Обязательные компоненты:
- 555 таймер IC
- Резистор- 1к (3)
- Резистор- 10к
- Переменный резистор — 1000 кОм
- Конденсатор — 200 мкФ, 0,01 мкФ
- Светодиод — красный и зеленый
- Кнопки — 2
555 Таймер IC:
Прежде чем углубляться в детали схемы временной задержки, сначала нам нужно узнать о микросхеме таймера 555.
Контакт 1. Земля: этот контакт должен быть подключен к земле.
Контакт 2. TRIGGER: Контакт триггера перемещается с отрицательного входа компаратора два. Выход компаратора 2 подключен к выводу SET триггера. При высоком уровне двух выходов компаратора мы получаем высокое напряжение на выходе таймера. Если этот вывод подключен к земле (или меньше Vcc / 3), выход всегда будет высоким.
Вывод 3. ВЫХОД: Этот вывод также не имеет специальной функции. Это выходной контакт, к которому подключена нагрузка.
Контакт 4. Сброс: в микросхеме таймера есть триггер. Вывод сброса напрямую подключен к MR (Master Reset) триггера. Этот вывод подключен к VCC, чтобы триггер не мог выполнить полный сброс.
Вывод 5. Контрольный вывод: Контрольный вывод подключается к отрицательному входному выводу компаратора 1. Обычно этот вывод опускается с помощью конденсатора (0,01 мкФ), чтобы избежать нежелательных шумовых помех при работе.
Вывод 6. ПОРОГ: Пороговое напряжение на выводе определяет, когда следует сбросить триггер в таймере. Пороговый вывод выводится с положительного входа компаратора 1. Если контрольный штифт открыт. Тогда напряжение, равное или превышающее VCC * (2/3) (т.е. 6 В для источника питания 9 В), сбросит триггер. Таким образом, выход становится низким.
Вывод 7. РАЗРЯД: этот вывод выводится из открытого коллектора транзистора. Поскольку транзистор (на котором был взят разрядный вывод, Q1) получил свою базу, подключенную к Qbar. Когда на выходе падает низкий уровень или триггер сбрасывается, разрядный штифт замыкается на массу.
Контакт 8. Power или VCC: он подключен к положительному напряжению (от + 3,6 В до + 15 В).
Если вы хотите подробно изучить микросхему 555, ознакомьтесь с нашей подробной статьей о микросхеме таймера 555.
Сфера применения реле времени
Области использования таймера:
- регуляторы;
- датчики;
- автоматика;
- различные механизмы.
Все данные устройства делятся на 2 класса:
- Циклические.
- Промежуточные.
Первое считается самостоятельным прибором. Он подает сигнал через заданный временной промежуток. В автоматических системах циклическое устройство включает и отключает необходимые механизмы. С его помощью управляют освещением:
- на улице;
- в аквариуме;
- в теплице.
Циклический таймер является неотъемлемым устройством в системе «Умный дом». Его применяют для выполнения следующих задач:
- Включение и выключение отопления.
- Напоминание о событиях.
- В строго указанное время включает необходимые устройства: стиральную машинку, чайник, свет и др.
Кроме вышеуказанных, есть еще отрасли, в которых эксплуатируется циклическое реле задержки:
- наука;
- медицина;
- робототехника.
Промежуточное реле используется для дискретных схем и служит вспомогательным устройством. Оно осуществляет автоматическое прерывание электрической цепи. Сфера применения промежуточного таймера реле времени начинается там, где необходимы усиление сигнала и гальваническая развязка электрической цепи. Промежуточные таймеры разделяются на виды в зависимости от конструктивного исполнения:
- Пневматические. Срабатывание реле после поступление сигнала не происходит мгновенно, максимальная время срабатывания — до одной минуты. Используется в цепях управления металлорежущих станков. Таймер управляет приводами для ступенчатой регулировки.
- Моторные. Диапазон установки временной задержки начинается с пары секунд и заканчивается десятками часов. Реле задержки являются частью цепей защиты воздушных линий электропередач.
- Электромагнитные. Предназначены для цепей постоянного тока. С их помощью происходят разгон и торможение электропривода.
- С часовым механизмом. Основной элемент — взведенная пружина. Время регулирования — от 0,1 до 20 секунд. Используются в релейной защите воздушных линий электропередач.
- Электронные. Принцип действия построен на физических процессах (периодические импульсы, заряд, разряд емкости).
Изготовление реле своими руками
Чтобы получить качественное реле и немного сэкономить, необходимо самостоятельно изготовить такое устройство. Для этого не нужно тратить много времени и иметь какие-либо профессиональные знания. Новичку в этом деле достаточно обладать базовыми физическими познаниями и общим представлением о принципе работе устройства.
Выбор материалов и инструментов
Для работы над реле понадобится минимальное количество доступных материалов, которые можно купить в специализированных магазинах любого населённого пункта. Их стоимость сравнительно небольшая, что даёт возможность смастерить реле даже людям с небольшими финансовыми возможностями.
В работе понадобятся такие предметы:
- деревянная доска подходящего размера;
- гвозди длиной около 100 мм;
- моток медной проволоки;
- металлическая полоска;
- тиристоры;
- плоскогубцы;
- молоток.
Пошаговая инструкция
Все самодельные временные реле изготавливаются по одному и тому же принципу
Мастеру важно придерживаться его и стараться максимально качественно выполнить каждый этап работы. Только в этом случае можно добиться желаемого результата и выполнить работу за минимально короткий промежуток времени. Порядок действий:
Порядок действий:
Берётся деревянная доска и в неё молотком аккуратно вбиваются гвозди. Делать это нужно так, чтобы они заходили в дерево только наполовину
Важно исключить какие-либо изгибы и неравномерность интервалов между двумя соседними гвоздями. Исправить допущенные ошибки можно при помощи плоскогубцев.
Медная проволока медленно наматывается на длинный гвоздь. Делать это нужно по направлению снизу вверх
Как только вся ножка будет обмотана, необходимо закрепить проволоку на шапке. Важно оставить несколько миллиметров с каждого края, чтобы потом было удобно регулировать величину магнитного поля.
С помощью плоскогубцев изменяется форма металлической полоски. Она сгибается так, чтобы один из краёв находился выше шапки гвоздя.
Полученное изделие надёжно крепится к деревянной основе.
Один из концов проволоки самостоятельно изготовленного электромагнита подключается к положительной клемме батареи, а другой — к отрицательной. В результате этих манипуляций гвоздь должен соприкоснуться с металлической полоской.
Один зажим крепится к полоске из металла, а другой — к нижней части гвоздя.
Устройство дополняется тиристорами, которые помогут приспособлению работать на протяжении длительного периода.
Включается электромагнит и изделие подсоединяется к источнику питания.
Подключённое реле времени настраивается и проверяется на работоспособность. В случае выявления каких-либо неточностей следует отключить устройство и устранить проблему.
Делать это нужно по направлению снизу вверх. Как только вся ножка будет обмотана, необходимо закрепить проволоку на шапке
Важно оставить несколько миллиметров с каждого края, чтобы потом было удобно регулировать величину магнитного поля.
С помощью плоскогубцев изменяется форма металлической полоски. Она сгибается так, чтобы один из краёв находился выше шапки гвоздя.
Полученное изделие надёжно крепится к деревянной основе.
Один из концов проволоки самостоятельно изготовленного электромагнита подключается к положительной клемме батареи, а другой — к отрицательной
В результате этих манипуляций гвоздь должен соприкоснуться с металлической полоской.
Один зажим крепится к полоске из металла, а другой — к нижней части гвоздя.
Устройство дополняется тиристорами, которые помогут приспособлению работать на протяжении длительного периода.
Включается электромагнит и изделие подсоединяется к источнику питания.
Подключённое реле времени настраивается и проверяется на работоспособность. В случае выявления каких-либо неточностей следует отключить устройство и устранить проблему.
Описание
Созданию микросхемы NE555, реализованному в 1970 году специалистами компании Signetics (США), предшествовали теоретические разработки Ганса Камензинда, который сумел доказать важность, не имевшего на тот момент времени аналогов, изобретения. Таймер NE555 явился первой и единственной «таймерной» микросхемой, доступной рядовым потребителям, которая позволяла собирать миниатюрные и недорогие устройства за счет плотной компановки элементов в кристалле микросхемы
Основные параметры ИМС серии 555
Микросхема NE 555 состоит из пяти функциональных узлов:
- делителя напряжения;
- двух прецизионных компараторов;
- триггера;
- транзистора с открытым коллектором на выходе
РИСУНОК 1
Устройство микросхемы NE 555
Параметры работы микросхемы во многом определяются качеством сборки аналогов. Для таймера NE 555 диапазон рабочих температур составляет: 0° — 70° С, а для SE 555 он шире: от -55°С до +125°С.
Существенное влияние на точность работы схемы NE555оказывает вариант исполнения: гражданский или «военный». У последнего выше точность и продолжительнее ресурс работы. Корпус выполнен из керамики или металла.
Питание микросхем
Рекомендуемый интервал питания микросхем 555 и их аналогов лежит в интервале 4,5 V — 16V. Для микросхемы с индексом SE может достигать 18V.
Потребляемый ток в норме составляет 2-5 мА, при пиковых значениях: 10-15 мА.
Выходной ток у китайских аналогов и отечественной микросхемы КР1006ВИ1 составляет не более 100 мА. У оригинальных импортных микросхем NE/SE 555 он около 200 мА.
Преимущества и недостатки микросхемы
У микросхемы 555 «таймерного» типа существует множество преимуществ. Именно поэтому она популярна столь долгое время.
Внутренний делитель задает верхний и нижний порог срабатывания для двух встроенных компараторов. Это одновременно является достоинством, та как не требуется вводить дополнительные элементы, одновременно это и недостаток: пороговым напряжением микросхемы нельзя управлять.
Кроме этого в процессе эксплуатации выявился и еще один недостаток: при каждом переключении возникает паразитный сквозной ток, достигающий в пиковых значениях силы в 400 мА. За счет этого увеличиваются тепловые потери. Микросхема нагревается.
Как избавиться от недостатков
Решение проблемы давно найдено. Оно заключается в установке между проводом вывода управления и общим проводом полярного конденсатора небольшой емкости (до 0,1 мкФ). Этот конденсатор стабилизирует работу микросхемы при запуске.
Помехоустойчивость работы микросхемы достигается установкой в цепь питания неполярного конденсатора емкостью 1 мкФ. Вариации микросхемы NE 555, собранные на КМОП-транзисторах, не несут в себе указанных недостатков. Для их стабильной работы нет необходимости устанавливать внешние конденсаторы.
Плюсы и минусы розеток-таймеров
- Достоинства:
- Возможность автоматизировать включение-выключение электроприборов: упрощает работу и экономит время.
- В какой-то степени экономит энергию, если использовать данную систему для освещения, отопления или автоматизации фермерского хозяйства.
- Создания удобного временного графика включения-выключения (только электронное управление).
Розетки с наличием электромеханического таймера включения позволяют подключать как промышленные, так и бытовые приборы. На уличных розетках имеется пластиковая защита от влаги, мороза, атмосферных осадков и других внешних факторов.
Принцип работы розетки с таймеров состоит в периодическом включении и выключении прибора, которое регулируется с помощью строенного таймера.
- В инструкции к каждой розетке указывается:
- общие правила и схемы подключения самой розетки;
- регулировка таймера;
- принцип подключения электрических приборов.
Учтите, что если прибор не включен в розетку, то она находится в режиме неработоспособности. Если время включения и выключения электрических приборов каждый день разное, то рекомендуем применить недельный вариант розеток с таймером. Они позволяют регулировать электроснабжение даже при длительном отсутствии хозяев дома.
На электронных розетках с таймером имеются жидкокристаллические дисплеи, элементы питания, евровилки и розетки, а также кнопки для регулировки устройства. Стоимость такого прибора значительно выше, чем механического. Однако, их покупка оправдана только в случае недельной регулировки работы устройств. В противном случае можно обойтись и механическим типом таймера.
- У розетки с электрическим таймером имеются такие преимущества:
- возможность регулировки времени работы по минутам;
- выбор дня недели, во время которого будет осуществляться выключение и включение потребителей;
- возможность как ручного, так и автоматического включения;
- работа таймера не зависит от электроснабжения, наличие батареи позволяет сохранять настройки таймера на протяжении более четырех дней;
- наличие функции имитации присутствия хозяев в доме;
- наличие автономной программы более чем на два года.
- Недостатки:
- В основном недостатки имеют розетки с механическим управлением. Это неточность хода таймера, шумность в виде тиканья, короткое время программатора (24 часа), частый выход из строя именно таймера (недолговечность).
- Электронное управление тоже имеет некоторые недостатки, но это зависит от модели. Часто таймер работает независимо от общего тока (на батарейке), и даже при неожиданном отключении электричества продолжает работать.
- Отсутствует встроенный аккумулятор. Нет света в квартире – настройки прибора сбиваются. Например вода в бойлере может подогреться вовсе не к вашему приходу домой, а совсем в неожиданное для вас время.
- Большая погрешность и зависимость времени срабатывания прибора от уровня входного напряжения.
- Из-за больших габаритов при подключении в переноску или двойную розетку, второе гнездо становится недоступно.
Режимы работы NE555
Таймер 555 серии работает в одном из трёх режимов, рассмотрим их более детально на примере микросхемы NE555.
Одновибратор
Принципиальная электрическая схема одновибратора приведена на рисунке. Для формирования одиночных импульсов, кроме микросхемы NE555, понадобится сопротивление и полярный конденсатор. Схема работает следующим образом. На вход таймера (2) подают одиночный импульс низкого уровня, который приводит к переключению микросхемы и появлению на выходе (3) высокого уровня сигнала. Продолжительность сигнала рассчитывается в секундах по формуле: t=1,1*R*C.
По истечении заданного времени (t) на выходе формируется сигнал низкого уровня (исходное состояние). По умолчанию вывод 4 объединен с выводом 8, то есть имеет высокий потенциал.
Во время разработки схем нужно учесть 2 нюанса:
- Напряжение источника питания не влияет на длительность импульсов. Чем больше напряжение питания, тем выше скорость заряда времязадающего конденсатора и тем больше амплитуда выходного сигнала.
- Дополнительный импульс, который можно подать на вход после основного, не повлияет на работу таймера, пока не истечет время t.
На работу генератора одиночных импульсов можно влиять извне двумя способами:
- подать на Reset сигнал низкого уровня, который переведёт таймер в исходное состояние;
- пока на вход 2 поступает сигнал низкого уровня, на выходе будет оставаться высокий потенциал.
Таким образом, с помощью одиночных сигналов на входе и параметров времязадающей цепочки можно получать на выходе импульсы прямоугольной формы с чётко заданной длительностью.
Мультивибратор
Мультивибратор представляет собой генератор периодических импульсов прямоугольной формы с заданной амплитудой, длительностью или частотой, в зависимости от поставленной задачи. Его отличие от одновибратора состоит в отсутствии внешнего возмущающего воздействия для нормального функционирования устройства. Принципиальная схема мультивибратора на базе NE555 показана на рисунке. В формировании повторяющихся импульсов участвуют резисторы R1, R2 и конденсатор С1. Время импульса (t1), время паузы(t2), период (T) и частоту (f) рассчитывают по нижеприведенным формулам:
Из данных формул несложно заметить, что время паузы не сможет превысить время импульса, то есть достичь скважности (S=T/t1) более 2 единиц не удастся. Для решения проблемы в схему добавляют диод, катод которого соединяют с выводом 6, а анод с выводом 7
Схема работает следующим образом. В момент подачи питания конденсатор С1 разряжен, что переводит выход таймера в состояние высокого уровня. Затем С1 начинает заряжаться, набирая ёмкость до верхнего порогового значения 2/3 UПИТ. Достигнув порога ИМС переключается, и на выходе появляется низкий уровень сигнала. Начинается процесс разряда конденсатора (t1), который продолжается до нижнего порогового значения 1/3 UПИТ. По его достижении происходит обратное переключение, и на выходе таймера устанавливается высокий уровень сигнала. В результате схема переходит в автоколебательный режим.
Прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером
Внутри таймера NE555 встроен двухпопроговый компаратор и RS-триггер, что позволяет реализовывать прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером на аппаратном уровне. Входное напряжение делится компаратором на три части, при достижении каждой из которых происходит очередное переключение. При этом величина гистерезиса (обратного переключения) равна 1/3 UПИТ. Возможность применения NE555 в качестве прецизионного триггера востребована в построении систем автоматического регулирования.
Таймер с отложеным отключением на Ne555
Приобрели с женой , антикомариный фумигатор, и подумалось мне что не хорошо то что он работает всю ночь, и решил собрать таймер на всем известной Ne555.
Собрал схемой вроде остался доволен, но больше 40-50 минут я из него не смог выжать, и успокоился вроде думая что этого времени для процедуры убиеня комаров будет достаточно, а оказалось ан нет, опытным путем определил что нужно как минимум, 2,5 часа(для стабильного введения комаринских, в крутое пике). Стал изучать Ne555 ,вернее крутить схему в прекрастном для этого онлайн симуляторе https://www.falstad.com/circuit/ , и открыл для себя что если подать на 5 ножку микросхемы,напряжение от 0 и до напряжения питания,можем существено влиять на время срабатывания таймера. Позже залез в документацию этой прекрастной микросхемы, и нашел подтверждение этому, 5 нога для этого и была создана,для влияния на делитель компаратора таймера, то есть подавая то или иное напряжение на 5 ножку таймера мы можем управлять интервалом отключения. первое что пришло мне на ум это подключить к пятой ножке управляемый источник опорного напряжения.но в симуляторе открылось вдруг,что это напряжение да влияет на временой интервал, но логарифмически,то есть до 1 вольта, очень сильно увеличивает этот интервал,а дальше с небольшим разбросом. Для моих целей необходимо значит подать напряжение амплитудой 0,5 вольт, и тут мне на ум пришла идея а что если подать через диод с выхода микросхемы на 5 ногу ее же, но я подключил выход микросхемы к аноду, ну по логике ведь так и должно работать,но ничего не случилось,то есть временой интервал не изменился,от отчаяния я повернул диод наоборот и о эврика, я получил желаемое влияние на интервал, он стал в 3,6 раз дольше, то есть не 40 минут а 2 часа 20 минут, это в симуляторе, практика же оказалось еще щедрее, таймер отключился через 2 часа 40 минут, таймер работает стабильно. Теперь комары также дохнут,а вот с продавцом жидкости для фумигатора мы видимся реже,и денюжка в кармане осталась, вот эти лишние деньги направлю ка я на покупку этой чудо микросхемы. Вот схема с дополнительной диодной цепью на выходе.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Схемы включения ne555
Сама по себе данная микросхема это как бы «незавершенное» изделие с возможностью реализации на нем двух режимов эксплуатации — таймера запуска (моностабильный) и генератора одиночных импульсов (мультивибратора). Чтобы заставить её функционировать в одном из них, необходима небольшая доработка. Для этого межу контактами 1 и 8 добавляется RC-цепочка (она же времязадающая), для которой заранее подбираются резистор и конденсатор. Их значения будут задавать необходимую частоту и периодичность прямоугольных сигналов «включения/выключения» на выходе микросхемы после подачи на неё питания. Для повышения точности в работе и избегания влияния внешних помех 5 пин (контроль) рекомендовано шунтировать ёмкостью, величина которой должна быть не более 0,1 мкФ.
Моностабильный режим
Рассмотрим принцип работы в режиме таймера. Для его реализации необходимы дополнительные элементы — один резистор Rt и пара ёмкостей. После подачи питания, на третьей ножке относительно земли будет около 0В. Времязадающий конденсатор Сt полностью разряжен и в таком состоянии схема может находиться достаточно долго, пока на контакт 2 (запуск) не поступит положительный сигнал. Его величина должна быть в три раза меньшей питающего напряжения (Ucc/3).
После подачи сигнала на контакт 2 (запуск), на выходе микросхемы появляется напряжение аналогичное питающему (высокий уровень). Его длительность зависит от времени заряда Сt до уровня 2/3 от Ucc через резистор Rt. Как только это произойдет, выходное напряжение снизится практически до 0В и Сt разрядится.
Важным моментом в этой схеме является то, что после её включения, любые воздействия на контакт 2 (запуск) больше не будут вилять на высокий уровень на выходе. Но его все же можно сбросить, если подать сигнал на четвертую ножку (сброс). Временной интервал выходного импульса (Т) рассчитывается по формуле T=1.1*Rt*Ct.
Две схемы реле времени с задержкой выключения на 220в
Режим мультивибратора
В режиме мультивибратора микросхема ne555 выдает серию прямоугольных сигналов, периодичность которых также определяются значениями времязадающей RC-цепочки. Как видно из рисунка ниже, конструкция немного изменена и в неё добавлено еще одно сопротивление. Контакт 7 (разряд) физически соединен между резисторами Ra и Rb, но логически он отключен внутри универсального таймера.
После подачи питания на микросхему, на 3 пине (выходе) появится высокий уровень относительно земли, а конденсатор Сt начинает заряжается через Ra и Rb. Как только Сt достигнет заряда 2/3 от величины питающего напряжения, схема переключится и на её выходе будет около 0В. При этом включится контакт 7 (разряд) и через резистор Rb будет разряжаться Сt.
После того как конденсатор Ct разрядится на 1/3 схема снова переключится, и на её выходе появится высокий уровень. Разъединится контакт 7 (разряд) и Ct начнет опять заряжаться через Ra и Rb. Результатом такой работы станет серия прямоугольных импульсов, длительность которых будет определяться величинами элементов Ra, Rb и Сt. Промежуток между началом каждого из импульсов называют общим периодом ТП. Его можно увеличивать до 30 секунд путем повышения ёмкости Ct. Частоту колебаний определяют по формуле F = 1/ТП.
РВ с задержкой выключения 220в с 3 лучших устройства с алиэкспресс
Покупка реле на портале алиэкспресс экономит деньги. Мы приводим три лучших устройства на этом сервисе.
Номер в рейтинге | Название | Плюсы | Недостатки |
Первый | Digital LED Display Time Delay Relay Module Board DC 12V Control Programmable Timer Switch Trigger Cycle Module With Case | Цифрой индикатор, наличие корпуса | Для управления устройствами 220В нужно промежуточное реле |
Второй | AC 220V H3Y-2 Power On Time Delay Relay Solid State Timer 1.0~30 Min Socket Base | Возможность работать в сети 220 В, удобная настройка | Предельное время задержки 30 мин |
Третий | Programmable Delay Relay DH48S-S with socket base | Неограниченное время выдержек, наличие корпуса, возможность дистанционной настройки | Цена |
Первый, второй и третий номер в нашем рейтинге реле
Особенности конструкции
- Катушка.
- Неподвижный магнитопровод.
- Якорь (катушка или подвижная часть магнитопровода).
- Оттяжная пружина и блок-контакты.
- Регулировочный винт.
- Траверса.
В месте, где соприкасаются якорь и сердечник, размещена немагнитная прокладка. Она нужна для того, чтобы якорь не прилипал непосредственно к сердечнику. Если же прокладки нет, то отбрасывающая пружина не сможет перенести удерживающее усилие остаточного магнетизма сердечника. В таком случае прибор не сможет отключиться.
Выдержкой реле времени называется время с момента подачи импульса на саму катушку до периода срабатывания контактов. Регуляция выдержки делается изменением толщины прокладки и натяжением оттяжной пружины с помощью винта в зависимости от типа устройства. Длительность выдержки зависит от толщины натяжения пружины и толщины немагнитной прокладки. Чем меньше напряжение и чем тоньше прокладка, тем выдержка больше.
Datasheets
Sample &Buy ProductFolder Support &Community Tools &Software TechnicalDocuments NA555, NE555, SA555, SE555SLFS022I – SEPTEMBER 1973 – REVISED SEPTEMBER 2014 xx555 Precision Timers1 Features 3 Description These devices are precision timing circuits capable ofproducing accurate time delays or oscillation. In thetime-delay or mono-stable mode of operation, thetimed interval is controlled by a single externalresistor and capacitor network. In the a-stable modeof operation, the frequency and duty cycle can becontrolled independently with two external resistorsand a single external capacitor. 1 Timing From Microseconds to HoursAstable or Monostable OperationAdjustable Duty CycleTTL-Compatible Output Can Sink or SourceUp to 200 mAOn Products Compliant to MIL-PRF-38535,All Parameters Are Tested Unless OtherwiseNoted. On All Other Products, ProductionProcessing Does Not Necessarily Include …
Как настроить суточный механический таймер
Поскольку механические устройства относятся к самым простым, то с их настройкой не должно возникать проблем. На каждом таймере имеется крутящийся циферблат для выставления текущего времени. Далее, путём его проворачивания по часовой стрелке, требуется выставить промежутки времени, через которые будет осуществляться подача энергии на выбранный прибор.
ФОТО: i.ebayimg.com Настройка механического устройства заключается в выставлении временных промежутков путём поворота циферблата
Практически во всех моделях каждый час разбивается на равные отрезки по 15 минут. После выставления нужной периодичности, таймер просто включается в розетку, после чего в него подключается прибор.
ФОТО: stroy-podskazka.ru Инструкция содержит подсказки по настройке таймера
Как сделать реле времени 12 В своими руками
Доброго всем времени суток! В последнее время стало поступать немало просьб о том, чтобы разъяснить принцип самостоятельного построения реле времени.
Прежде, чем начать рассказ о том, как это можно сделать, хочется немного рассказать о том, что же это за прибор. Принцип его работы настолько прост, что может вызвать восхищение.
Например, если припомнить «стиралки» старых выпусков, которые, иногда, в шутку звали «ведром с мотором», то работа таких устройств была очень наглядной: после поворота ручки внутри раздавалось тиканье и движок начинал работать.
При достижении ручкой нуля, стирка заканчивалась. Такие реле времени являли собой цилиндр со спрятанным внутри часовым механизмом. Снаружи были лишь контакты и рукоятка. Это наиболее простое объяснение принципа действия такого устройства. Однако, эти релюхи используются не только в стиралках. Их можно с успехом применять и во многих других местах.
Как изготовить реле времени 12 В своими руками?
Рассмотрим наиболее простой вариант такого устройства (верней, процесс его изготовления). На рисунке выше приведена его схема и рисунок печатной платы.
За исходное положение примем то, когда кнопка sb1 разомкнута. В это время на обкладках емкости с1 напруга отсутствует. В следствие этого, транзисторы в закрытом состоянии и тока в обмотке релюшки нет.
Стоит коротко нажать на кнопку, как емкость с1 мигом зарядится, открыв при этом транзистор vt1, приложив к его базе свое отрицательное напряжение. В результате произойдет открывание второго транзистора и сработка релюшки к1.
После того, как кнопка будет отпущена, емкость начинает разряжаться по следующей цепи: r2-r3-эмиттер vt1-r4.
Релюшка будет включенной до тех пор, пока напруга на обкладках емкости не упадет до пары вольт. Все это время исполнительные контакты реле будут находиться в замкнутом (либо разомкнутом) состоянии.
Предел регулировки временной выдержки находится в зависимости от величины емкости с1 и общей величины сопротивлений тех цепей, что подключены к нему. Регулировать время задержки можно при помощи резистора R3. Если необходимо увеличение предела выдержек, то придется увеличить номиналы с1 и r3.
Печатную плату устройства можно изготовить из практически любого фольгированного материала (лучше, если это будет стеклотекстолит). Дорожки на плате лучше всего пролудить (так будет легче выполнять пайку деталей).
Как выполнять сборку устройства
В первую очередь, аккуратно распаиваем на плате транзисторы (не попутайте их цоколевку). После этого, подождав пару минут, приступаем к распайке реле и шунтирующего диода (с диодом надо тоже быть аккуратным и не путать его выводы). Когда это будет сделано, можно впаивать конденсатор и резисторы.
Контакты реле к1.1 не обязательно впаивать в схему (если исполнительное устройство не питается от того же источника, что и реле времени).
Приведу еще одну схемку такого устройства (этот вариант немного попроще).
Она приведена на другом рисунке. В этом варианте устройства, работает всего один транзистор средней мощности.
Схема рассчитана на питание от 24 вольт, но ее несложно пересчитать под 12 вольт.
В качестве ключа (питающего обмотку реле) применяется транзистор кт814 (хотя может быть использован и кт818). За временную выдержку в схеме отвечают элементы r1 и r2. Интервал временных задержек при таких номиналах получится 1…60 секунд.
Схема работает так:
Нажимая на кнопку, мы производим заряд емкости с1 до напряжения питания. После отпускания кнопки начинается разряд емкости по цепи r1…r4 – эмиттерный переход q1. Именно эти детали и отвечают за время его разряда.
Этот ток заставляет подняться коллекторный ток, в результате происходит сработка rl1. Контакты этой релюшки включают сигнализацию начала процесса. После окончания разрядки емкости все токи снижаются, что приводит к отпусканию релюшки и отключению исполнительного устройства.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.