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부하를 주기적으로 켜는 타이머. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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때때로 네트워크 부하를 주기적으로 켜고 끌 필요가 있습니다. 이 작업을 수동으로 수행하는 데 만족할 사람은 거의 없습니다. 예, 때로는 사람이 없을 때 부하를 관리해야 합니다. 제안된 기계는 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

휴가를 떠날 때 일부 아파트 소유자는 매일 저녁 몇 시간 동안 아파트의 조명을 켜는 기계를 집에 두어 소유자의 존재의 환상을 만듭니다[1]. 종종 이것은 초대받지 않은 손님으로부터 일종의 감시 역할을 합니다.

또 다른 예는 압축 냉장고의 온도 조절 장치의 고장으로, 그 결과 냉장실에 냉기가 없거나 모터가 계속 작동하여 곧 타 버립니다. 출구 (임시 - 자동 온도 조절 장치를 사기 전 또는 냉장고가 구형 모델 인 경우 영구)는 주기적으로 냉장고를 켜는 자동 기계가 될 수 있습니다.

[2]에 게시된 것과 비교하여 제안된 기계의 특징은 일부 부품의 값을 선택하여 몇 분에서 며칠까지 만들 수 있는 광범위한 노출 시간입니다. 이는 이중 전기층이 있는 커패시터 C1(타이밍 회로의 이오니스터[2])를 사용했기 때문에 달성되었습니다(그림 3). 장치에는 "작업"(R5) 및 "일시 중지"(R6) 기간을 설정하는 두 개의 독립 조정기가 있습니다.

부하를 주기적으로 켜기 위한 타이머
(확대하려면 클릭하십시오)

기계의 기본은 단접합 트랜지스터 VT1에서 만들어진 짧은 펄스 발생기의 작동을 제어하는 ​​연산 증폭기(op-amp) DA1의 멀티 바이브레이터입니다. 이는 차례로 트라이액 VS1의 개방을 보장합니다. 발전기는 안정기 커패시터 C5가 있는 다이오드 VD6, VD5의 정류기를 통해 주전원에서 전력을 공급받습니다. 멀티 바이브레이터에 전원을 공급하기 위해 안정기 저항 R7과 제너 다이오드 VD1, VD2로 구성된 파라메트릭 안정기가 설치됩니다.

멀티 바이브레이터는 시간 설정 커패시터 C2와 충전(VD3, R1, R5) 및 방전(VD4, R2, R6)을 위한 독립 회로로 잘 알려진 방식에 따라 조립됩니다. 커패시터는 완전히 방전되고 충전되지 않지만 저항 R5,2 및 R4,2와 연산 증폭기 공급 전압에 의해 결정되는 두 전압 값(약 3~4V) 사이입니다. 이는 커패시터의 작동 전압을 초과하지 않고 낮은 충방전 전류에서 짧은 노출 시간을 실현할 수 있도록 하기 위해 수행됩니다.

멀티바이브레이터는 직사각형 펄스를 생성하며, 이들 사이의 지속 시간과 일시 중지는 위에서 언급한 바와 같이 가변 저항의 설정 저항에 따라 달라집니다. 연산 증폭기의 출력이 공급 전압에 가까우면("작동" 모드) 단접합 트랜지스터 생성기가 작동하기 시작합니다. 그것의 전압 펄스는 트라이 액의 제어 전극으로 이동합니다. 각 반주기가 시작될 때 열리고 거의 모든 주전원 전압이 부하에 공급됩니다. 펄스 반복률은 주 주파수를 크게 초과하므로 트라이악은 냉장고 전기 모터 형태의 부하로 안정적으로 작동합니다.

교류 전압에서 트라이액이 정상적으로 작동하려면 제어 전극에 음의 극성 펄스를 인가해야 하기 때문에 단접합 트랜지스터의 스위칭 회로는 기존의 것과 다소 다릅니다. 트라이액의 제어 전극은 이미 터에 연결됩니다 트랜지스터의 회로.

연산 증폭기의 출력이 XNUMX에 가까운 전압을 갖는 것으로 판명되면("일시 중지" 모드) 발전기가 작동을 멈추고 트라이액이 열리지 않습니다. 부하의 전원이 차단됩니다.

다이어그램에 표시된 요소의 정격과 커패시터 C2의 특정 인스턴스의 경우 "작동" 모드의 지속 시간은 다음 공식에 의해 결정됩니다. tp = 0,1 (R1 + R5) C2 및 "일시 중지" 모드 - 공식: tn = 0,1 (R2 + R6 )C2. 각 모드의 지속 시간은 XNUMX분에서 XNUMX시간으로 변경할 수 있습니다.

기계가 작동하지 않을 때 커패시터 C2는 자연적으로 방전되며 타이머가 켜진 직후 약 5,2V의 전압으로 충전되어야 합니다. 즉, 첫 번째 "작업" 주기의 지속 시간은 저항 R4에 의해 설정된 것보다 약 R3 / R5 배 더 길어집니다. 냉장고의 경우 원하는 추위를 얻을 시간이 있기 때문에 이러한 지연은 유용합니다. 네트워크에 타이머를 처음 포함하는 것과 관련된 또 다른 상황을 고려해야합니다. 커패시터 C3가 충전되는 동안 장치가 불안정하게 작동할 수 있습니다. 작동 시작 후 10 ~ 20초 후에 부하를 타이머에 연결하는 것이 가장 좋습니다.

기계에서 사용하는 것이 허용됩니다. 커패시터 C2 - K58-96, K58-9v; C1, C3 - K52, K50-35; C4 - KM, KLS, K73; C5 - K73; 가변 저항 - SPO, 특성 A가 있는 SP4(선형); 영구 - MLT, C2-33. 단접합 트랜지스터 - KT117A-KT117G; 다이오드 VD3, VD4 - KD104A 및 VD5.VD6 - 허용 가능한 역 전압이 300V 이상인 모든 정류기. Triac - KU208V, KU208G; 최대 300W의 부하 전력으로 라디에이터 없이 사용하며, 그보다 크면(단, 1,1kW 이하) 적절한 크기의 라디에이터에 설치합니다.

대부분의 부품은 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. 보드는 케이스 내부에 강화되어 있으며 전면 벽에는 부하를 켜기 위해 가변 저항과 소켓이 설치되어 있습니다.

커패시터 C5를 저항이 2kOhm인 MLT-12 저항으로 교체하고 트라이액을 공통 인쇄 회로 기판에 장착할 수 있습니다. 다이오드 VD6을 제거해야 합니다.

타이머 설정은 커패시터 C7 양단의 전압이 제너 다이오드 VD3의 음극 전압보다 1/1 더 큰 저항의 저항 R5(단접합 트랜지스터 생성기가 작동 중일 때)을 선택하는 것으로 귀결됩니다. 저항이 XNUMXkOhm 이상이면 커패시터 CXNUMX의 커패시턴스를 증가시켜야 합니다.

그런 다음 가변 저항기의 눈금이 보정됩니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다. 저항 R1의 저항을 측정하고 저항 R5의 제로 저항에서 "작업"(까지) 사이클의 지속 시간을 결정한 다음 공식에 따라 저항 R5의 눈금을 보정하십시오 : t = ~ (R1 + R5) / R1, 직렬 연결된 저항 R1 및 R5의 총 저항 측정. 마찬가지로 저항 R6의 눈금을 보정합니다.

각 사이클의 지속 시간을 늘리려면 충전 및 방전 전류를 줄여야 합니다. 즉, 저항 R1, R2, R5, R6의 값을 늘리고 저항 R3의 값도 높여야 합니다(이렇게 하면 커패시터 C2가 충전되는 전압이지만 작업자를 초과해서는 안됩니다). 또한 입력 전류가 낮은 연산 증폭기를 사용해야 합니다. 예를 들어, 최대 노출 시간을 하루 또는 며칠로 늘리려면 KS147A 제너 다이오드를 KS133A로 교체하고 K140UD12를 연산 증폭기로 사용하고 저항 R5, R6의 값을 몇 배로 늘리는 것이 좋습니다. 배 및 R3 - 10 ... 20 배.

커패시터 C5와 병렬로 저항이 510 ... 750 kOhm 0,25 W이고 C5와 직렬로 연결된 전류 제한 저항 36 ... 47 Ohm 0,5 W가 바람직합니다.

문학

  1. Vinogradov Yu. 자동 "저녁 빛". - 라디오, 1994, 11번, p. 29,30.
  2. Bannikov V. 냉장고 온도 조절기 대신. - 라디오, 1994, No. 8, p. 33,34.
  3. Astakhov A., Karabanov S., Kukhmistrov Yu. 이중 전기층이 있는 커패시터. - 라디오, 1997, 3번, p. 57, 58; 4, p. 57, 58.

저자: I. Alexandrov, Kursk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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논리적인 모든 항목의 색상은 생산 중에 선택되고 설정됩니다. 색상을 변경해야 하는 경우 페인트를 가져와 필요한 것을 수동으로 다시 칠하면 됩니다. 그러나 MIT의 미국 엔지니어들은 광파를 조사하여 물체를 여러 번 다시 칠할 수 있는 시스템을 개발했습니다. 그들은 개체에 적용할 수 있는 특별한 혼합물을 만든 다음 일련의 조작을 사용하여 개체에 원하는 색상을 설정했습니다. 또한 향후 색상을 쉽게 변경할 수 있습니다.

꽤 오랫동안 빛 조사의 영향으로 색이 변하는 이른바 광변색성 물질이 있었습니다. 카멜레온의 피부도 비슷하게 배열되어 있습니다. 그러나 카멜레온이 생리적 특성으로 인해 오랜 시간 동안 색상을 유지할 수 있다면 광변색성 물질은 방사선에 노출되었을 때만 변경된 상태를 유지합니다. 즉, 광변색성 물질이 "빛을 멈추는" 즉시 물체의 색상이 원래 상태로 돌아갑니다.

그러나 2018년 MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자 그룹은 자외선이나 가시광선을 사용하여 색상을 변경할 수 있는 3D 프린터로 물체를 인쇄하는 방법을 배웠습니다. 이 개발에는 단 하나의 단점이 있었습니다. 항목은 처음에 새로운 재료로 만들어야 한다는 것입니다. XNUMX년 이상 동안 전문가들은 모든 물체를 칠하는 데 사용할 수 있는 개발을 기반으로 잉크를 만들기 위해 노력해 왔습니다.

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레오
이 회로를 조립하고 트라이액을 테스트했을 때 부하가 꺼지지 않습니다. 카운트다운은 정상이지만 "일시 중지" 모드에서는 작동하지 않습니다. 제어된 전극에 작은 펄스가 있고 트라이액이 열려 있습니다. 무엇을 할 것인가?

이반
질문 1. 타이머가 전환할 수 있는 부하 전력(범위)은 무엇입니까? 질문 2. 다른 종파의 이오니스터를 넣어도 되나요?


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