Circuito timer programmabile semplice

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Questo timer programmabile può essere utilizzato per accendere e spegnere un carico con due serie di ritardi , che sono programmabili da 2 secondi a 24 ore indipendentemente.

I tempi di ritardo sono regolabili in base alle specifiche personali dell'utente. Il ritardo di accensione e il ritardo di spegnimento sono impostabili indipendentemente e questa funzione diventa la caratteristica più importante di un circuito timer programmabile.



Utilizzo di Versatile IC 4060

In questa pagina discuteremo uno schema circuitale del timer molto semplice ma ragionevolmente utile le cui impostazioni del tempo di accensione e del tempo di spegnimento sono regolabili indipendentemente tramite normali pentole.

L'idea diventa così facilmente configurabile grazie al versatile IC 4060 che richiede un numero minimo di componenti per far funzionare l'unità.



Guardando lo SCHEMA DEL CIRCUITO di seguito possiamo vedere che due economici IC 4060 sono stati cablati come due modalità timer indipendenti.

Tuttavia, sebbene le impostazioni di temporizzazione siano indipendenti per le due sezioni, queste sono accoppiate con altre in modo che la loro inizializzazione diventi molto interconnessa.

Fondamentalmente entrambe le configurazioni sono simili e sono state truccate nelle modalità di conteggio standard dei dispositivi IC 4060.


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Come funziona il circuito

L'uscita dell'IC superiore è accoppiata all'ingresso di reset dell'IC inferiore tramite un transistor in modo tale che una volta che l'uscita dell'IC superiore diventa alta, attiva il timer inferiore in funzione.

L'IC inferiore quindi inizia a contare e quando la sua uscita diventa alta, interrompe il conteggio degli IC superiori e lo ripristina al suo stato originale e il processo viene riavviato dall'inizio.

Significa semplicemente che fintanto che la temporizzazione degli IC superiori non scade, l'IC inferiore rimane inattivo, tuttavia una volta che la temporizzazione degli IC superiori scade e la sua uscita diventa alta, cambia il carico di uscita e il funzionamento degli IC inferiori.

La pentola associata all'IC superiore può essere utilizzata per determinare dopo quanto tempo il carico sarà acceso, mentre la pentola associata all'IC inferiore viene utilizzata per determinare quanto tempo il carico rimane nella posizione di acceso o semplicemente dopo quanto tempo dovrebbe essere spento.

Aggiornare:

Le posizioni dei LED sono state modificate nei seguenti progetti aggiornati, perché le precedenti posizioni dei LED erano in conflitto con le operazioni del relè, e quindi le posizioni sono state riposizionate per garantire operazioni a prova di errore.

Schema del circuito di un timer programmabile versatile

Layout PCB

Layout PCB per circuito timer programmabile

Video che mostra il circuito timer programmabile a 2 stadi proposto con LED

Utilizzo di un pulsante di avvio

Il design di cui sopra potrebbe essere aggiornato con un pulsante per facilitare l'avvio del pulsante. Ciò garantisce inoltre che il timer si spenga completamente nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente mentre il circuito è operativo, il che a sua volta garantisce che i carichi cruciali come il riscaldatore o il geyser siano completamente spenti durante tali situazioni.

Calcolo dei componenti di temporizzazione RC

Può essere fatto tramite una formula, ma il modo manuale è molto più semplice e preciso. Può essere fatto come spiegato di seguito:

  1. Collega arbitrariamente resistenza selezionata sopra 100K al posto di P1 / R2 nel circuito superiore.
  2. Accendere e annotare attentamente dopo quanto tempo il pin n. 3 dell'IC 4060 superiore diventa ALTO. Questo sarà il tuo ' ritardo del campione '.
  3. Una volta annotato ciò, è possibile calcolare gli altri ritardi di tempo desiderati utilizzando la seguente semplice moltiplicazione incrociata:

Ritardo campione / Ritardo desiderato = Resistenza selezionata / Resistenza sconosciuta

Ad esempio, se trovi che il pin3 diventa alto dopo 300 secondi, questo diventa il tuo valore di ritardo campione.

Ora abbiamo il ritardo del campione e il valore del resistore responsabile di questo ritardo.

Pertanto se assumiamo che il ritardo desiderato sia 1 ora o 3600 secondi, possiamo calcolarlo sostituendo i valori nell'equazione precedente:

Ritardo campione / Ritardo desiderato = Resistenza selezionata / Resistenza sconosciuta

300/3600 = 100 / x (resistenza sconosciuta)

300x = 360000

x = 1200 ko 1,2 Meg

Ciò mostra che 1,2 Meg al posto del P1 / R2 produrrà il ritardo richiesto di 1 ora al pin3 di un IC 4060

Si noti che il calcolo di cui sopra è solo un esempio e i valori non indicano i risultati effettivi.

Personalizzazione del concetto di cui sopra

Questo circuito di un circuito temporizzatore programmabile flessibile spiegato in questo articolo è stato progettato da me in risposta a una richiesta del signor Ammit. Conosciamo di più sulla richiesta e sui dettagli del circuito.

Specifiche tecniche

'Ho bisogno di un circuito per il mio acquario dove dovrebbe fare quanto segue

dovrebbe spegnere le luci alle 22:00 e iniziare alle 7:00 tutti i giorni + spegnere la luce alle 12:00 tutti i giorni e accendere alle 18:00 indietro.

questo aiuterà a far vivere più a lungo i miei pesci.

Grazie in anticipo.

Amit desai '

Il design

Quindi ecco il circuito che mi è venuto in mente. Come suggerisce il nome, il timer è piuttosto flessibile e può essere regolato per produrre qualsiasi periodo di tempo desiderato, in base al formato richiesto sopra.

Il circuito è costituito da quattro stadi identici, costituiti dalla configurazione del timer IC 4060. La sequenza del timer inizia dall'IC nell'angolo in alto a sinistra.

All'accensione, questo IC inizia a contare. A seconda dell'impostazione del suo potenziometro, l'IC si attiva dopo un certo periodo o intervallo di tempo.

Questo accende il relè e il transistore del driver BC547 che di conseguenza spegne la lampada collegata. Lo stadio viene bloccato con l'aiuto del diodo collegato ai suoi pin 3 e 11.
L'attivazione di cui sopra commuta anche un altro transistor BC547 che collega il pin di ripristino del successivo IC 4060 a massa che avvia anche questa fase.

Dopo un tempo predeterminato, questo IC attiva anche la sua uscita sul pin3 e viene bloccato dal diodo corrispondente, tuttavia questa azione invia un segnale di feedback al transistor del driver del relè, spegnendolo istantaneamente e ripristinando l'alimentazione alla lampada in modo che si accenda di nuovo .

Proprio come le azioni di cui sopra, la sequenza procede ulteriormente e accende il terzo IC 4060 nella linea che conta l'intervallo di tempo impostato e riporta il relè in posizione OFF tramite il diodo collegato al collettore del suo transistor bc547, in modo che la lampada viene nuovamente spento.

Non appena si verifica l'attivazione di cui sopra, l'ultima sezione nell'angolo in basso a destra entra in azione e conta secondo l'impostazione del rispettivo potenziometro, fino a quando l'uscita dei circuiti integrati diventa alta, questo alto ripristina il primo circuito integrato e accende di nuovo la lampada in modo che il processo possa riavviare nuovamente il ciclo.

I potenziometri possono essere aumentati a 3m3 per generare periodi di intervallo di tempo più lunghi, così è vero con i rispettivi condensatori.

Schema elettrico

Come regolare e configurare

Il timer può essere regolato secondo la richiesta inviata, nel seguente modo:

Se consideriamo che la prima sequenza di temporizzazione inizi alle 7:00 e termini alle 12:00, significa che il P1 del timer in alto a sinistra deve essere regolato in modo tale che attivi il relè e spenga il relè dopo esattamente 5 ore.

Per mantenere la lampada spenta nella posizione sopra e riaccenderla alle 18:00, ora regoliamo P1 della sezione del timer in alto a destra in modo che la sua uscita si attivi dopo altre 5 ore. Questo accende di nuovo la lampada.

La situazione di cui sopra deve essere mantenuta intatta fino alle 22:00 di notte, che è di circa 4 ore di periodo, quindi regoliamo il P1 del timer in basso a destra per farlo scattare dopo 4 ore di intervallo di tempo.

Infine, per riavviare la procedura di cui sopra la mattina successiva alle 7 del mattino, P1 dell'ultimo timer in basso a destra viene regolato in modo tale da azzerare il primo timer dopo 9 ore ..... e il ciclo si ripete.

Per far funzionare il circuito secondo lo schema di temporizzazione sopra specificato, dopo aver regolato le rispettive ore, l'unità deve essere accesa o accesa esattamente alle 7 del mattino .... il riposo seguirà automaticamente.




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