Homemade time relay na may pagkaantala sa 220v. Ilang oras na relay at pag-load ng mga delay circuit

Ang sinumang gustong malaman kung ano ang time relay ay dapat tandaan ang mga lumang washing machine. Tandaan kung paano sila gumagana? Upang simulan ang aparato, kinakailangan lamang na i-on ang knob ng ilang mga dibisyon. Kasabay nito, nagsimulang gumana ang makina, at sa loob ng kaso, malapit sa hawakan, may nagsimulang mag-tick. Sa sandaling umabot sa zero ang hawakan, washing machine tumigil sa pagtatrabaho. Ganito gumana ang time relay na may 220V turn-off delay.

Siyempre, ang iba't ibang mga aparatong ito ay nagbago sa paglipas ng panahon. Kaya pagkatapos ng mga simpleng relay, nagsimulang lumitaw ang dalawahang opsyon na parehong gumagana para sa paghuhugas at pag-ikot. Sila ay mga cylindrical na istruktura na may dalawang lead at isang control knob. Sa kasong ito, ang clockwork mismo ay matatagpuan sa loob ng silindro.

Dapat pansinin na ang mga modernong istilong awtomatikong makina ay hindi rin gumagana nang walang 12-volt time relay. Totoo, hindi na ito napakalaking device. Ang elektronikong bersyon ay bahagi ng control unit at naka-install sa board. Ang lahat ng kanyang trabaho ay batay sa software, kung saan ang pangunahing papel ay nilalaro ng microcontroller. Ang pinaka nakakagulat na bagay ay ang bilang ng mga yugto ng paghawak ng mga tagal ng panahon sa isang modernong awtomatikong washing machine ay halos hindi makalkula. Iyon ay, kung gumagamit ka ng isang lumang aparato ng pagkaantala sa loob nito, kung gayon ang control device mismo ay hindi magkasya sa washing machine. Ito ay magiging napakalaki.

Malinaw na ang 12V time relay ay naka-install ngayon sa halos lahat ng appliances sa bahay. Hindi namin sila ililista. Ngunit ito ay nasa isang washing machine (lalo na sa isang lumang modelo) na malinaw mong makikita kung paano gumagana ang device na ito. Mararamdaman mo lang ito gamit ang iyong mga kamay. Narito ang pagkakasunud-sunod ng trabaho:

  • Pinihit nila ang knob - sinimulan nila ang relay at ang de-koryenteng motor.
  • Ang dami ng pagkaantala ng oras ay ang anggulo ng pag-ikot ng knob.
  • Sa sandaling ang hawakan ay umabot sa zero mark, ang relay at ang motor ay naka-off.

Tandaan! Kapag pinihit ang knob, dalawang aksyon ang itatakda nang sabay-sabay: paglo-load ng halaga ng pagkaantala sa oras at pagsisimula ng pagkaantala mismo.



Sa tingin ko maraming tao ang naaalala kung paano gumagana ang timer sa mga lumang washing machine - ito ay magandang halimbawa relay ng pagkaantala ng oras

Ang mga timer (time relay) ay gumagana sa parehong paraan sa mga microcontroller. Iyon ay, ang pag-on at off ay nangyayari ayon sa parehong prinsipyo.

Mga microcontroller

Ang mga modernong electronic microcontroller ay maaaring magsagawa ng ilang milyong operasyon sa isang segundo. At ito ay isang mahusay na tagumpay ng agham. Kung may pangangailangan na mag-antala ng oras nang walang katiyakan, kinakailangan lamang na i-loop ang operasyon. Ngunit ang bahaging ito ng usapin ay mayroon ding negatibong panig. Iyon ay, lumalabas na ang microcontroller ay walang gagawin maliban sa operasyong ito. At kung may pangangailangan na gawin ang pagkaantala ng oras hindi para sa isang segundo, ngunit para sa isang minuto. Paano nyan? Pagkatapos ng lahat, ang processor ay magiging idle, ang mga device ay magpapainit, ang mga utos na walang sinuman ay isasagawa.

Upang makamit ito, kinakailangan upang magtakda ng isang timer sa microcontroller, o sa halip ay marami. Ano ang time relay na ito sa microcontrollers? Kung hindi ka malalim sa disenyo at prinsipyo ng pagpapatakbo, kung gayon ito ay, sa katunayan, isang maginoo na binary type na counter na nagbibilang ng mga pulso. Ang huli ay nabuo ng isang espesyal na circuit na naka-install sa microcontroller. Sa pamamagitan ng paraan, sa pamilya ng serye ng 8051, isang salpok ang lumalabas kapag ang bawat indibidwal na utos ay naisakatuparan. Samakatuwid, binibilang lamang ng relay ang bilang ng mga utos na naisakatuparan. Ngunit ang processor sa oras na ito ay nakikibahagi sa pagpapatupad ng buong programa.



Upang maging malinaw:

  • Nagsisimula ang counter mula sa zero level. Ang relay ay magsisimulang magbilang ng mga utos.
  • Ang isang salpok ay isang yunit, na nagpapataas ng nilalaman ng counter.
  • Sa sandaling ganap na mapuno ang counter, ire-reset ito sa zero. Ito ang oras ng pagkaantala.

Ngunit, paano gawing mas maikli ang bilis ng shutter? At narito ang lahat ay medyo simple. Halimbawa, kumuha tayo ng isang walong-bit na timer, kung saan ang counter ay aapaw pagkatapos ng 256 na pulso sa anumang dalas. Upang paikliin ang pagkaantala ng oras, kinakailangan upang simulan ang pagbibilang ng mga pulso hindi mula sa zero, ngunit mula sa isang intermediate, halimbawa, mula sa 150. Ang pangunahing bagay dito ay gawin ang mga setting ng tama.

Ngunit narito mayroong isang nuance. Isang operasyon ang isasagawa sa loob ng 255 microseconds. Ngunit ang aming gawain ay taasan ang bilis ng shutter sa isang minuto. Ang bagay ay ang pag-apaw ng counter ay isang uri ng malaking kaganapan. Nag-aambag ito sa pagkagambala ng buong proseso, iyon ay, ang pagpapatakbo ng buong programa. Ang processor ay gumanti kaagad dito, agad itong napupunta sa subroutine. Ang huli sa lahat ng mga sipi ay maaaring magdagdag ng marami iba't ibang mga pagpipilian, at sa bagay na ito, ang tagapagpahiwatig ng oras ay hindi limitado sa anumang paraan.

Ang subroutine mismo ay literal na ilang utos. Samakatuwid, hindi ito nagtatagal. Pagkatapos nito, bumalik ang processor sa pangunahing programa.

Mga uri ng time relay

Kaya, ang pangunahing gawain ng 12V time relay ay ang pagkaantala mula sa paunang signal hanggang sa huling isa. Kaya ang mismong pagkaantala na ito ay maaaring mabuo sa maraming paraan. Kaya ang iba't ibang uri:

  • Mekanikal.
  • Electromechanical.
  • Electronic.
  • Gamit ang mga damping device.

Kasama sa huli ang isang pneumatic subspecies, na kinabibilangan ng mga pneumatic attachment at isang electromagnetic drive. Sa pamamagitan ng paraan, madali itong tipunin gamit ang iyong sariling mga kamay. Ngunit ang lahat ng ito ay nasa nakaraan na, maliban sa mga elektronikong analogue.

Kung saan gagamitin

Ang pagsusuri ng time relay sa aming artikulo ay ginawa sa halimbawa ng sambahayan mga de-koryenteng kasangkapan. Ngunit ang mga device na ito ay naka-install na ngayon sa maraming operating room at mga teknolohikal na pamamaraan. Halimbawa, sa mga greenhouse, kung saan kinakailangan na kontrolin ang pag-iilaw sa oras.



Para dito sa wiring diagram 220V ang pag-iilaw, nakatakda ang isang timer, na nakakonekta sa isang actuator na nag-o-on at nag-off ng lighting system. Ang parehong aparato ay maaaring mai-install sa teknolohikal na kadena ng ilang mga makina. Ito ay iko-configure para sa teknolohiyang isinasaalang-alang tiyak na oras hiwalay na pag-on at off ang bawat makina (kagamitang elektrikal). Iyon ay, mayroong isang malaking bilang ng mga pagpipilian para sa paggamit ng isang time relay.

Dapat tandaan na ang timer programming ay isa sa pinakamahalagang kategorya para sa tamang operasyon nito. Sa kasalukuyan, nag-aalok ang mga tagagawa ng time relay na may 12-220V turn-off delay, kung saan maaari mong i-program ang operasyon nito para sa isang araw (araw-araw), para sa isang linggo, isang buwan at isang taon. Iyon ay, ang hanay ng mga setting ay halos walang limitasyon. Na para sa maraming mga teknolohikal na proseso (mga scheme) ito ay isang mahalagang criterion para sa mahusay at tamang operasyon.

Mga kaugnay na post:

Pagbati! Nagpapakita ako sa iyo ng ilang mga scheme para sa mga relay ng oras at mga pagkaantala sa pag-load. Ang load ay maaaring parehong ilaw at TV. Pantasya para isama ka.
Ang circuit na ito ay kinakailangan upang i-off ang isang bagay pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon.

Fig.1. Timer circuit para sa awtomatikong pag-disconnect ng load.
Gamit ang mga rating ng mga elemento ng pagtatakda ng oras na ipinahiwatig sa diagram, ang pagkaantala ng pagsasara ay magiging mga 40 minuto (para sa mga micropower timer, ang oras na ito ay maaaring tumaas nang malaki, dahil pinapayagan nila ang R2 na maitakda na may mas mataas na rating).
Sa standby mode, ang aparato ay hindi kumonsumo ng enerhiya, dahil ang mga transistor na VT1 at VT2 ay naka-lock. Ang pag-on ay ginagawa ng pindutan ng SB1 - kapag pinindot ito, bubukas ang transistor VT2 at nagbibigay ng kapangyarihan sa microcircuit. Kasabay nito, lumilitaw ang isang boltahe sa output 3 ng timer, na nagbubukas ng transistor switch VT1 at nagbibigay ng boltahe sa pagkarga, halimbawa, sa lampara ng BL1. Ang pindutan ay naharang, at ang circuit ay nasa ganitong estado habang ang kapasitor C2 ay nagcha-charge, pagkatapos nito ay patayin ang pagkarga. Nililimitahan ng Resistor R3 ang discharge current ng capacitance ng timing capacitor, na nagpapataas ng pagiging maaasahan ng device. Upang makakuha ng malalaking agwat ng pagkaantala, ang capacitor C2 ay dapat gamitin na may mababang leakage current, halimbawa, tantalum mula sa K52-18 series.
Ang sumusunod na scheme ay upang idiskonekta ang load pagkatapos ng 5-30 minuto sa mga hakbang na 5 minuto sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng SA1.
Salamat sa paggamit ng isang micropower timer na may malaking input resistance, posible na gumamit ng mga timing resistors ng mas mataas na rating (mula 8.2 hanggang 49.2 MΩ), na nagbibigay-daan sa iyo upang madagdagan ang agwat ng oras: T = 1.1 * C2 * (R1). + ... + Rn).


Fig.2. Circuit ng timer na may pinahabang agwat ng oras para sa pagpapadanak ng pagkarga
Ang mga scheme na nagbibigay-daan sa iyo na direktang (nang walang relay) na kontrolin ang pagdiskonekta ng pag-load ng network ay ipinapakita sa Mga Figure 3 at 4. Gumagamit sila ng triac bilang switch. Kung ikukumpara sa orihinal, sa mga opsyon na ipinakita dito, ang ilang mga rating ay binago upang patakbuhin ang mga device mula sa mains voltage na 220 V.
Sa circuit sa Fig. 3, ang load ay naka-on kaagad kapag ang mga SA1 contact ay sarado, at ang load ay naka-off na may pagkaantala na tinutukoy ng mga rating ng R2-C2 (para sa mga ipinahiwatig sa diagram, ito ay 11 s) . Tinitiyak ng R1-C1 circuit na magsisimula ang solong vibrator kapag naka-on.


Fig.3. Transformerless circuit pamamahala ng pagkarga ng network


Fig.4. Scheme para sa awtomatikong pag-disconnect ng network load

Sa pangalawang scheme (Larawan 4), ang pag-load ay i-on sa panahon ng paunang koneksyon sa network o kapag pinindot ang pindutan ng SB1. Upang mapalakas ang microcircuit, ginagamit ang isang reactance, na kung saan ay ang capacitor C1 (hindi ito uminit, na mas mahusay kumpara sa aktibong paglaban na nagpapahina sa boltahe, tulad ng ginawa sa nakaraang circuit). Ang VD1 zener diode ay nagbibigay ng isang matatag na supply ng boltahe sa microcircuit, at pinapayagan ka ng VD3 diode na bawasan ang oras ng pagiging handa ng circuit para sa madalas na pagpindot sa pindutan. Ang oras ng pagkaantala ng turn-off ay maaaring iakma ng risistor R3 mula 0 hanggang 8.5 min. Ang timing capacitor C3 ay dapat na mayroong maliit na pagtagas.

Panitikan: Mga amateur sa radyo: kapaki-pakinabang na mga scheme, Aklat 5. Shelestov I.P.

Kumusta Mga Kaibigan!

Ngayon ay isasaalang-alang namin nang detalyado ang circuit at disenyo ng isang medyo kapaki-pakinabang na aparato - isang time relay na may pagkaantala sa pag-load. Siyempre, maaaring gamitin ang device para i-on ang load at magpalipat-lipat sa dalawang magkaibang load. Ang operating boltahe ng load ay maaaring hanggang sa 220V, ang maximum na switching kasalukuyang ay hanggang sa 5 A. Sa pamamagitan ng simpleng mga kalkulasyon, nakita namin na ang load power ay maaaring hanggang sa 1100 W.

Diagram ng aparato at ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito

Una sa lahat, pag-aralan natin ang circuit ng time delay relay. Mahalagang punto: Hindi ako ang nag-develop ng scheme at hindi ako naghahabol ng copyright.

Ang ipinakita na pamamaraan ay gumagana tulad ng sumusunod. Kapag pinindot mo ang pindutan ng orasan SW1, ang capacitor C1 ay sinisingil, ang transistor VT1 ay bubukas (ang transistor VT2 at ang transistor VT3 ay nasa saradong estado). Dahil bukas ang mga contact ng relay (X3 at X4), naka-off ang load. Sa proseso ng paglabas ng kapasitor C1, ang transistor VT1 ay nagsasara. Kasabay nito, bukas ang mga transistor na VT2 at VT3, at ang kasalukuyang ay nagsisimulang dumaloy sa relay coil, na humahantong sa pagsasara ng mga contact ng relay (X3 at X4) at pag-on sa pagkarga.

Maaari mong hulaan na ang pangunahing elemento ng pagtatakda ng oras ay ang kapasitor C1. Mula sa kanya na direktang nakasalalay ang maximum na oras ng pagkaantala ng turn-on / turn-off. Gayundin, ang oras ng pagtugon ng relay ay nakasalalay sa paglaban variable na risistor R1. Alinsunod dito, upang baguhin ang oras ng pagkaantala, sapat na upang baguhin ang mga halaga ng risistor R1 at kapasitor C1.

Ang circuit ay pinapagana ng isang pinagmulan direktang kasalukuyang boltahe 12 V. Ang kasalukuyang pagkonsumo ay hindi hihigit sa 100 mA.

Tungkol naman sa mga detalye. Ang lahat ng mga transistor na ginamit sa circuit ay may parehong uri - BC547. Ang mga transistor na ito ay maaaring mapalitan ng mga transistor na may katulad na mga parameter. Halimbawa, sa halip na BC547, maaari mong lubos na matagumpay na gumamit ng mga transistor ng serye ng KT3102 na may anumang mga indeks ng titik.

Electromechanical relay - BS115C na may boltahe ng tugon na 9V. Sa prinsipyo, ang relay ay maaaring maging anumang maliit na laki ng relay na may boltahe ng tugon na 9 hanggang 12V, halimbawa, maaari itong maging isang JQC-3F-1C-9VDC relay.

PCB timing relay

Ang aparato ay binuo sa isang naka-print na circuit board na gawa sa foil fiberglass, 41 × 35 mm ang laki. Para sa kadalian ng pag-install, inirerekumenda ko ang paglalapat ng "scheme" ng lokasyon ng mga elemento sa board. Ang pagguhit ng pag-aayos ng mga elemento ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng parehong pamamaraan ng laser-ironing.

Pagguhit at layout ng PCB ng mga elemento

Ganito naka-print na circuit board nakuha ko:

Switch-off na delay relay na disenyo

Ang aparato ay maaaring tipunin sa ganap na anumang kaso ng angkop na mga sukat. Huwag kalimutan na bilang karagdagan sa relay mismo, ang power supply ay dapat ding magkasya sa kaso. Sa aking kaso, isang plastic case ang ginamit upang i-assemble ang power supply. Sa palagay ko ang isang katulad na kaso ay madaling mabili sa halos anumang tindahan ng radyo.

Tulad ng nakikita mo, ang board na may relay at ang power supply ay magkasya sa ganoong kaso. Sa pamamagitan ng paraan, bilang isang power supply, maaari kang kumuha ng charger mula sa isang cell phone. Upang madagdagan ang output boltahe ng naturang singil, sapat na upang palitan ang zener diode sa loob nito ng mas mataas na boltahe. Kung paano ito gagawin nang tama ay makikita sa YouTube.