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범용 프로그래머블 타이머. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 시계, 타이머, 릴레이, 부하 스위치

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타이머(그림 참조)는 지정된 시간 동안 주전원(220V)에서 가정용 또는 산업용 전기 제품을 켜고 끄도록 설계되었습니다. 전기 제품은 타이머 출력 소켓에 연결됩니다. "작업" 시간과 "일시 중지" 시간의 필수 비율은 타이머 상단 커버에 있는 두 명의 프로그래머를 사용하여 사용자가 설정합니다. 프로그래머 중 한 명(DD7, DD8)은 부하(Rн)가 네트워크에 연결되는 시간(“작업”)을 설정하고, 다른 프로그래머(DD5, DD6)는 부하가 네트워크에서 연결 해제되는 기간(“ 정지시키다"). "작업" 시간과 "일시 중지" 시간(알고리즘)의 비율은 같을 수도 있고 다를 수도 있습니다.

범용 프로그래머블 타이머
(확대하려면 클릭하십시오)

타이머는 타이머가 네트워크에 연결되어 있는 동안 "작업" 및 "일시 중지" 기간이 서로 교체되는 순환 모드에서 작동할 수 있습니다. 사용자가 작동 모드를 변경하는 데 한 주기만 필요한 경우 토글 스위치 SA2를 다이어그램에 따라 올바른 위치로 전환해야 합니다. 부하를 네트워크에 연결하기 위해 지정된 시간이 지나면 타이머가 더 이상 켜지지 않습니다.

초기 카운트다운은 "일시 중지" 또는 "작업"으로 시작할 수 있습니다. 예를 들어 타이머가 켜진 후 몇 시간 만에 부하를 네트워크에 연결해야 하는 경우 토글 스위치 SA3을 다이어그램에 따라 올바른 위치로 이동해야 합니다.

각 프로그래머는 다음 기간을 계산하도록 구성할 수 있습니다: 20,48초; 40,96초; 1,37분, 2,73분; 5,46분; 10,92분; 21,65분; 43,69분; 1,46시간; 2,91시간; 5,83시간; 11,65시간; 23,3시간; 46,6시간(1,94일) : 93,2시간(3,88일). SA4 및 SA5 엔진을 특정 방식으로 설치하면 타이머의 "작동" 시간과 "일시 정지" 시간의 비율을 설정할 수 있습니다.

타이머가 켜질 때마다 시간 카운트다운이 처음부터(1부터) 시작됩니다. 타이머가 작동하는 동안 "재설정" 버튼(SAXNUMX)을 누르면 동일한 현상이 발생합니다.

네트워크에서 부하의 연결 및 연결 해제는 사이리스터 VS2를 사용하여 수행됩니다. 커패시터 C6, C7을 사이리스터와 병렬로 연결하면 중요한 유도 구성 요소(변압기, 전기 모터 등)가 포함된 장치를 부하로 사용할 수 있습니다. 스위치가 켜진 커패시터는 사이리스터의 작동을 정상화하므로 왜곡이나 간섭 없이 부하에서 엄격한 정현파 전압이 방출됩니다.

주전원 전압이 긴급 차단되는 경우 타이머 카운터의 "메모리"에 전원 공급 장치를 백업할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "Krona" 배터리 또는 이와 유사한 충전용 배터리를 장치 상단 덮개에 있는 커넥터 소켓(X1, X2)에 연결하세요. 주전원 전압이 사라졌다가 다시 시작되면 타이머는 XNUMX부터가 아니라 주전원 전압이 꺼진 순간부터 시간을 계산하기 시작합니다. 이는 특히 오랜 시간 지연을 측정할 때 그렇습니다. 이 경우 프로그래밍된 타이머의 응답 시간은 주전원 전압이 없는 시간과 동일한 시간만큼만 이동됩니다. 배터리는 타이머를 주전원에 연결한 직후에 설치되며(동시에 적은 전류로 지속적으로 재충전됨) 방전을 방지하기 위해 주전원에서 분리된 후 제거됩니다.

녹색 HL1 LED는 타이머가 네트워크에 연결되었음을 나타냅니다. 빨간색 HL2 LED는 타이머가 "작동" 모드에 있음을 나타냅니다. HL2 LED가 켜지지 않으면 타이머는 일시 정지 모드입니다.

타이머의 전원 공급 장치는 켄칭 커패시터 C1, C2 [1]를 갖춘 무변압기, 반파장입니다. 전원 공급 장치의 출력 전압은 9,8V입니다. SA2 토글 스위치가 "주기적" 모드로 설정되고 SA3 토글 스위치가 "작업 중" 모드로 설정되면 타이머가 네트워크에 켜진 후 , DD1.3 입력은 낮은 논리 레벨로 설정되고 출력은 높음으로 설정됩니다. 토글 스위치 SA3으로 켜진 스위치 DA1.3은 다이오드 VD16을 통해 DD3.3 및 DD3.4 요소에 조립된 발전기의 입력으로 하이 레벨을 전송합니다. 생성기는 쌍을 이루는 버퍼 요소 DD4와 커패시터 C8을 통해 펄스 변압기 T1과 사이리스터 VS1의 작동을 제어하는 ​​트랜지스터 VT2의 베이스로 전송되는 잠금 해제 펄스를 생성합니다. 따라서 이 단계의 부하는 네트워크에 연결됩니다.

동시에 다이오드 VD1에 의해 정류된 주전원 전압은 댐핑 저항 R2를 통해 DD6 슈미트 트리거의 입력 1.2에 공급됩니다. 트리거는 정류된 주전원 전압의 각 반파장에 의해 트리거되어 출력에서 ​​4Hz 주파수의 직사각형 펄스 50개를 생성합니다. 이 펄스는 DD10 카운터 [7]의 계수 입력 2으로 전송됩니다. 이제 부하가 네트워크에 연결되는 시간은 접점 슬라이더 SA5의 위치에 따라 달라집니다. 카운터 DD7, DD8의 출력 중 하나에서 수신된 하이 로직 레벨은 다이오드 VD15를 통해 트리거 DD12의 입력 2.2로 이동합니다. 출력 14와 입력 DD1.3이 높아지고 부하가 네트워크에서 연결이 끊어집니다. R23 및 VD12의 피드백 체인은 이 상태에서 트리거를 "걸쇠"로 설정합니다. 이제 높은 논리 레벨은 토글 스위치 SA18에 의해 개방된 저항 R3과 스위치 DA1.1을 통해 전송되어 스위치 DA12의 입력 1.2를 제어하므로 저항 R12를 통해 카운터 DD10의 입력 5으로 카운팅 펄스가 통과할 수 있습니다. 이 순간부터 "일시 중지" 시간이 계산되기 시작하며, 그 동안 로드는 네트워크에서 연결이 끊어집니다. 접점 슬라이더 SA5에 연결된 카운터 DD6, DD4의 출력 중 하나에 하이 레벨 펄스가 나타나면 R 입력의 모든 카운터가 재설정됩니다.

동일한 펄스는 DD4의 요소 3.2 출력에서 ​​낮은 논리 레벨을 생성하므로 래치 트리거 DD2.2의 높은 레벨은 다이오드 VD17을 통해 DD4의 핀 3.2로 "재설정"됩니다. 요소 DD1.3의 입력에서 낮은 논리 레벨이 다시 설정되고 부하 Rн이 다시 네트워크에 연결됩니다. 그런 다음 프로세스가 반복됩니다.

SA3 토글 스위치를 "일시 중지부터" 작업을 시작하도록 설정하면 DA1.4, DD1.4, DD3.1 요소 체인이 작동합니다. 스위치 DA1.3은 토글 스위치 SA3에 의해 꺼지고, 반대로 스위치 DA1.4는 켜집니다.

타이머가 네트워크에 연결된 후 DD14 트리거의 출력 2.2는 낮습니다. 요소 DD3의 출력 3.1도 낮은 레벨이고 부하 Rн은 네트워크에서 연결이 끊어집니다. 여기서는 반대로 "일시 중지" 시간은 카운터 DD7, DD8에 의해 계산되고 "작업" 시간은 카운터 DD5, DD6에 의해 계산됩니다(프로그래밍 시 고려하는 것을 잊지 말아야 함). "일시 중지" 시간을 카운트다운한 후 DD2.2 트리거의 낮은 레벨이 높은 레벨로 변경됩니다. DD3 출력 3.1의 로직 레벨도 높아지며 부하가 네트워크에 연결됩니다.

동시에 DD3의 출력 3.1에서 다이오드 VD13을 통한 하이 레벨은 DA13 스위치의 제어 입력 1.1으로 이동합니다. 스위치는 DD2.2 래치 트리거에서 DA12 스위치의 제어 입력 1.2로 높은 수준의 전송을 허용하며, 이는 DD1.2 요소에서 카운팅 입력으로 카운팅 펄스를 전달합니다.

DD5 카운터에서. "작업" 시간의 카운트다운이 시작되고, 종료 시 SA4 엔진이 수신한 높은 레벨은 R 입력에서 모든 카운터를 3.2으로 재설정하고 DD2.2 요소는 DD2 트리거 래치를 다음으로 재설정합니다. 낮은 수준. 또한 SA11 토글 스위치가 "단일" 위치에 있으면 VD2.1 다이오드를 통해 수신된 동일한 높은 논리 레벨이 DD9 트리거에서 "래치"되고 VD1 다이오드를 우회하여 지속적으로 나타납니다. 2개 카운터 모두의 재설정 입력 R이 작동을 차단합니다. 타이머가 네트워크에 연결되어 있거나 백업 배터리 GBXNUMX이 설치된 동안에는 부하 Rн이 더 이상 네트워크에 연결되지 않습니다. 그리고 SAXNUMX 토글 스위치가 "순환" 위치로 설정되면 "일시 중지" 및 "작업" 단계를 변경하는 프로세스가 계속됩니다.

길이가 약 1~20mm이고 직경이 25mm(무선 수신기 자기 안테나의 페라이트 코어에서 나온)의 페라이트 조각이 T8 펄스 변압기의 코어로 사용되었습니다. 100차 권선에는 직경 2~0,2mm의 PEV-0,3 권선 40회가 포함되어 있으며, XNUMX차 권선에는 동일한 와이어의 XNUMX회 권선이 포함되어 있습니다.

사이리스터 VS2 및 정류기 브리지 다이오드 VD19-VD22는 라디에이터에 설치해야 하며, 그 면적은 연결된 부하 Rн의 예상 전력에 따라 달라집니다. 동일한 고려 사항을 바탕으로 사이리스터 VS2 및 정류기 브리지 다이오드 유형을 선택해야 합니다. 체인 C9, R26, C10은 사이리스터 작동으로 인한 간섭이 네트워크에 들어가는 것을 방지합니다.

백업 전원 공급 장치의 접점 X2는 장치 외부에 있고 네트워크에서 갈바닉 절연되어 있지 않기 때문에 전기 안전을 위해 보호 요소(저항 R19 및 다이오드 VD6)에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 다이오드의 최대 허용 역전압은 500V 이상이어야 하며 저항 R19의 저항은 30~0,5W의 최대 소산 전력에서 1kOhm 이상이어야 합니다.

프로그래머는 소형 다중 접점 스위치를 사용하거나 접점 SA4, SA5와 미터 출력 버스 사이에 제거 가능한 점퍼를 사용할 수 있습니다.

기생 커패시턴스와 인덕턴스의 영향을 제거하려면 보드의 신호 트랙이 가능한 한 짧고 넓어야 하며 미세 회로 전원 버스의 트랙을 더 넓게 만드는 것이 더 낫다는 점을 기억해야 합니다.

시퀀스의 모든 섹션에서 카운팅 펄스의 모양은 가파른 정면과 컷오프가 있는 직사각형이어야 하며 오실로스코프를 사용하여 확인해야 합니다. 펄스 형태의 왜곡이 감지되면 이 섹션을 저항이 약 150kOhm인 저항기를 통해 장치의 공통 버스에 연결해야 합니다.

"단일" 모드는 SA3 토글 스위치가 "일시 중지" 위치로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 그러나 "작업 중"의 초기 주기가 필요한 경우 일시 중지 기간을 최소화하면 이러한 단점이 실질적으로 제거됩니다. 20,5초 이 짧은 시간이 지나면 부하가 지정된 기간 동안 네트워크에 연결되고 그 이후에는 더 이상 켜지지 않습니다.

문학 :

  1. Tsesaruk N. 무변압기 정류기의 손실 감소 // 라디오 아마추어. - 2000. - 1위. -C.18.
  2. Alekseev S. K561 시리즈의 미세 회로 응용 // 라디오. - 1987. - 1위. C.43.

저자: O.R. 콘드라티예프

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