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24 小时循环定时器。 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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有时您需要在一天中同时打开和关闭设备。 比如晚上关掉公寓的门铃,早上打开电热水壶等等,我用这个定时器在晚上22点到早上6点自动关闭手机(持续8个小时),这使我能够摆脱随机调用。

定时器以一分钟的分辨率提供所需的时间间隔,并在 24 小时后重复该过程。 定时器由 D1 芯片上的微小脉冲发生器、具有可变分频比的分频器 D2 和 D3(用于设置分频比的 16 个输入)以及 D4 芯片元件上的短脉冲整形器组成(图 1.33)。

24小时循环定时器
米。 1.33(点击放大)

电路切换由极化继电器K1执行。 它不需要为绕组提供恒定电源来固定触点的位置,并且到相应绕组的短脉冲足以切换它们。

该电路采用现成的 CMOS 微电路制成,具有低电流消耗的特点,如果需要,可以使用 9 V 电池供电。在这种情况下,最好使用低工作电压的继电器 K1 ,例如RPS45 RS4.520.755),则稳压二极管VD08、HL4.520.755 LED和电阻R18可以不用装,电容C2必须加大到1uF。

该方案的工作原理如下。 定时器在需要提供时间间隔时通过 SA1 拨动开关打开。 在电路通电的初始时刻,同时电容器C1正在充电,在输出D4/11处产生一个脉冲,计数器D1初始归零,并且相同的脉冲通过元件D4.2, D4.4 将切换继电器 K1(继电器触点 22 和 23 闭合),并且在计数器 D2 的初始设置的输入处,将根据所需的分频系数(N)出现逻辑“1”。

该图显示了 2 小时间隔内输出 D8 上跳线的位置:N=8*60=480。

另一个时间间隔的划分因子可以使用以下关系轻松确定:

N=M(1000P1+100P2+10P3+P4)+P5, где

P1...P4 - 可变系数,称为千、百、十和个位的乘数;

P5 - 残留物;

M - 称为模块的系数(该图显示了值 M = 2 时跳线的位置)。

十进制 P1 ... P4 的数字值以二进制代码设置在计数器的相应输入处。 因此,对于分频系数1440:N=2(700+20)=1440(P1=0,P2=7,P3=2,P4=0,P5=0); 对于分频因子 480:N=2(200+40)=480 (P1=0、P2=2、P3=4、P4=0、P5=0)。

一旦逻辑“2”出现在输出 D23 / 1 上,元件 D4.1 就会生成一个脉冲来切换继电器 K1(触点 22 和 23 打开,12 和 13 闭合)。 在这种状态下,电路将一直保持到输出 D3 / 23 处出现脉冲(log.“1”)为止。

计数器D3的分频系数为1440,对应24小时。 过了这个时间间隔,从定时器打开的那一刻起,计数器的输出端就会周期性地出现一个信号,以实现电路的自动切换。 根据使用哪组继电器触点 K1,设备可以在白天按照所需的时间间隔打开或关闭。

当控制大功率负载(例如电加热器)时,需要使用额外的中间继电器,其触点允许的电流适当(对于功率为2000W、电流为10A的负载)。 中间继电器可以通过继电器触点K1接通,其额定最大电流不超过0,5A。

如果在定时器操作期间需要打开或关闭所连接的设备一段时间而不改变定时器操作周期,则可以使用相应的按钮:SB1 - 开和SB2 - 关。

当定时器与网络断开时,SA1.1拨动开关的第二组触点将VG继电器K1的绕组连接至电容器。 C7通过继电器绕组放电将使其工作,并且无论我们在循环的哪个阶段关闭定时器,它都会将其触点返回到其原始位置。 同组触点通过VD1二极管会加速电容C1的放电,这样可以保证电路在再次接通时随时准备工作。

该电路使用 C2-23 型电阻器、K1-5 型电容器 C10 ... C17、K6-7 型电容器 C50 和 C24,适用于 63 V。

ZQ1石英适用于工作频率为32768 Hz的任何类型(它们广泛用于手表)。 该电路使用 RPS43 RS4.520.735-01 类型的极化继电器,但许多其他类型也适用,例如 RPS32 RS4.520.224。 电源变压器 T1 必须在次级绕组中提供足以操作所应用的继电器的电压。

如果安装正确,则不需要配置图。 当计数器(D2、D3)由D4芯片的引脚1提供秒脉冲时,可以方便地检查定时器的操作。 在这种情况下,应该考虑到分频系数的初始记忆是在输入脉冲的三个周期之后进行的。

定时器电路在电源电压短期丢失期间不会改变模式。 但为了使定时器在长时间没有电源电压的情况下不受干扰,有必要使用备用电源元件(9V),该元件足以仅为微电路供电。

出版:cxem.net

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