МИР УВЛЕЧЕНИЙ. Простое реле времениПростые "совершенные" реле времени - Конструкции средней сложности - Схемы для начинающихПростые "совершенные" реле времени Реле времени повсеместно применяются в различных устройствах автоматики и телемеханики. Поэтому совершенно неудивительно, что схем реле времени в различной радиолюбительской литературе опубликовано огромное множество. Жаль только, что количество этих схем редко переходит в качество - то слишком мудреная и сложная схема, то с недостаточной выдержкой времени, а иной раз с явными или скрытыми ошибками (особенно часто эти ошибки случаются в вопросах установки реле времени в исходное состояние, нередко такая установка не предусмотрена автоматической). Учитывая все вышесказанное, я уделил немало времени для разработки своих личных схем реле времени, которые опубликованы в различных радиолюбительских журналах. В данной статье все эти схемы систематизированы, упорядочены, естественно, добавлено немало нового. Без хвастовства могу утверждать, что эти схемы совершенны, просты, надежны в работе и пригодятся радиолюбителю-конструктору на все случаи жизни. Схема реле времени с выдержкой около 30 мин. изображена на рис. 1. На логических элементах DD1.1 и DD1.2 построен генератор прямоугольных импульсов, частота следования которых около 7 Гц (f = 0.52/R1 *С1). На выходе 13 двоичного счетчика DD2 (вывод 3) уровень лог.1, включающий реле К1, появляется примерно через 30 мин. после включения реле РП электромагнитного пускателя, включающего в работу исполнительный механизм. При срабатывании реле РП счетчик DD2 обнуляется положительным перепадом напряжения на входе R за счет тока заряда конденсатора С2. Контакт К1.1 выключает исполнительный механизм (в данном случае исполнительный механизм управляется электромагнитным пускателем, которым, в свою очередь, управляет аппаратура автоматического управления конвейером АУК.1М) через 30 мин. после его включения. Реле времени запитано только тогда, когда включен электромагнитный пускатель, т.е. исполнительный механизм находится в рабочем состоянии. В качестве реле К1 можно применить любое реле с напряжением срабатывания 6... 11 В. Конденсатор С5 - керамический, например, КМ-5 или КМ-6. Электролитический конденсатор С2 должен быть с малыми токами утечки (предпочтительно применение импортного конденсатора). При увеличении емкости конденсатора С1 до 1,5 мкФ выдержка времени реле увеличится до 300 мин. (5 часов). При необходимости применения реле с еще большим временем срабатывания необходимо к выходу счетчика DD2 подключить еще один счетчик - делитель частоты. Если исполнительный механизм управляется, скажем, реле или контактором с катушкой на рабочее напряжение -36 В, и его необходимо выключить через 30 мин. после включения (если до этого времени не была нажата кнопка "Стоп"), то управлять таким механизмом необходимо при помощи схем, изображенных на рис. 1а и рис. 16. На рис. 2а показана схема "автоматического" реле времени, построенная на одновибраторе. После подачи питания переключателем SA1 реле К1 включится приблизительно через 30 с. Временные диаграммы напряжений в характерных точках этой схемы изображены на рис. 26. При выключении питания схемы нормально замкнутыми контактами SA1.2 конденсатор С1 разряжается через резистор R1. При включении питания конденсатор С1 заряжается через резистор R2 и на запускающий вход одновибратора (вывод 3 DD1) поступает положительный перепад напряжения. Од- новибратор формирует импульс, который включает реле К1 приблизительно через 30 с (Ти = R3*C4). Применение транзистора КТ829Г позволяет схеме управлять работой автомобильного реле =12 В. Требования к конденсаторам схемы такие же, как к конденсаторам схемы, изображенной на рис. 1а. На рис. За приведена схема "ручного" реле времени. Если включено питание схемы, реле К1 сработает приблизительно через 30 с после нажатия кнопки SB1. Чтобы выключить реле К1, необходимо нажать кнопку SB2 "Уст.О". При включении питания за счет зарядного тока конденсатора С2 на установочном входе R триггера DD1.2 кратковременно появляется положительный перепад напряжения, который устанавливает этот триггер в "нулевое" состояние. При этом транзисторы VT1, VT2 закрыты, реле К1 обесточено. При нажатии на кнопку SB1 "Пуск" открывается транзистор VT1. Положительным перепадом напряжения по входу С триггера DD1.1, построенный на этом триггере одновибра- тор вырабатывает положительный импульс продолжительностью около 30 с. По окончанию воздействия импульса одновибратора, т.е через 30 с, на счетной входе С триггера DD1.2 появляется уровень лог.1, который устанавливает данный триггер в "единичное" состояние. Открываются транзисторы VT1, VT2, срабатывает реле К1, включающее в работу исполнительный механизм. Для того, чтобы выключить реле К1 и, соответственно, исполнительный механизм, необходимо нажать кнопку SB2 "Стоп". При этом на вход R триггера подается уровень лог.1 и данный триггер устанавливается в"нулевое"состояние. Требования к конденсаторам схемы такие же, как к конденсаторам схемы, изображенной на рис. 1а. На рис. 4 изображена схема генератора прямоугольных импульсов инфранизкой частоты, который через равные промежутки времени (в данном случае через 30 с) включает и выключает исполнительный механизм. На инверторах DD1.1, DD1.2, DD1.3 построен генератор прямоугольных импульсов с частотой следования около 10 кГц (период следования импульсов равен 0,1 мс, длительность импульса равна 0,05 мс). На D-триггере DD2.1 выполнен одновибратор. Продолжительность импульса на его выходе около 30 с. Одновибратор запускается первым же положительным фронтом импульса задающего генератора и вырабатывает импульс длительностью 30 с на выходе. После этого одновибратор недолго находится в исходном "нулевом" состоянии. Первым же положительным фронтом импульса задающего генератора одновибратор снова запускается и вырабатывает импульс длительностью 30 с и т.д. Промежуток между выходными импульсами одновибратора находится в пределах 0,1 мкс ... 0,1 мс. Положительный фронт импульсов такой длительности через 30 с меняет состояние D-триггера DD2.2. Генератор импульсов инфранизкой частоты также легко можно выполнить, используя схему реле времени, изображенную на рис. 1а. Требования к конденсаторам схемы такие же, как к конденсаторам схемы, изображенной на рис. 1а. Нередко в устройствах автоматики и телемеханики нужны реле времени для периодического включения и выключения исполнительного механизма с разными интервалами времени во включенном и выключенном состояниях. Принципиальная электрическая схема такого реле времени показана на рис. 5а. Работу реле времени поясняют временные диаграммы напряжений в характерных точках (рис. 56). При включении питания триггер DD4 устанавливается в"нулевое" состояние вследствие появления уровня лог.1 на его установочном входе R при заряде конденсатора С5 через резистор R8. При этом запрещается работа счетчика DD2 (уровень лог.1 на его входе R). Счетчик DD3 считает импульсы задающего генератора, выполненного на логических элементах DD1.3 и DD1.4. Через 45 минут (время выставляется подстроечным резистором R4) на выходе счетчика DD3 появляется уровень лог.1. За счет зарядного тока конденсатора С4 через резистор R6 и логическую схему ИЛИ, построенную на диодах VD1, VD2 и резисторе R7, уровень лог.1 появляется на счетном входе С триггера DD4 и он устанавливается в "единичное" состояние. При этом запрещается работа счетчика DD3 и разрешается работа счетчика DD2. Уровень лог.1 появляется на выходе счетчика DD2 через 10 мин. (время выставляется подстроечным резистором R1). Положительный перепад напряжения через логическую схему ИЛИ (VD1, VD2 R7) устанавливает триггер DD4 в "нулевое" состояние. И все начинается сначала.
На диодах VD3, VD4 и резисторе R9 выполнена логическая схема ИЛИ. Уровень лог.1 на установочном входе R счетчика DD3 появляется или при включении питания, или при переходе триггера DD4 в "единичное" состояние. Требования к конденсаторам схемы такие же, как к конденсаторам схемы, изображенной на рис. 1а. Если время включенного состояния исполнительного механизма отличается от времени выключенного в равное число раз (2,3,4...), реле времени для управления таким механизмом удобно строить с применением кольцевого счетчика. Пример такой схемы показан на рис. 6а. На рис. 66 изображены временные диаграммы напряжений в характерных точках реле времени. На логических элементах DD1.1 и DD1.2 построен генератор прямоугольных импульсов с периодом колебаний 0,44 с. На выводе 3 счетчика DD2 период колебаний импульсов равен 1 час. На D-триггерах DD3.1, DD3.2 и логических элементах DD1.3, DD4 выполнен кольцевой счетчик на 3 с автоматической коррекцией исходного состояния. При включении питания устройства или при пропадании и последующем включении электроэнергии питающей сети дифференцирующая цепочка С2, R3 вырабатывает положительный импульс, который устанавливает в исходное состояние (100) кольцевой счетчик на 3 и в "нулевое" состояние счетчик D2. Требования к конденсаторам схемы такие же, как к конденсаторам схем ft, изображенной на рис. 1а. Литература 1. Маньковский А.Н. Простые реле времени. - Радиаматор, №2, 2003 г. 2. Маньковский А.Н. Генераторы прямоугольных импульсов инфранизкой частоты. - Радиосхема, №4, 2007 г. 3. Маньковский А.Н. Автоматизация управления освещением помещения для содержания перепелов. - Мастер-конструктор, №1, 2007 г. * Александр Маньковский пос. Шевченко Донецкой обл. cxema.my1.ru Простое реле времени на одном транзистореОпубликовано 09 Янв 2015. Автор: master Простое реле времени на одном транзисторе типа П14 может пригодиться для переключения елочной иллюминации или как мигалка на одном транзисторе или других целей (схема взята из какого-то старого журнала и транзистор П14, естественно, может быть заменен современным, соответствующей структуры). Схема простейшего реле времени помещена на рисунке (рисуночек так себе, но, вроде, все понятно). Для удобства питания реле осуществляется от сети. Выпрямление переменного напряжения производится диодом Д7Г. Напряжение питания снимается с делителя R1R2. Потребляемая мощность составляет 6—8 вт. Питание реле времени на одном транзисторе может осуществляться и от низковольтного источника питания, имеющего напряжение 12—15 в, при этом схема упрощается за счет исключения диода, конденсатора С1и делителя R1R2, а потребляемая мощность в этом cлучае составляет 75—125 мвт. В качестве реле Р используется любое многоконтактное реле, имеющее ток срабатывания порядка 10—15 ма. Реле времени на одном транзисторе работает следующим образом. Когда транзистор заперт, реле Р обесточено. Через его нормально замкнутый контакт Кр1 происходит заряд конденсатора С1. По окончании заряда, когда напряжение на конденсаторе достигнет определенного значения, транзистор откроется, по обмотке реле пойдет ток, и реле перебросит контакты. При размыкании контакта Кр1транзистор остается открытым еще некоторое время до полного разряда конденсатора. Затем транзистор закрывается и цикл повторяется. Время выдержки реле определяется временем разряда конденсатора. При указанных значениях сопротивлений R3 и R4 реле дает выдержку от 0,5 до 2,0 сек., которая регулируется переменным сопротивлением R4. Рубрики: Электротехника и электроника hobbi-world.ru Простое реле времени - RadioRadarИзмерительная техника Главная Радиолюбителю В самых различных подсобных помещениях, коридорах, подъездах иногда требуется включить освещение всего на несколько минут или даже секунд. Но часто случается так, что, однажды включенная, лампа работает без надобности много часов, а то и по несколько суток. Предлагаю схему несложного устройства, которое отключает нагрузку через несколько минут после нажатия на клавишу выключателя SA1. При компактном расположении элементов, реле времени легко умещается в установочной коробке выключателя освещения для внутренней электропроводки. Причем старый выключатель удалять даже не потребуется. Простое реле времени схема электрическая принципиальная При кратковременном нажатии на кнопку SA1, через токоограничитель-ный резистор R7 быстро разряжается конденсатор С2. Транзистор VT2, шунтирующий эмиттерный переход транзистора VT1, закрывается, в результате чего открывается высоковольтный транзистор VT1. На управляющий электрод тиристора VS1 через резистор R1, стабилитрон VD2 и открытый транзистор VT1 поступают импульсы тока, которые открывают тиристор почти в самом начале каждой полуволны выпрямленного сетевого напряжения. После отпускания кнопки SA1, через диод VD4 и резистор R6 начинается зарядка конденсатора С2. Когда напряжение на этом конденсаторе достигнет 5...8 В, стабилитрон VD3 открывается. Далее, относительно плавно открывается транзистор VT2, a VT1 и VS1 закрываются, лампа EL1 гаснет. При указанном на схеме номинале R6, С2 лампа светит примерно 5...7 минут, после чего в течение 2...3 с плавно гаснет. Светодиод HL1 облегчает поиск выключателя в темноте. В дежурном режиме реле времени потребляет от сети 220 В мощность не более 0,5 Вт. Максимальная мощность подключаемой нагрузки ограничена типами примененного диодного моста VD1 и тиристора VS1, и в данном случае может быть не более 200 Вт. Резисторы - типа МЛТ, С2-23. Снижающий уровень помех радиоприему конденсатор С1 - типа К73-17. Оксидный конденсатор С2 следует подобрать с минимальным током утечки, например, К73-30. При применении электролитического конденсатора типа К50-16, К50-35, обычно не удается получить выдержку времени более 7 минут. Диодный мост VD1 можно заменить на четыре диода КД209 с любым индексом или диодами КД243Д, КД247Д, КД248В, КД528Б, КД226Г. Диод VD4 - любой маломощный кремниевый. Стабилитроны VD2, VD5 могут быть типов Д813, Д814Г, КС213Б, КС515А; VD3 можно заменить на КС162А, КС170А, КС175А. Светодиод HL1 -любой подходящий по габаритам и цвету свечения, с хорошей яркостью при рабочем токе 2 мА, например, КИПД21П-К. Транзистор VT1 КТ940А можно заменить на КТ969А, MJE340, MJE350; VT2 - серий КТ315, КТ3102, КТ503 с коэффициентом передачи тока базы не менее 100. Тиристор VS1 - КУ201, КУ202 с индексами К...Н. При мощности нагрузки не более 60 Вт, можно использовать КУ221 с любым индексом, применяющийся в блоке разверток телевизоров УПИМЦТ. Предохранитель FU1 можно изготовить из резистора МЛТ-0,125 с сопротивлением более 1 МОм, намотав на него 4...6 витков медного провода диаметром 0,05...0,1 мм. Если в качестве SA1 используется стандартный сетевой выключатель, то для самовозврата под его клавишу можно установить пружину от кнопки П2К. Налаживание. Резистором R6 устанавливают желаемое время выдержки. При необходимости на его месте можно применить переменный или подстроечный резистор сопротивлением 220 кОм. Если лампа EL1 не гаснет, следует уменьшить сопротивление резистора R6 или применить более качественный конденсатор С2. Для монтажа готового устройства в установочной коробке выключателя используется плата диаметром 60 мм. Предпочтительнее выбрать навесной монтаж. Так как сзади стандартного механического выключателя обычно остается свободное пространство 30...35 мм, компактно смонтированное реле можно установить, не переделывая "фирменный" выключатель. Автор: А.БУТОВ, с.Курба, Ярославской обл. Дата публикации: 14.07.2003 Мнения читателей
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу: www.radioradar.net |