Enkel programmerbar timerkrets

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Denna programmerbara timer kan användas för att koppla en last till och från med två uppsättningar tidsfördröjningar , som är programmerbara från 2 sekunder till 24 timmar oberoende av varandra.

Fördröjningstiderna är justerbara enligt användarens personliga specifikationer. PÅ-tidsfördröjningen och AV-tidsfördröjningen kan ställas in oberoende av varandra och denna funktion blir det viktigaste inslaget i en programmerbar timerkrets.



Använda mångsidig IC 4060

På den här sidan kommer vi att diskutera ett mycket enkelt men ändå rimligt användbart tidkretsdiagram vars PÅ-tid och AV-tidsinställningar är oberoende justerbara via vanliga krukor.

Idén blir så lätt att konfigurera på grund av den mångsidiga IC 4060 som kräver ett minimalt antal komponenter för att enheten ska gå igång.



Om vi ​​tittar på CIRCUIT DIAGRAM nedan kan vi se att två billiga IC 4060 har kopplats in som två oberoende timerlägen.

Men även om tidsinställningarna är oberoende för de två sektionerna, är dessa kopplade till andra så att deras initialisering blir väldigt mycket sammankopplad.

I grund och botten är båda konfigurationerna likartade och har riggats i IC 4060-enheternas standardräkningslägen.


Du kanske också vill göra det här Arduino-baserad programmerbar timerkrets


Hur kretsfunktionerna fungerar

Utgången från den övre IC är kopplad till återställningsingången för den nedre IC via en transistor på ett sådant sätt att när den övre IC: s utgång går högt, utlöses den nedre timern i drift.

Den nedre IC-enheten börjar sedan räkna och när dess utgång blir hög stoppar den den övre IC-räkningen och återställer den till sitt ursprungliga tillstånd och processen initieras tillbaka från början.

Det betyder helt enkelt att så länge den övre IC-tidpunkten inte förfaller förblir den nedre IC-enheten inaktiv, men när den övre IC-tidpunkten försvinner och dess utgång blir hög, växlar den både uteffekten och den nedre IC-operationen.

Potten associerad med den övre IC kan användas för att bestämma efter hur länge lasten ska sättas PÅ, medan potten som är associerad med den nedre IC används för att bestämma hur länge lasten förblir i PÅ-läge eller helt enkelt efter vilken tid den bör stängas AV.

Uppdatering:

LED-positionerna har ändrats i följande uppdaterade konstruktioner, eftersom de tidigare LED-positionerna var i konflikt med reläoperationerna, och därför har positionerna flyttats för att säkerställa idiotsäkra operationer.

Kretsschema för en mångsidig programmerbar timer

PCB-layout

PCB-layout för programmerbar timerkrets

Video som visar den föreslagna 2-stegs programmerbara timerkretsen med lysdioder

Använd en startknapp

Ovanstående design kan uppgraderas med en tryckknapp för att underlätta start av tryckknappar. Detta säkerställer vidare att timern stängs av helt om ett strömavbrott inträffar medan kretsen är i drift, vilket i sin tur säkerställer att viktiga belastningar som värmare eller geyser stängs helt av under sådana situationer.

Beräkning av RC-tidskomponenter

Det kan göras med en formel, men det manuella sättet är mycket enklare och noggrannare. Det kan göras enligt nedan:

  1. Anslut valfritt valt motstånd över 100K i stället för P1 / R2 i den övre kretsen.
  2. Slå PÅ och notera försiktigt efter hur mycket tid stift nr 3 i övre IC 4060 blir HÖG. Detta kommer att bli din ' provfördröjning '.
  3. När detta väl har noterats kan de andra önskade tidsfördröjningarna beräknas med följande enkla korsmultiplikation:

Provfördröjning / önskad fördröjning = Vald motstånd / okänd motstånd

Till exempel om du tycker att pin3 blir hög efter 300 sekunder blir detta ditt provfördröjningsvärde.

Nu har vi provfördröjningen och motståndsvärdet som är ansvarig för denna fördröjning.

Om vi ​​antar att den önskade fördröjningen är 1 timme eller 3600 sekunder kan vi beräkna den genom att ersätta värdena i föregående ekvation:

Provfördröjning / önskad fördröjning = Vald motstånd / okänd motstånd

300/3600 = 100 / x (okänt motstånd)

300x = 360000

x = 1200 k eller 1,2 Meg

Detta visar att 1,2 meg istället för P1 / R2 ger den fördröjning som krävs på 1 timme vid pin3 på en IC 4060

Observera att ovanstående beräkning endast är ett exempel och att värdena inte anger de faktiska resultaten.

Anpassa ovanstående koncept

Denna krets i en flexibel programmerbar timerkrets som förklaras i den här artikeln designades av mig som svar på en begäran från Mr.Amit. Låt oss veta mer om förfrågan och kretsuppgifterna.

Tekniska specifikationer

'Jag behöver en krets för mitt akvarium där det ska göra följande

den ska stänga av lamporna klockan 22.00 och börja klockan 07.00 dagligen + stänga av lampan klockan 12.00 dagligen och slå upp klockan 18.00 tillbaka.

detta kommer att hjälpa mina fiskar att leva längre.

Tack på förhand.

Amit desai '

Designen

Så här är den krets som jag kom på. Som namnet antyder är timern ganska flexibel och kan justeras för att producera önskade tidsperioder, enligt ovan önskat format.

Kretsen består av fyra identiska steg, som består av IC 4060-tidskonfigurationen. Timersekvensen börjar från IC i det övre vänstra hörnet.

När strömmen slås PÅ börjar denna IC räkna. Beroende på inställningen av potten, utlöses IC efter en viss tidsperiod.

Detta slår PÅ reläet och drivtransistorn BC547 som följaktligen stänger av den anslutna lampan. Scenen låses med hjälp av dioden ansluten över dess stift 3 och stift 11.
Ovanstående utlösning växlar också en annan BC547-transistor som förbinder återställningsstiftet för nästa IC 4060 till jord som också initierar detta steg.

Efter en förutbestämd tid utlöser denna IC också sin utgång vid pin3 och låses av motsvarande diod, men denna åtgärd skickar en återkopplingssignal till relädrivtransistorn, stänger omedelbart av den och återställer strömmen till lampan så att den tänds igen .

Precis som ovanstående åtgärder fortsätter sekvensen och slår PÅ den tredje IC 4060 i linjen som räknar det inställda tidsintervallet och drar tillbaka reläet till OFF-läge via dioden ansluten till samlaren för dess bc547-transistor, så att lampan stängs av igen.

Så snart ovanstående utlösning inträffar sätts det sista avsnittet i det nedre högra hörnet till handling och räknas enligt inställningen för respektive pott, tills IC-utgången blir hög, återställer denna höga den första IC och tänder lampan igen så att processen kan starta om cykeln igen.

Krukorna kan ökas till 3m3 för att generera högre tidsintervallperioder, så är det sant med respektive kondensatorer.

Kretsschema

Hur man justerar och ställer in

Timern kan justeras enligt den skickade begäran på följande sätt:

Om vi ​​anser att den första tidssekvensen börjar klockan 07.00 och slutar klockan 12, betyder det att den övre vänstra timerns P1 måste justeras så att den aktiverar reläet och stänger av reläet efter exakt 5 timmar.

För att hålla lampan avstängd i ovanstående läge och slå PÅ den igen klockan 18, justerar vi nu P1 i det övre högra timeravsnittet så att dess utgång utlöses efter ytterligare 5 timmar. Detta tänder lampan igen.

Ovanstående situation måste hållas intakt fram till natt 22:00, vilket är ungefär 4 timmars period, därför justerar vi nedre högra timerns P1 för att få den utlöst efter 4 timmars tidsintervall.

Slutligen, för att påbörja ovanstående procedur igen nästa morgon klockan 7, justeras P1 för den sista timern längst ner till höger så att den återställer den första timern efter 9 timmar ..... och cykeln upprepas.

För att få kretsen att fungera enligt ovan angivna tidsmönster, efter justering av respektive timmar, ska enheten vara påslagen eller slå på PÅ exakt klockan 7 på morgonen .... vila följer automatiskt.




Tidigare: Jordbävningssensorkrets - Seismisk sensor Nästa: DIY 100 Watt MOSFET-förstärkarkrets