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定时器具有自动断电和一键操作功能。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 时钟、定时器、继电器、负载开关

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在初始状态下,定时器与电源断开,通过按下“启动”按钮,定时器打开并打开负载。 在一定时间结束时,它会断开负载并自行关闭电源。 如有必要,可以使用同一按钮随时关闭计时器。

具有自动关机和一键操作的定时器
米。 1(点击放大)

当按下“启动”按钮(非锁存)时,继电器K1接通,沿电路:Upit.、“启动”、VD2、K1、VT2。 继电器通过其触点阻止“启动”按钮并向负载提供电压。 电容器C2、C4开始充电。 在充电过程中,电阻器 R2 和 R7 上出现几乎等于 Upit 的电压。 那些。 逻辑单元 - 1. 1 与 R2 将输出 DD2 设置为状态 0(电压 0 接近于零电压)并将直接输出 DD3,1 设置为状态 1,还会影响触发器 DD3,2 的输入 S。 在其输入端 R 来自电阻器 R1 的值为 7。 因为时间常数C2,R2大于C4,R7触发DD3,2,1,最终置为状态XNUMX。

当C2、C4充电时,充电电流停止,电阻R2、R7上出现0,发电机开始对元件DD1,1 DD1,2工作。 它的频率以及整个定时器的曝光时间取决于 C1、R1 的额定值。 当引脚 3 DD2 出现 1 时,通过计数输入 C 将触发器 DD3,1 切换到状态 0。接下来,输出 3 DD2 将为 0,然后再次出现 1,这会将触发器 DD3,1 切换为 1。 在两个输入 DD1,3 处,1s, 0 将出现在其输出处,这会影响元素 DD1,4。 DD1,4 的输出端将出现 1,这将打开晶体管 VT1。 反过来,这将关闭 VT2。 继电器将断电并断开电路和负载的电源。

如果不等继电器自动关闭,再次按下“启动”按钮,电容C4将再次开始充电,电容C6已经通过电阻R7放电。 电阻器 R1 上将出现 0,通过输入 R 设置 3,2,将触发器 DD0 设置为状态 0。1,4 作用于元件 DD1,将打开晶体管 VTXNUMX。 这还将断开继电器、负载和电路与电池的连接。

如果负载能够轻松启动,即电路上的电压(通过脉冲)不会下降到 Upit / 2。 那么电容器 C2 和 C4(两者)都可以减少 500 倍。 那么,你可以再做 10 次,但我不会——为什么要接近微电路可能性的极限。

图 2 显示了一个使用 ~ 220 V 网络运行的定时器电路。

具有自动关机和一键操作的定时器
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电路的工作原理保持不变。 区别如下: 当按下“启动”按钮时,正半波电压通过电路馈入继电器:市电~220V、“启动”按钮、二极管VD10、VD4、继电器、晶体管VT2、二极管桥VD5、VD8。 其余电路的电源,采用正半波,通过电路:市电~220V、启动按钮、二极管VD10、VD4、电阻器R10、稳压二极管VD13、二极管电桥VD5、VD8。

具有负半波时,继电器通过以下电路供电:市电~220 V、二极管电桥VD5、VD8、继电器、晶体管VT2、二极管VD9、启动按钮。 电路电源:网络、二极管电桥VD5、VD8、电阻器R10、稳压二极管VD13、二极管VD9、启动按钮。 接通时,继电器将二极管电桥VD5-VD9与其触点连接起来。 当松开“启动”按钮时,二极管VD2、VD4防止电容器C4、C5充电。 二极管 VD3 提供晶体管 VT1 的可靠锁定。 在按下“启动”按钮时,电容器C5以恒定电压对电容器C4充电。 通过防止出现脉冲,在每个正半周期将输入 R 处的触发器设置为 0。 二极管VD2限制电容器C5两端的电压。 该电路的操作与之前的版本没有什么不同,除了: 在逻辑零时,在元件DD1,4的输出处,晶体管VT1打开并打开晶体管VT2。

如果您使用双“启动”按钮(带有两个闭合触点),您可以轻松制作一个与 ~220 V 供电网络完全电流隔离的电路(图 3)。

具有自动关机和一键操作的定时器

为了改善电路的运行,根据图 2,考虑电容额定值 C2 - 10 μF、C3 - 50 μF、C4 - 0,68 μF。

注意力! 该电路采用无变压器电源,因此触摸带电部件会危及生命!

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