Mạch hẹn giờ có thể lập trình đơn giản

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Bộ hẹn giờ có thể lập trình này có thể được sử dụng để chuyển đổi BẬT và TẮT tải với hai bộ thời gian trễ , có thể lập trình từ 2 giây đến 24 giờ một cách độc lập.

Thời gian trễ có thể điều chỉnh theo thông số kỹ thuật cá nhân của người dùng. Độ trễ thời gian BẬT và độ trễ thời gian TẮT có thể thiết lập độc lập và tính năng này trở thành tính năng quan trọng nhất của mạch hẹn giờ có thể lập trình.



Sử dụng IC đa năng 4060

Trong trang này, chúng ta sẽ thảo luận về một sơ đồ mạch hẹn giờ rất đơn giản nhưng hữu ích hợp lý có cài đặt thời gian BẬT và thời gian TẮT có thể điều chỉnh độc lập thông qua các nồi thông thường.

Ý tưởng trở nên dễ dàng cấu hình do IC 4060 đa năng yêu cầu số lượng thành phần tối thiểu để thiết bị chạy.



Nhìn vào SƠ ĐỒ MẠCH bên dưới chúng ta có thể thấy rằng hai IC 4060 rẻ tiền đã được đấu dây thành hai chế độ hẹn giờ độc lập.

Tuy nhiên, mặc dù cài đặt thời gian là độc lập cho hai phần, chúng được kết hợp với những cài đặt khác để quá trình khởi tạo của chúng trở nên liên kết với nhau rất nhiều.

Về cơ bản, cả hai cấu hình đều tương tự nhau và đã được lắp đặt trong các chế độ đếm tiêu chuẩn của thiết bị IC 4060.


Bạn cũng có thể muốn làm điều này Mạch hẹn giờ lập trình dựa trên Arduino


Cách hoạt động của mạch

Đầu ra của IC trên được kết hợp với đầu vào đặt lại của IC dưới thông qua một bóng bán dẫn theo cách mà một khi đầu ra của IC trên lên cao, nó sẽ kích hoạt bộ định thời dưới hoạt động.

Sau đó, IC thấp hơn bắt đầu đếm và khi đầu ra của nó lên cao, nó tạm dừng đếm các IC trên và đặt lại nó về trạng thái ban đầu và quá trình được bắt đầu lại từ đầu.

Nó chỉ đơn giản có nghĩa là miễn là thời gian IC phía trên không mất hiệu lực, IC phía dưới vẫn ở trạng thái không hoạt động, tuy nhiên một khi thời gian IC phía trên hết hiệu lực và đầu ra của nó trở nên cao, nó sẽ chuyển tải đầu ra cũng như hoạt động của IC phía dưới.

Nồi được kết hợp với IC phía trên có thể được sử dụng để xác định sau bao lâu tải sẽ được BẬT, trong khi nồi được kết hợp với IC dưới được sử dụng để xác định thời gian tải vẫn ở vị trí được BẬT hoặc đơn giản là sau bao lâu. nên được chuyển sang TẮT.

Cập nhật:

Các vị trí đèn LED đã được thay đổi trong các thiết kế cập nhật sau, bởi vì các vị trí đèn LED trước đó xung đột với hoạt động của rơ le, và do đó các vị trí đã được thay đổi để đảm bảo hoạt động an toàn.

Sơ đồ mạch của bộ hẹn giờ lập trình đa năng

Bố cục PCB

Bố trí PCB cho mạch hẹn giờ có thể lập trình

Video giới thiệu mạch hẹn giờ lập trình 2 giai đoạn được đề xuất với đèn LED

Sử dụng nút bấm khởi động

Thiết kế trên có thể được nâng cấp với một nút nhấn để tạo điều kiện khởi động bằng nút nhấn. Điều này còn đảm bảo rằng bộ hẹn giờ sẽ tắt hoàn toàn trong trường hợp mất điện xảy ra trong khi mạch đang hoạt động, do đó đảm bảo rằng các tải quan trọng như lò sưởi hoặc mạch nước phun được TẮT hoàn toàn trong các tình huống như vậy.

Tính toán các thành phần thời gian RC

Nó có thể được thực hiện thông qua một công thức, nhưng cách thủ công sẽ đơn giản và chính xác hơn nhiều. Nó có thể được thực hiện như giải thích bên dưới:

  1. Kết nối bất kỳ tùy ý điện trở đã chọn trên 100K thay cho P1 / R2 ở mạch trên.
  2. BẬT và cẩn thận ghi lại sau bao nhiêu thời gian chân số 3 của IC 4060 phía trên trở nên CAO. Đây sẽ là của bạn chậm trễ mẫu '.
  3. Một khi điều này được ghi nhận, các độ trễ thời gian mong muốn khác có thể được tính bằng phép nhân chéo đơn giản sau:

Độ trễ mẫu / Độ trễ mong muốn = Điện trở đã chọn / Điện trở không xác định

Ví dụ: nếu bạn thấy pin3 trở nên cao sau 300 giây, giá trị này sẽ trở thành giá trị độ trễ mẫu của bạn.

Bây giờ, chúng ta có độ trễ mẫu và giá trị điện trở chịu trách nhiệm cho độ trễ này.

Do đó, nếu giả sử độ trễ mong muốn là 1 giờ hoặc 3600 giây, chúng ta có thể tính toán nó bằng cách thay thế các giá trị trong phương trình trước:

Độ trễ mẫu / Độ trễ mong muốn = Điện trở đã chọn / Điện trở không xác định

300/3600 = 100 / x (điện trở không xác định)

300x = 360000

x = 1200 k hoặc 1,2 Meg

Điều này cho thấy 1,2 Meg thay cho P1 / R2 sẽ tạo ra độ trễ cần thiết là 1 giờ tại chân 3 của IC 4060

Xin lưu ý rằng phép tính trên chỉ là một ví dụ và các giá trị không cho biết kết quả thực tế.

Tùy chỉnh khái niệm trên

Mạch của một mạch hẹn giờ lập trình linh hoạt được giải thích trong bài viết này được tôi thiết kế để đáp ứng yêu cầu của Mr.Amit. Hãy biết thêm về yêu cầu và các chi tiết mạch.

Thông số kỹ thuật

'Tôi cần một mạch cho auquarium của tôi, nơi nó sẽ làm như sau

nó nên tắt đèn lúc 10 giờ tối và bắt đầu lúc 7 giờ sáng hàng ngày + tắt đèn lúc 12 giờ đêm hàng ngày và bật lên lúc 6 giờ chiều trở lại.

điều này sẽ giúp cá của tôi sống lâu hơn.

Cảm ơn trước.

Amit desai '

Thiết kế

Vì vậy, đây là mạch mà tôi đã nghĩ ra. Như tên cho thấy, bộ đếm thời gian khá linh hoạt và có thể được điều chỉnh để tạo ra bất kỳ khoảng thời gian mong muốn nào, theo định dạng được yêu cầu ở trên.

Mạch bao gồm bốn giai đoạn giống nhau, được tạo thành từ cấu hình bộ định thời IC 4060. Chuỗi hẹn giờ Te bắt đầu từ IC ở góc trên cùng bên trái.

Khi nguồn được BẬT, IC này bắt đầu đếm. Tùy thuộc vào cài đặt của nồi của nó, IC sẽ kích hoạt sau một khoảng thời gian nhất định.

Điều này làm BẬT rơ le và bóng bán dẫn trình điều khiển BC547, do đó TẮT đèn được kết nối. Giai đoạn được chốt với sự trợ giúp của diode được kết nối qua chân 3 và chân 11 của nó.
Việc kích hoạt ở trên cũng chuyển một bóng bán dẫn BC547 khác kết nối chân đặt lại của IC 4060 tiếp theo với mặt đất cũng bắt đầu giai đoạn này.

Sau một thời gian xác định trước, IC này cũng kích hoạt đầu ra của nó ở chân 3 và được chốt bởi diode tương ứng, tuy nhiên, hành động này đưa tín hiệu phản hồi đến bóng bán dẫn trình điều khiển rơ le, ngay lập tức tắt và khôi phục nguồn điện trở lại đèn để đèn sáng trở lại .

Cũng giống như các hành động trên, trình tự tiếp tục tiến hành và chuyển BẬT IC 4060 thứ ba trong dòng đếm khoảng thời gian đã đặt và kéo rơle trở lại vị trí TẮT thông qua diode được kết nối với bộ thu của bóng bán dẫn bc547 của nó, sao cho đèn lại bị TẮT.

Ngay sau khi kích hoạt ở trên xảy ra, phần cuối cùng ở góc dưới cùng bên phải chuyển sang hoạt động và được tính theo cài đặt của nồi tương ứng, cho đến khi đầu ra IC trở nên cao, mức cao này sẽ đặt lại IC đầu tiên và bật đèn BẬT một lần nữa để quá trình có thể được khởi động lại chu kỳ một lần nữa.

Các bình có thể được tăng lên 3m3 để tạo ra các khoảng thời gian cao hơn, điều này cũng đúng với các tụ điện tương ứng.

Sơ đồ mạch

Cách điều chỉnh và thiết lập

Bộ hẹn giờ có thể được điều chỉnh theo yêu cầu đã gửi, theo cách sau:

Nếu chúng ta coi chuỗi thời gian đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa, có nghĩa là P1 của bộ hẹn giờ phía trên bên trái cần được điều chỉnh sao cho nó kích hoạt rơle và tắt rơle sau đúng 5 giờ.

Để giữ cho đèn TẮT ở vị trí trên và BẬT lại vào lúc 6 giờ tối, bây giờ chúng ta điều chỉnh P1 của phần bộ hẹn giờ phía trên bên phải sao cho đầu ra của nó kích hoạt sau 5 giờ nữa. Thao tác này lại BẬT đèn.

Tình huống trên cần được giữ nguyên cho đến 10 giờ đêm, tức là khoảng thời gian khoảng 4 giờ, do đó chúng tôi điều chỉnh P1 của bộ hẹn giờ phía dưới bên phải để nó được kích hoạt sau khoảng thời gian 4 giờ.

Cuối cùng, để bắt đầu lại quy trình trên vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, P1 của bộ đếm thời gian cuối cùng ở phía dưới bên phải được điều chỉnh sao cho nó đặt lại bộ hẹn giờ đầu tiên sau 9 giờ ..... và chu kỳ lặp lại.

Để làm cho mạch hoạt động theo mô hình thời gian quy định ở trên, sau khi điều chỉnh giờ tương ứng, thiết bị nên được cấp nguồn hoặc BẬT thiết bị chính xác vào lúc 7 giờ sáng .... phần còn lại sẽ tự động tuân theo.




Một cặp: Mạch cảm biến động đất - Cảm biến địa chấn Tiếp theo: Tự làm mạch khuếch đại MOSFET 100 Watt