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냉장고는 지연 타이머를 켭니다. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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저자는 가정용 냉장고가 고장나는 일반적인 이유 중 하나에 대해 설명하고 이를 보호하기 위한 두 가지 장치 옵션을 제공합니다.

STINOL과 같은 일부 가정용 냉장고의 사용 설명서에는 연결이 끊어진 후 4~5분 이내에 네트워크에 다시 연결할 수 있다고 명시되어 있습니다. 이 시간은 응축 및 냉매 압력 감소를 위해 필요합니다. 그렇지 않으면 압축기 모터의 시동 부하가 너무 높아 권선이 과열될 수 있습니다. 이 상황에서는 엔진 고장이 발생할 가능성이 가장 높습니다.

추가 보호 장치를 사용하지 않고는 이 요구 사항을 충족하는 것이 불가능합니다. 가정용 냉장고는 5시간 켜져 있습니다. 이를 비활성화하려면 특히 밤이나 소유자가 없을 때 전기 네트워크에서 흔히 발생하는 단기 정전만으로도 충분합니다. 이러한 경우에는 주전원 전압이 복구된 후 냉장고 켜짐을 약 1분 동안 자동으로 지연시켜야 합니다. 이 기능은 타이머에 의해 수행될 수 있으며 그 다이어그램은 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX.

냉장고 켜기 지연 타이머

그것은 이렇게 작동합니다. 주전원 전압이 적용된 후 첫 번째 순간에 커패시터 C3이 방전되고 저항 R3을 통해 충전이 시작됩니다. 논리 요소 DD1.1은 임계값 장치 역할을 합니다. 입력 전압은 스위칭 임계값보다 낮지만 출력은 높고 요소 DD1.2의 출력은 낮은 논리 레벨입니다. 트랜지스터 VT1이 닫혀 있고 이미 터 회로에 전류가 없습니다. 따라서 광커플러 U1 및 U2의 사이리스터와 트라이악 VS1이 닫힙니다. 냉장고의 전원 공급 회로가 열려 있습니다.

약 5분 후 커패시터 C3의 전압은 요소 DD1.1, DD1.2의 상태가 변경되고 트랜지스터 VT1이 열리는 수준에 도달합니다. 저항 R4 및 R5를 통한 포지티브 피드백 덕분에 이 프로세스는 눈사태처럼 전개되며 옵토커플러 U1, U2의 LED를 통과하는 전류가 갑자기 증가합니다. 결과적으로 광 커플러의 광 사이리스터는 주 전압의 각 반주기가 시작될 때 교대로 열리고 저항 R6을 통해 흐르는 전류는 트라이 액 VS1을 엽니 다. 냉장고가 네트워크에 연결되어 있습니다.

주전원 전압이 1~2초 이상 사라지면 커패시터 C2 및 C3은 방전할 시간을 갖습니다(후자는 다이오드 VD6을 통해). 저항 R2는 방전 과정의 속도를 높이는 역할을 합니다. 전압이 나타나면 위에서 설명한 과정이 반복되고 5분 후에야 냉장고가 켜집니다.

타이머 전원 공급 장치는 켄칭 커패시터 C1이 있는 무변압기 회로에 따라 조립됩니다. 저항 R1은 켜질 때 돌입 전류를 제한합니다. 다이오드 브리지 VD1-VD4에 의해 정류된 전압은 직렬로 연결된 HL1 LED와 VD5 제너 다이오드를 사용하여 안정화됩니다. LED의 빛은 네트워크에 전압이 있음을 나타냅니다.

타이머는 일부 마이크로 계산기와 함께 제공되는 BP2-3 전원 공급 장치(소위 네트워크 어댑터)의 하우징에 조립됩니다. 냉장고 연결용 소켓은 기기 본체의 전원 플러그 반대편에 장착되어 있으며, 케이스 내부에는 그림 2과 같이 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판이 있습니다. XNUMX.

냉장고 켜기 지연 타이머

K561LE5 마이크로 회로는 회로 조정 없이 K561LA7로 교체할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1 - 문자 인덱스가 있는 KT312, KT315 시리즈. 허용 정류 전류가 1mA 이상인 적합한 저전력 다이오드는 VD4-VD30에 적합하며 VD6의 대체품은 낮은 역전류(예: KD102B, KD104A)로 선택해야 합니다. LED HL1 - 최대 전류가 30mA인 모든 색상. 다양한 유형의 LED의 순방향 전압 강하는 1 ~ 2V만큼 다를 수 있으므로 VD5 제너 다이오드를 선택할 때 이를 고려해야 합니다. 제너 다이오드와 LED의 총 전압은 10~15V를 초과해서는 안 됩니다.

커패시터 C1 - K73-17, C2 - 모든 산화물, C3 - 누설 전류가 낮은 산화물(예: K52 시리즈) 모든 저항기는 다이어그램에 표시된 전력을 갖춘 MLT 또는 C2-33입니다. VS1 트라이악(전압 등급은 4 이상이어야 함)에는 수 평방 센티미터 면적의 알루미늄 방열판이 장착되어 있으며 예를 들어 에폭시 접착제를 사용하여 보드에 부착됩니다.

타이머 설정은 저항 R3을 선택하여 필요한 응답 지연을 설정하는 것으로 요약됩니다. 이 저항기의 저항이 과도하게 증가하면 커패시터 C3과 인쇄 회로 기판의 도체 사이에서 발생하는 누설 전류의 영향으로 인해 지연 변동이 발생한다는 점을 고려해야 합니다. 오랫동안 통전되지 않은 산화물 커패시터의 누설 전류는 일반적으로 증가합니다. 따라서 타이머가 하루 이상 연속 작동한 후 반드시 지연 시간을 확인하고 필요한 경우 다시 설정하세요.

목적과 작동 원리가 유사한 타이머를 그림 3에 표시된 다이어그램에 따라 조립할 수 있습니다. 삼.

냉장고 켜기 지연 타이머

주요 차이점은 부하(냉장고)가 트라이악이 아닌 릴레이 K1을 통해 전환된다는 것입니다. 커패시터 C2의 전압이 임계값 레벨에 도달할 때 전환되는 트리거는 이 경우 요소 DD1.1 및 DD1.4로 구성됩니다. 병렬 연결된 요소 DD1.2, DD1.3은 트랜지스터 VT1의 전자 스위치를 제어하는 ​​버퍼 캐스케이드이며 콜렉터 회로에는 릴레이 권선 K1이 포함됩니다. 주전원 전압을 끈 후 커패시터 방전 속도를 높이려면 저항 R5가 필요합니다. 이를 통해 흐르는 전류는 릴레이 K1을 활성화된 상태로 유지하기에 충분하지 않습니다. 변압기 T1, 다이오드 브리지 VD1 및 커패시터 C1은 타이머 전원 공급 장치입니다.

LED HL1 및 HL2는 네트워크의 전압 존재 및 타이머 상태를 나타내는 역할을 합니다. 그 중 어느 것도 켜지지 않으면 네트워크에 전압이 없는 것입니다. 전압이 나타나는 순간부터 냉장고가 켜질 때까지 HL1 LED가 켜집니다. 그런 다음 꺼지고 HL2 LED가 켜집니다.

릴레이를 선택할 때 접점은 시동 모드에서 냉장고가 소비하는 몇 암페어의 전류를 전환하도록 설계되어야 한다는 점을 고려해야 합니다. 저자의 타이머 버전은 REN-18 릴레이, 여권 RX4.564.706을 사용합니다. 변압기 T1 - 부하 전류 6mA에서 300차 권선 전압이 1V입니다. 커패시터 C7의 정류 전압은 8~15V였습니다. 작동 전압이 높은 릴레이가 있는 경우 그에 따라 변압기의 1차 권선 전압을 높여야 합니다. 그러나 정류된 전압이 1V 이상으로 증가하면 DD2 마이크로 회로는 지정된 출력 전압 이하의 간단한 안정기를 통해 전원을 공급받아야 합니다. 커패시터 CXNUMX에 대한 방전 회로를 생성하는 XNUMXkOhm 저항으로 안정기의 출력을 분류해야 합니다.

타이머는 단면 포일 유리 섬유로 만들어진 보드에 조립됩니다. 거의 모든 회로의 설치는 인쇄 방법을 사용하여 수행되며 인쇄 도체는 폭 80mm 보드의 가장자리 중 하나 근처에 위치합니다(그림 4). 나머지 표면에서 호일을 제거하고 거기에 릴레이 K1과 변압기 T1을 설치했습니다.

냉장고 켜기 지연 타이머

보드는 LED용 구멍과 냉장고 연결용 소켓이 있는 절연재로 만들어진 덮개로 덮여 있습니다. 타이머 설정은 저항 R1의 저항을 선택하여 필요한 셔터 속도를 설정하는 것입니다.

저자: I. Nechaev, 쿠르스크

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나는 그 계획을 좋아했다. 특히 릴레이에서요.


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