Показаны сообщения с ярлыком реле времени. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком реле времени. Показать все сообщения

суббота, 19 марта 2016 г.

Усовершенствованное реле времени на таймере 555

Микросхема-таймер 555 хорошо подходит для изготовления на её основе недорогого реле времени, однако популярная схема такого реле имеет некоторые недостатки которые не позволяют расширить область применения данного реле времени. О таких недостатках много написано в комментариях на странице electe.blogspot.ru/2014/01/2-555.html. Один из недостатков - это низкая помехоустойчивость, другой - реле не выключается если длительность импульса на входе превышает время задержки. Также у данной микросхемы есть одна интересная особенность которая позволяет упростить и немного удешевить готовое устройство путём уменьшения количества элементов - это достаточно большой максимальный выходной ток для того чтобы многие обмотки реле можно было подключить напрямую к выходу. Рассмотрим схему:
Рисунок 1 - Усовершенствованное реле времени на таймере 555.

Обмотка реле К1 подключается напрямую к выходу микросхемы! Обратный диод VD1, естественно, тоже нужен. Максимальный выходной ток таймера 555, судя по данным из интернета, больше 100мА поэтому если обмотка реле потребляет меньше то её можно смело подключать напрямую к выходу микросхемы, если больше то нужен подходящий транзистор (как его поставить см. схему на странице по ссылке выше). Главная причина низкой помехоустойчивости в том что в микросхеме 555 имеется два компаратора у которых половина входных выводов выведена наружу а другая подсоединена к внутренним резисторам которые имеют большое активное сопротивление, это хорошо видно на упрощённой схеме данного таймера:
Рисунок 2 - Упрощённая схема таймера 555

Выводы 2, 5 и 6 выведены наружу из за этого, напряжения на них можно задавать как угодно. Ещё один вывод компаратора остаётся внутри но напряжение на нём вряд ли из за наводок сможет хоть как то повлиять на работу таймера. Вывод 6 подключен к RC-цепи (и так было ранее) поэтому напряжение на нём чётко задано. Вывод 5 можно, на всякий случай, подключить к трём наружным резисторам с небольшим сопротивлением - это должно немного увеличить помехоустойчивость. Вывод 2 обычно подключается через резистор к плюсу питания и через кнопку на землю (0 питания (или минус как его ещё иногда называют)) - обычно это не создаёт проблем т.к. когда кнопка не нажата на 2 выводе напряжение равно напряжению питания, когда нажата на выводе 2 напряжение равно нулю. Однако если подключить длинный провод, кабель и т.д. к выводу 2 то этот провод, кабель и т.д. будет "собирать" всевозможные помехи из окружающего пространства и делать на выводе 2 "чёрт знает" какое напряжение только не то которое надо, поэтому расстояние от вывода 2 до кнопки или того что делает на нём нужное напряжение должно быть как можно меньше а сопротивление резистора который "подтягивает" этот вывод к плюсу (минусу или куда надо если этого не делает другая штука (но в данном случае резистор к плюсу)) тоже должно быть как можно меньше (но не настолько чтобы произошло короткое замыкание при нажатии на кнопку или каким либо другим образом проседания до нуля напряжения в этом месте). В предыдущей схеме сопротивление этого резистора было 100кОм т.е. побольше для меньшего расхода электроэнергии, в данной схеме это сопротивление 4.7кОм т.е. поменьше для увеличения помехоустойчивости, хотя можно поставить ещё меньше (например если рядом стоит индукционная печь или ещё что либо подобное хотя в таком случае это может не помочь т.к. индукционная печь хорошо плавит металлы). Для устранения ещё одного недостатка поставлен конденсатор C1. Оптрон U1 нужен для того чтобы гальванически развязать цепь управления и реле времени и тем самым повысить помехоустойчивость. При резком включении светодиода оптрона его транзистор открывается и напряжение на его коллекторе резко проседает от чего на выводе 2 возникает низкое напряжение на некоторое небольшое время. Когда конденсатор C1 заряжается напряжение снова становиться равно напряжению питания и даже если держать транзистор открытым вечно то импульс на входе микросхемы всё равно будет коротким и реле выключится после того как пройдёт время задержки. После того как транзистор закроется конденсатор C1, через некоторое время, разрядится через резисторы R1 и R2 и можно будет запускать таймер снова. При изготовлении платы для реле времени можно использовать двухсторонний стеклотекстолит и сделать все дорожки для всех элементов на одно стороне а другую оставить и припаять к ней 0 питания и соединить его с выводом 1 таймера 555 - это значительно повысит помехоустойчивость (проверено на практике см. видео ниже). Также желательно контакты реле вынести подальше от основной схемы и по возможности не припаивать их на ту же плату на которой располагается микросхема 555. Конечно все эти меры могут не помочь в каких то случаях, но тем не менее они повышают помехоустойчивость, расширяют область применения данного реле времени и доказывают что таймер 555 не плохой, просто его надо уметь использовать!

КАРТА БЛОГА (содержание)

суббота, 6 декабря 2014 г.

Простое реле с таймером.

Устройство периодического автоматического включения/выключения нагрузки, схема которого приведена на рисунке 1, просто в изготовлении и может делать задержки достаточно большие для практического применения. Данное устройство может использоваться для регулировки мощность некоторых устройств если ёмкость конденсатора будет небольшой а сопротивления резисторов R1 и R2 будут регулируемыми (при этом последовательно с резистором R1 должен быть резистор с сопротивлением например 4.7кОм иначе можно случайно испортить источник питания (если он не имеет защиты от к.з.) или резистор R1 (если источник очень мощный)). Рассмотрим схему:
Рисунок 1 - Простое реле с таймером

Работает схема так:
После подачи питания конденсатор C1 начинает заряжаться через резисторы R1 и R2, это напряжение уменьшается в 2 раза делителем на R3 и R4 и подается на затвор транзистора VT1, когда напряжение на затворе становится таким что ток через этот транзистор становится достаточным для срабатывания реле K1 (это напряжение далее будем называть Ugvt1) срабатывает реле K1, контакты K1.1 и K1.2 переключаются, напряжение на затворе становится равным напряжению на конденсаторе C1, конденсатор C1 разряжается через резистор R2 и землю на себя, когда напряжение на конденсаторе уменьшается до Ugvt1 реле срабатывает, переключатели K1.1 и K1.2 переходят в исходное состояние и цикл повторяется за ново.

Напряжение Ugvt1 можно определить экспериментально. Сопротивления резисторов R3 и R4 должны быть как можно больше, если пренебречь проводимостями этих резисторов  и некоторыми другими паразитными параметрами то можно примерно рассчитать задержки:
Напряжение питания данного устройства (Uп) должно быть равно (или немного больше) напряжению на которое рассчитана обмотка реле. Транзистор VT1 не обязательно IRF620 можно использовать любой другой подходящий. В этом видео показано как проверить такой полевой транзистор с изолированным затвором.

Примерно рассчитать задержки можно в программе:

C1=
R1=
R2=
Uп=В
Ugvt1=В

tвкл.нагр1(выкл.нагр2)=
tвыкл.нагр1(вкл.нагр2)=
T=
canvas не поддерживается браузером.
КАРТА БЛОГА (содержание)

воскресенье, 26 октября 2014 г.

Реле времени на полевом транзисторе.

Простое реле времени (или простое реле времени для начинающих 2) на биполярном транзисторе не сложно в изготовлении но на таком реле нельзя получить большие задержки. Длительность задержки определяет RC-цепь состоящая (для реле времени да биполярном транзисторе) из конденсатора, резистора в цепи базы и перехода база-эмиттер транзистора. Чем больше ёмкость конденсатора тем больше задержка. Чем больше суммарное сопротивление резистора в цепи базы и перехода база-эмиттер тем больше задержка. Увеличить сопротивление перехода база-эмиттер, для получения большой задержки, нельзя т.к. это неизменный параметр используемого транзистора. Сопротивление резистора в цепи базы нельзя увеличивать до бесконечности т.к. транзистору для открытия требуется ток, как минимум, в h21э меньший чем ток для необходимый для включения реле. Если например для включения реле требуется 100мА, h21э=100 то для открытия транзистора требуется ток базы Iб=1мА. Для открытия полевого транзистора с изолированным затвором большой ток не требуется, в данном случае можно даже пренебречь этим током и считать что ток для открытия такого транзистора не требуется. Полевой транзистор с изолированным затвором управляется напряжением поэтому можно использовать RC цепь с любым сопротивлением и следовательно делать любые задержки. Рассмотрим схему:
Рисунок 1 - Реле времени на полевом транзисторе

Эта схема похожа на схему с биполярным транзистором из предыдущей стати только здесь вместо биполярного транзистора n-MOSFET (n канальный полевой транзистор с изолированным затвором (и индуцированным каналом)) и добавлен резистор (R1) для разряда конденсатора C1. Резистор R3 не обязателен:
Рисунок 2 - Реле времени на полевом транзисторе без R3

Полевые транзисторы с изолированным затвором могут быть испорчены статическим электричеством поэтому с ними нужно обращаться аккуратно: стараться не касаться вывода затвора руками и заряженными предметами, по возможности заземлять вывод затвора и т.д. 

Процесс проверки транзистора и готового устройства показан на видео:
Т.к. на параметры RC цепи пренебрежимо мало влияют параметры транзистора то расчёт длительности задержки осуществить достаточно несложно. В данной схеме на длительность задержки по прежнему влияет длительность удерживания кнопки и чем меньше сопротивление резистора R2 тем слабее это влияние, но не стоит забывать о том что этот резистор нужен для ограничения тока в момент замыкания контактов кнопки, если его сопротивление сделать слишком низким или заменить перемычкой то при нажатии на кнопку может выйти из строя блок питания или сработать его защита от к.з. (если она есть), контакты кнопки могут приплавиться друг к другу, к тому же данный резистор ограничивает ток при установке резистором R1 минимального сопротивления. Резистор R2 также понижает напряжение (UCmax) до которого заряжается конденсатор C1, при нажатой кнопке SB1, что приводит к уменьшению длительности задержки. Если сопротивление резистора R2 низкое то на длительность задержки оно влияет незначительно. На длительность задержки влияет напряжение на затворе относительно истока при котором транзистор закрывается (далее напряжение закрытия). Для расчёта длительности задержки можно воспользоваться программой: 

R1=
R2=
C1=
Напряжение питания = В
Напряжение закрытия= В (3.8 для IRF620)

Задержка t=
UCmax=В

КАРТА БЛОГА (содержание)

суббота, 25 октября 2014 г.

Простое реле времени для начинающих 2.

Реле времени, схема которого приведена в предыдущей статье, устроено просто но его можно изменить для более удобного использования заменив переключатель кнопкой. Рассмотрим схему:
Рисунок 1 - Реле времени

Теперь конденсатор постоянно подключён к базе. После нажатия на кнопку SB1 конденсатор C1 начнёт заряжаться через резистор R1, транзистор VT1 в первый момент времени после нажатия на кнопку будет закрыт, после того как конденсатор С1 зарядится, до некоторого напряжения, откроется транзистор VT1, после этого конденсатор будет продолжать заряжаться до тех пор пока кнопка не будет отпущена. Если сопротивление резистора R1 будет достаточно низким то это произойдёт достаточно быстро для того чтобы этого не было заметно и показалось что транзистор открывается и включает реле сразу после нажатия на кнопку. После отпускания кнопки конденсатор будет некоторое время (время задержки) разряжаться через R2 и базу VT1 удерживая транзистор VT1 в открытом состоянии, через обмотку реле K1 будет протекать ток и контакты K1.1 этого реле будут замкнуты в течении времени задержки. Время при котором контакты замкнуты = времени задержки + (время удерживания кнопки - время заряда конденсатора до открытия транзистора на столько чтобы контакты K1.1 замкнулись). Время задержки - это время в течении которого конденсатор разряжается до напряжения (для данной схемы примерно 0.68В) при котором происходит разъединение контактов K1.1. Т.к. сопротивление база-эмиттер изменяется при изменении напряжения то рассчитать точное время задержки очень непросто но можно попытаться (программа для расчёта времени заряда/разряда конденсатора на странице: RC-цепь.). Если Сопротивление резистора R1 будет достаточно высоким то можно регулировать длительность задержки изменением длительности удерживания кнопки (ещё один плюс данной схеме по сравнению с предыдущей). Время задержки в данной схеме примерно 25с но его можно увеличить увеличением ёмкости конденсатора C1.

КАРТА БЛОГА (содержание)

суббота, 18 октября 2014 г.

Простое реле времени для начинающих.

Реле времени может быть одним из самых простых, в изготовлении, электронных устройств, но не смотря на это у начинающих радиолюбителей (электротехников, электронщиков и т.д.) могут возникать трудности при его изготовлении. Нет ничего страшного если что то не получается с первого раза. Однако при работе с высоким напряжением очень важна осторожность и внимательность. Напряжение не выше 24В безопасно. Простое реле времени можно изготовить с одним биполярным транзистором, для этого понадобятся детали:
  Мультиметром можно определить назначения выводов диода:

Мультиметром можно определить активное сопротивление обмотки реле:
Отношение напряжения питания к активному сопротивлению обмотки не должно быть больше максимального тока коллектора Iкmax используемого транзистора (для КТ315 Iкmax=100мА=0.1А). Мультиметром можно, также как и диод, проверить транзистор:

После проверки деталей можно собирать устройство по схеме:
Рисунок 1 - Реле времени
Принцип работы схемы прост:
Когда переключатель S1 находится в положении "заряд" (см. рисунок 1) конденсатор С1 заряжается через резистор R1 (сопротивление этого резистора не должно быть слишком низким). Если при заряженном конденсаторе C1 переключатель перевести в положение "вкл." (см. рисунок 1) то этот конденсатор будет разряжаться через резистор R2 и базу транзистора VT1. При разряде конденсатора контакты реле будут замкнуты до тех пор пока ток коллектора не станет достаточно низким для того чтобы произошло разъединение контактов.

КАРТА БЛОГА (содержание)

воскресенье, 6 апреля 2014 г.

Модуль времени.

Схема модуля времени приведена на рисунке:
Рисунок 1 - Модуль времени

VD2 в данной схеме - это тиристор с однопереходным транзистором в одном корпусе. Для данной схемы подходят тиристоры КУ106 с любым буквенным индексом.
Работает схема так:
При подаче питания транзистор VT1 открывается (т.к. делитель из резисторов R6, R7 делает на базе транзистора VT1 напряжение достаточное для открытия этого транзистора) реле К1 замыкает контакты К1.1, конденсатор C1 заряжается, напряжением стабилизированным стабилитроном VD1, через резисторы R1 и R2, когда напряжение на конденсаторе становится больше напряжения открытия однопереходного транзистора открывается тиристор, этот тиристор в открытом состоянии имеет низкое сопротивление поэтому напряжение на делителе из резисторов R6, R7 уменьшается, следовательно напряжение на базе VT1 тоже уменьшается и становится таким при котором этот транзистор закрыт (т.е. имеет очень большое сопротивление), реле К1 размыкает контакты K1.1 т.к. через это реле теперь идёт слишком малый ток из за закрытого транзистора VT1, конденсатор C1 разряжается через резисторы R1, R2 и паралельно через переход эмиттер однопереходного транзистора (уэ) - база 2 (б2) однопереходного транзистора и через открытый тиристор. Когда конденсатор C1  почти полностью разрядится тиристор всё ещё будет открыт и не закроется до тех пор пока не будет отключено питание схемы. Далее при подаче питания всё описанное выше повторится.
Резистор R2 переменный для изменения длительности задержки.
КАРТА БЛОГА (содержание)

воскресенье, 16 февраля 2014 г.

Реле времени с датчиком звука.

Ещё одним, помимо приведённых ранее, способом дистанционного включения реле времени является включение звуком. При использовании данного способа включения нет необходимости изготавливать, или использовать готовый, пульт управления также нет необходимости точно прицеливаться источником звука в микрофон. Изготовить и настроить датчик звука проще чем сверхрегенеративный приёмник с усилителем низкой частоты однако со сверхрегенеративным приёмником дальность приём может быть больше. В качестве датчика звука можно использовать микрофон с резистором и усилитель звука с выпрямителем:
Рисунок 1 - Реле времени с датчиком звука

Однако практика показала (см. видео внизу) что можно обойтись и без выпрямителя:
Рисунок 2 - Реле времени с датчиком звука

Чувствительность, как и в предыдущих схемах с реле времени на таймере 555, можно регулировать резистором подключённым к выводу 2 таймера 555. В обоих схемах (рисунок 1 и рисунок 2) напряжение на выводе 2 не должно быть больше чем Uп/3 где Uп - напряжение питания. Длительность задержки также как и в предыдущих схемах с реле времени на таймере 555 можно регулировать резистором подключённым к 6 и 7 выводам таймера.
Источник питания для данных схем лучше использовать с хорошей стабилизацией напряжения.

понедельник, 10 февраля 2014 г.

Реле времени с дистанционным управлением 2.

В предыдущей статье описано реле времени включаемое на расстоянии импульсами инфракрасного излучения, такой способ управления на расстоянии один из самых просто реализуемых однако он имеет недостатки, например: пультом надо прицеливаться в фотоприёмник для того реле включилось. Для включения реле можно использовать импульсы радиоволн. Радиоприёмники реализуются гораздо сложнее фотоприёмников. Одним из наиболее простых является сверхрегенеративный приёмник, поэтому он и используется в "Реле времени с дистанционным управлением 2":
Рисунок 1 - Реле времени с дистанционным управлением 2

Для управления используется генератор Мейснера с антенной:
Рисунок 2 - Передатчик

Для удобства настройки "Реле времени с дистанционным управлением 2" состоит из двух частей:
1) Приёмника:
2) Реле времени:
Реле времени настраивается так как написано в предыдущей статье, там же программа для расчёта задержки.
Настройка приёмника сложна. Настройка контура на частоту передатчика производится путём растяжения/сжатия катушки L1. Чувствительность приёмника можно определять измерением напряжения на коллекторе VT3 в момент включения передатчика или можно подключить пьезодинамик между коллектором VT2 и землёй, к базе транзистора передатчика через конденсатор подводить импульсы напряжения с звуковой частотой и при включённом передатчике и приёмнике растягивать/сжимать катушку L1 до получения максимальной громкости звука из динамика. Также необходимо изменять сопротивления R2 и R4 до получения максимальной чувствительности. Также чувствительность зависит от антенны.
С изготовлением передатчика проблем возникнуть не должно если правильно намотать трансформатор:
Дроссель L2 в приёмнике можно изготовить самому но лучше использовать готовый. Передатчик почему то лучше работает если на минус питания его подключать через длинный толстый провод.
В приемнике возможно понадобится подбор каких либо элементов для лучшей работы но в целом схема на рисунке 1 работоспособная:
Контур LC приёмника должен быть настроен на ту же частоту что и LC контур передатчика, если известны ёмкость конденсатора LC контура и индуктивность катушки этого контура то рассчитать резонансную частоту этого контура можно по формуле:
Или в программе:
L=
C=

Частота контура F=

пятница, 31 января 2014 г.

Реле времени с дистанционным управлением.

Реле времени на 555 может быть дополнено системой дистанционного управления для удобства использования. Можно добавить возможность включать реле нажатием любой кнопки на любом пульте выдающем импульсы инфракрасного излучения (в основном такие пульты используются для управления телевизорами и др. бытовыми приборами). Схема реле времени дополненного приёмником инфракрасного излучения приведена на рисунке:
Рисунок 1 - Реле времени с приёмником инфракрасного излучения

Рисунок 2 - Реле времени с приёмником инфракрасного излучения

Конденсатор C2 нужен для предотвращения ложных срабатываний от наводок возникающих при коммутации нагрузки через реле К1. Фотодиод необходимо поместить в чёрную коробочку с окном.
Коробочка на фотографии сделана из бумаги покрашенной чёрной гуашью. Эту коробочку необходимо разместить так чтобы свет не попадал на фотоприёмник а излучение от пульта могло туда попасть.
Для настройки подаётся питание и резистором R2 устанавливается напряжение на выводе 2 микросхемы чуть больше напряжения Uп/3 где Uп - напряжение питания. Если напряжение на выводе 2 микросхемы 555 будет меньше Uп/3 то реле будет включено. Если напряжение на выводе 2 микросхемы 555 будет меньше Uп/3 постоянно то реле будет включено постоянно.
При установке этого напряжения может получиться примерно так:
Данным реле можно коммутировать множество разных приборов.
Расчёт задержки по формулам для Реле времени на 555 или в программе:

R3=
C3=

Задержка tи=

КАРТА БЛОГА (содержание)

пятница, 3 января 2014 г.

Реле времени своими руками 2 (на 555).

Реле времени на транзисторе рассматриваемое в статье реле времени своими руками просто в изготовлении но обладает многими недостатками например: небольшие задержки, необходимость сброса энергии конденсатора для следующего запуска, сложность расчёта длительности задержки. Хорошее реле времени можно сделать на микросхеме NE555 (или LM555 (вместо LM или NE могут быть другие буквы)).
Рисунок 1 - Реле времени
 Или в таком виде:
Рисунок 2 - Реле времени

Но собирать реле времени нужно используя схему:
Рисунок 3 - Реле времени с защитой (R4) от "выкручивания" переменного резистора в крайнее положение


Элементы R2 (и R4 если он есть) и C1 задают время задержки. Нажатие кнопки SB1 приводит к замыканию контактов K1.1 и после некоторого времени (задержки) они размыкаются, далее можно снова нажать на кнопку SB1. Длительность задержки рассчитывается по формуле:
В этой формуле нужно добавить умножение на R4 если этот резистор есть.
Такое реле годится для множества видов нагрузок и источников питания.
Кнопка м.б. например такой:
Транзисторы любые которые могут включать реле.
Резистор R2 выбирается в зависимости от требуемых задержек.
R2 может быть таким:
Для удобства, к резистору можно приделать шкалу задержек. Также последовательно этому резистору желательно поставить постоянный резистор (R4 на схеме на рисунке 3) для защиты от "выкручивания" переменного резистора в крайние положения.
Или таким:
Конденсатор C2:
Схема может работать от источника питания с сетевым трансформатором, диодным мостом, конденсаторами и без параметрического стабилизатора напряжения.
Элементы можно припаять на плату.
Проверка работы реле времени:
Для расчёта задержки можно воспользоваться программой:

R2=  (+R4 если он есть)
C1=

Задержка tи=


Усовершенствованная помехоустойчивая схема без транзистора:
Подробнее про усовершенствованную схему можно прочитать на странице http://electe.blogspot.ru/2016/03/555.html".

5 штук таймеров 555 http://ali.pub/4xhmj
50штук таймеров 555 http://ali.pub/v5x9t
КАРТА БЛОГА (содержание)