для VCC = 15 В максимальное значение равно 10 мОм.
Эксплуатационные характеристики
Начальная погрешность
интервалов времени(3) |
Каждый таймер, моностабильный(4) | TA = 25°C | 0.5 | 1.5(1) | 1 | 3 | % | ||
Каждый таймер, астабильный(5) | 1.5 | 2.25 | |||||||
Температурный коэффициент временного интервала | Каждый таймер, моностабильный(4) | TA = MIN to MAX | 30 | 100(1) | 50 | ppm/ °C | |||
Каждый таймер, астабильный(5) | 90 | 150 | |||||||
Изменение временного интервала от напряжения питания | Каждый таймер, моностабильный(4) | TA = 25°C | 0.05 | 0.2(1) | 0.1 | 0.5 | %/V | ||
Каждый таймер, астабильный(5) | 0.15 | 0.3 | |||||||
Время нарастания выходного импульса | CL = 15 пФ, TA = 25°C | 100 | 200(1) | 100 | 300 | нс | |||
Время спада выходного импульса | CL = 15 пФ, TA = 25°C | 100 | 200(1) | 100 | 300 | нс |
(1) Соответствуют стандарту MIL-PRF-38535, эти параметры не проходили производственные испытания.
(2) Для условий указанных как Мин. и Макс. , используют соответствующее значение, указанное в рекомендуемых условиях эксплуатации.
(3) Погрешность интервала времени определяется как разность между измеренным значением исредним значением случайной выбор кииз каждого процесса.
(4) Значения указаны для моностабильной схемы со следующими значениями компонентов RA = 2 от кОм до 100 кОм, C = 0.1 мкФ.
(5) Значения указаны для астабильной схемы со следующими значениями компонентов RA = 1 от кОм до 100 кОм, C = 0.1 мкФ.