Posted on

Содержание

3 схемы разной сложности, простой таймер 12В, таймеры на микросхемах

Основной составляющей технического оснащения современного дома может стать сделанное реле времени своими руками. Суть такого контроллера состоит в размыкании и замыкании электрической цепи по заданным параметрам с целью контроля наличия напряжения, например, в осветительной сети.

Предназначение и конструктивные особенности

Самое совершенное такое устройство — это таймер, состоящий с электронных элементов. Его момент срабатывания управляется электронной схемой по заданным параметрам, а само время отпускания реле исчисляется в секундах, минутах, часах или сутках.

По общему классификатору таймеры выключения или включения электрической схемы подразделяются на следующие виды:

  • Устройство механического исполнения.
  • Таймер с электронным выключателем нагрузки, например, построенный на тиристоре.
  • Прибор принцип работы, которого построен на пневматическом приводе выключения и включения.

Конструктивно таймер срабатывания может изготавливаться для установки на ровной плоскости, с фиксатором на DIN рейку и для монтажа на передней панели щита автоматики и индикации.

Также такое устройство по способу подключения бывает переднее, заднее, боковое и втыкаемое через специальный разъемный элемент.  Программирование времени может выполняться с помощью переключателя, потенциометра или кнопок.

Как уже отмечалось, из всех перечисленных видов приборов срабатывания на заданное время, наибольшим спросом пользуется схема реле времени с электронным элементом выключения.

Это объясняется тем, что такой таймер, работающий от напряжения, к примеру, 12v, имеет следующие технические особенности:

  • компактные габариты;
  • минимальные энергетические затраты;
  • отсутствие подвижных механизмов за исключением контактов выключения и включения;
  • широко программируемое задание;
  • большой срок эксплуатации, независимый от циклов срабатывания.

Самое интересное, что таймер просто сделать своими руками в домашних условиях. На практике существуют многие виды схем, дающих исчерпывающий ответ на вопрос как сделать реле времени.

Самый простой таймер 12В в домашних условиях

Наиболее простое решение — это реле времени 12 вольт. Такое реле может быть запитано от стандартного блока питания на 12v, каких очень много продается в различных магазинах.

На рисунке ниже приведена схема устройства включения и автоматического выключения осветительной сети, собранная на одном счетчике интегрального типа К561ИЕ16.

Рисунок. Вариант схемы 12v реле, при подаче питания включающего нагрузку на 3 минуты.

Данная схема интересная тем, что в качестве генератора тактирующих импульсов выступает мигающий светодиод VD1. Частота его мерцаний составляет 1,4 Гц. Если светодиод конкретно такой марки найти не удастся, то можно использовать подобный.

Рассмотрим исходное состояние срабатывания, в момент подачи питания 12v. В начальный момент времени конденсатор С1 полностью заряжается через резистор R2. На выводе под №11 появляется лог.1, делающий данный элемент обнуленным.

Транзистор, подсоединенный к выходу интегрального счетчика, открывается и подает напряжение 12В на катушку реле, через силовые контакты которого замыкается цепь включения нагрузки.

Дальнейший принцип действия схемы, работающей на напряжении 12В, состоит в считывании импульсов, поступающих с индикатора VD1 с частотой 1,4 Гц на контакт №10 счетчика DD1. С каждым снижением уровня поступающего сигнала происходит, так сказать, приращение значения счетного элемента.

При поступлении 256 импульса (это равняется 183 секундам или 3 минутам) на контакте №12 появляется лог. 1. Такой сигнал является командой для закрывания транзистора VT1 и прерывания цепи подключения нагрузки, через контактную систему реле.

Одновременно с этим, лог.1 с вывода под №12 поступает через диод VD2 на тактовую ногу C элемента DD1. Этот сигнал блокирует в дальнейшем возможность поступления тактовых импульсов, таймер срабатывать больше не будет, вплоть до пересброса питания 12В.

Исходные параметры для таймера срабатывания задаются разными способами подсоединения транзистора VT1 и диода VD3, указанных на схеме.

Немного преобразив такое устройство можно сделать схему, имеющую обратный принцип действия. Транзистор КТ814А следует поменять на другой тип — КТ815А, эмиттер подключить к общему проводу, коллектор к первому контакту реле. Второй контакт реле следует подключить к напряжению питания 12В.

Рисунок. Вариант схемы 12v реле, включающего нагрузку через 3 минуты после подачи питания.

Теперь после подачи питания реле будет отключено, а открывающий реле управляющий импульс в виде лог.1 выхода 12 элемента DD1 будет открывать транзистор и подавать на катушку напряжение 12В. После чего, через силовые контакты будет происходить подключение нагрузки к электрической сети.

Данный вариант таймера, функционирующий от напряжения 12В, на отрезке времени 3 минуты будет держать нагрузку в отключенном состоянии, а затем подключит её.

При изготовлении схемы, не забудьте расположить конденсатор ёмкостью 0. 1 мкФ, на схеме имеющий обзначение C3 и напряжением 50В как можно ближе к питающим выводам микросхемы, иначе счетчик будет часто сбоить и время выдержки реле будет иногда меньше, чем должно быть.

Интересной особенностью принципа работы данной схемы является наличие дополнительных возможностей, которые легко реализовать.

В частности, это программирование времени выдержки. Применив, к примеру, такой DIP-переключатель как показано на рисунке, вы можете соединить одни контакты переключателей с выходами счетчика DD1, а вторые контакты объединить вместе и подключить к точке соединения элементов VD2 и R3.

Таким образом, с помощью микропереключателей вы сможете программировать время выдержки реле.

Подключение точки соединения элементов VD2 и R3 к различным выходам DD1 изменит время выдержки следующим образом:

Номер ноги счётчикаНомер разряда счётчикаВремя выдержки
736 сек
5411 сек
4523 сек
6645 сек
1371. 5 мин
1283 мин
1496 мин 6 сек
151012 мин 11 сек
11124 мин 22 сек
21248 мин 46 сек
3131 час 37 мин 32 сек

Комплектация схемы элементами

Чтобы изготовить такой таймер, работающий на напряжении 12v требуется правильно подготовить детали схемы.

Элементами схемы являются:

  • диоды VD1 – VD2, имеющие маркировку 1N4128, КД103, КД102, КД522.
  • Транзистор, подающий напряжение 12v на реле — с обозначением КТ814А или КТ814.
  • Интегральный счетчик, основа принципа работы схемы, с маркировкой К561ИЕ16 или CD4060.
  • Светодиодное устройство серии ARL5013URCB или L816BRSCB.

Здесь важно помнить, что при изготовлении самодельного устройства необходимо применять элементы, указанные в схеме и соблюдать правила техники безопасности.

Простая схема для новичков

Начинающим радиолюбителям можно попробовать сделать таймер, принцип действия которого максимально прост.

Тем не менее, таким простым устройством можно включать нагрузку на конкретное время. Правда, время на которое подключается нагрузка всегда одно и то же.

Алгоритм работы схемы заключается в следующем. При замыкании кнопки, имеющей обозначение SF1, конденсатор C1 полностью заряжается. Когда она отпускается, указанный элемент C1 начинает разряжаться через сопротивление R1 и базу транзистора, имеющего обозначение в схеме — VT1.

На время действия тока разрядки конденсатора C1, пока его достаточно для поддержания транзистора VT1 в открытом состоянии, реле K1 будет во включенном состоянии, а затем отключится.

Указанные номиналы на элементах схемы обеспечивают длительность работы нагрузки на протяжении 5 минут. Принцип действия устройства такой, что время выдержки зависит от ёмкости конденсатора C1, сопротивления R1, коэффициента передачи тока транзистора VT1 и тока срабатывания реле K1.

При желании вы можете изменить время срабатывания изменив ёмкость C1.

Где купить

Приобрести таймер или реле времени можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых приборов есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

схема на 12 и 220 вольт

В современном оборудовании часто необходим таймер, т. е. устройство, которое сработает не сразу, а через промежуток времени, поэтому его еще называют реле задержки. Прибор создает временные задержки включения или выключения других устройств. Его не обязательно приобретать в магазине, ведь грамотно сконструированное самодельное реле времени будет эффективно выполнять свои функции.

Сфера применения реле времени

Области использования таймера:

  • регуляторы;
  • датчики;
  • автоматика;
  • различные механизмы.

Все данные устройства делятся на 2 класса:

  1. Циклические.
  2. 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:

  1. Включение и выключение отопления.
  2. Напоминание о событиях.
  3. 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:

  1. 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.
  2. Моторные. Диапазон установки временной задержки начинается с пары секунд и заканчивается десятками часов. Реле задержки являются частью цепей защиты воздушных линий электропередач.
  3. Электромагнитные. Предназначены для цепей постоянного тока. С их помощью происходят разгон и торможение электропривода.
  4. С часовым механизмом. Основной элемент — взведенная пружина. Время регулирования — от 0,1 до 20 секунд. Используются в релейной защите воздушных линий электропередач.
  5. Электронные. Принцип действия построен на физических процессах (периодические импульсы, заряд, разряд емкости).

Схемы различных реле времени

Существуют разные варианты исполнения реле времени, схема каждого вида имеет свои особенности. Таймеры можно изготовить самостоятельно. Перед тем как сделать реле времени своими руками, необходимо изучить его устройство. Схемы простых реле времени:

  • на транзисторах;
  • на микросхемах;
  • для выходного питания 220 В.

Опишем каждую из них более подробно.

Схема на транзисторах

Необходимые радиодетали:

  1. Транзистор КТ 3102 (или КТ 315) — 2 шт.
  2. Конденсатор.
  3. Резистор номиналом 100 кОм (R1). Также понадобится еще 2 резистора (R2 и R3), сопротивление которых будет подбираться вместе с емкостью в зависимости от времени срабатывания таймера.
  4. Кнопка.

При подключении схемы к источнику питания начнет заряжаться конденсатор через резисторы R2 и R3 и эммитер транзистора. Последний откроется, поэтому на сопротивлении будет падать напряжение. В результате откроется второй транзистор, что приведет к срабатыванию электромагнитного реле.

При заряде емкости ток будет уменьшаться. Это вызовет снижение эммитерного тока и падения напряжения на сопротивлении до того уровня, которое приведет к закрытию транзисторов и отпускания реле. Чтобы запустить таймер заново, потребуется кратковременное нажатие кнопки, которое вызовет полную разрядку емкости.

Для увеличения временной задержки используют схему на полевом транзисторе с изолированным затвором.

На базе микросхем

Применение микросхем уберет необходимость разряжать конденсатор и подбирать номиналы радиодеталей для выставления необходимого времени срабатывания.

Необходимые электронные компоненты для реле времени на 12 вольт:

  • резисторы номиналом 100 Ом, 100 кОм, 510 кОм;
  • диод 1N4148;
  • емкость на 4700 мкФ и 16 В;
  • кнопка;
  • микросхема TL 431.

Положительный полюс источника питания должен соединяться с кнопкой, параллельно к которой подключен один контакт реле. Последний также подключается к резистору 100 Ом. С другой стороны резистор соединен с сопротивлениями на 510 и на 100 кОм. Один из выводов последнего идет на микросхему. Второй вывод микросхемы соединен с резистором на 510 кОм, а третий — с диодом. К полупроводниковому устройству подключается второй контакт реле, которое соединено с исполняющим устройством. Отрицательный полюс источника питания связан с сопротивлением на 510 кОм.

Под питание на выходе 220 В

Две вышеописанные схемы рассчитаны на напряжение 12 В, т. е. не подходят для мощных нагрузок. Устранить этот недостаток допустимо с помощью магнитного пускателя, установленного на выходе.

Если в качестве нагрузки выступает маломощное устройство (бытовое освещение, вентилятор, трубчатый электрический нагреватель), то можно обойтись без магнитного пускателя. Роль преобразователя напряжения выполнят диодный мост и тиристор. Необходимые детали:

  1. Диоды, рассчитанные на ток больше 1 А и обратное напряжение не выше 400 В, — 4 шт.
  2. Тиристор ВТ 151 — 1 шт.
  3. Емкость на 470 нФ — 1 шт.
  4. Резисторы: на 4300 кОм — 1шт, на 200 Ом — 1 шт., регулируемый на 1500 Ом — 1 шт.
  5. Выключатель.

К питанию 220 В подключается контакт диодного моста и выключатель. Второй контакт моста соединен с выключателем. Параллельно к диодному мосту подключается тиристор. Тиристор соединяется с диодом и сопротивлениями на 200, на 1500 Ом. Вторые выводы диода и резистора (200 Ом) идут на конденсатор. Параллельно последнему подключено сопротивление на 4300 кОм. Но необходимо помнить, что данное устройство не используется для мощных нагрузок.

Реле времени на 12 вольт своими руками на основе чипа NE555

Некоторые из моих друзей сделали своими руками подсветку для велосипедов.

Каждая из подсветок получилась с различной конфигурацией корпуса, лампами, батареями, рабочим напряжением и силой тока. Мне нужно было построить такую схему реле времени на 12 вольт, которая вместила бы все светодиоды без дополнительных усилий. Я нашел ответ в схеме с использованием чипа 555. Это идеальный и дешевый выбор самодельного электронного реле времени.

Конечно, дешевле и проще было бы купить готовую подсветку, но сделать собственную гораздо веселее. Также нужно сказать, что использование этой схемы ограничивается лишь воображением. Это может быть строба велосипеда, рождественская гирлянда, стробоскоп для автомобиля и т.д.

Несколько слов о могучем чипе 555

Он может работать от источника постоянного тока от 3В до 16В. Также он может дать выход 200 мА на из пина 3, чего хватает для управления несколькими обычными светодиодами, но мало для серьезного устройства. Лучшим решением будет использование транзистора.

Шаг 1: Выход LOAD и материалы

Добавьте силы вашему чипу 555

Какой транзистор лучше подойдет? Вот список транзисторов от маленькой до высокой мощности. Их можно использовать в этом проекте.

LOAD = это ток (А) лампочки. 1 А = 1000 мА.

Для 200mA LOAD => BC547 NPN
Для 500 мА LOAD => BC337, 2N1711 NPN
Для 1,5A LOAD => BD135 NPN
Для 3A LOAD => TIP31, BD241 NPN
Для 4A LOAD => BD679 NPN
Для 5-15A LOAD => TIP3055 N-gate (этот транзистор не рекомендуется для данной печатной платы, потому что дорожки слишком тонкие, чтобы нести нагрузку больше 5А)

Совет. Никогда не используйте транзистор 500 мА для нагрузки 500 мА без радиатора. Лучше используйте транзистор 1А.

Необходимые инструменты

  • Паяльник. Не более 25 Вт
  • Припой в виде проволоки — 0,5-1,0 мм
  • Губка для припоя
  • Паяльная паста (флюс)
  • Маленькие ножницы для припоя
  • Сверла = 0,7 мм и 1 мм
  • Цифровой мультиметр

Шаг 2: Чип 555 с циклом включения/выключения 1:1

Печатная плата с циклом включения/выключения 1:1

Эта плата достаточно мала, чтобы поместиться в почти любой корпус. Вы можете скачать и распечатать компоновку печатной платы с помощью любого графического редактора, который может изменить размер изображения при предварительном просмотре перед печатью, например, corel photo-paint. Размер платы — 21,5 мм x 32 мм с разрешением 72dpi.

Распечатайте печатную плату, удалите медь, используя любую химическую технику. Просверлите отверстия самым маленьким сверлом, которое вы сможете найти, нанесите флюс на плату, а затем переверните её вверх ногами, чтобы поместить компоненты. Будьте внимательны, соблюдайте полярность всех компонентов, особенно диода D1 и конденсатора C1. Длинная клемма светодиода обозначает анод (положительный +). Для транзистора Q1 смотри схему. Сверху чипа 555 есть точка, обозначающая номер пина (1).

Список частей — для чипа 555 с циклом включения/выключения 1:1

  • Все резисторы 1/4 Вт
  • R1 = 1K
  • R2 = 10K
  • R3 = 1K
  • R4 = 680 для красного светодиода 5 мм. 470 для белого светодиода 5 мм
  • D1 = 1N5817 диод Шоттки
  • D2 = красный или белый светодиод 5 мм
  • C1 = 33uF / 25V электролитический конденсатор
  • C2 = 10nF
  • Q1 = BD135 NPN-транзистор
  • IC1 = 555 (NE555), 8-контактный коннектор с разъемом DIN (корпус)
  • PCB = около 25 мм x 35 мм
  • какой-нибудь тонкий провод

Эксплуатация и регулировка чипа 555 с циклом включения/выключения 1:1

Из-за наличия диода D1 Шоттки в качестве защиты от обратной полярности вы заметите разницу между входом и выходом около 0,3 — 0,5 В. Это нормально для диодов Шоттки.

Лучше защитить цепь от обратной полярности, чем все сжечь. Чтобы отрегулировать выход в герцах = циклах в секунду (мерцаний), требуется только заменить конденсатор С1. Для более коротких циклов используйте конденсатор меньшей емкости в uF, а для более длинных — большей емкости.

Если C1 = 47uF, то это примерно 1 герц (1 мерцание в секунду). Если C1 = 33uF, то это около 2 герц и т. Д. Это все!

Шаг 3: 555 с вариативным циклом включения/выключения

Ниже приведена схема изменения цикла включения/выключения с использованием 2 триммеров.

Схема и печатная плата 2(А), 2(Б)

Скачайте изображение печатной платы 2(А) и изображение расположения компонентов, если вы собираетесь использовать горизонтальные триммеры 10 мм. Размеры печатной платы = 31 х 37 мм.

Скачайте схему печатной платы 2 (Б) и изображение расположения компонентов, если вы собираетесь использовать 10 мм вертикальные многооборотные триммеры, которые более точные и экономят место на печатной плате. Размеры печатной платы = 32 х 33 мм.

Регулировка для чипа 555 с вариативным циклом включения/выключения

  • Это легко сделать и это очень универсальный вариант, потому что для смены цикла нужно только заменить конденсатор С1 на конденсатор с большей емкостью в uF.
  • POT1 используется для активного периода времени (вкл.).
  • POT2 используется для неактивного периода времени (выкл.).
  • Опять же, вы можете использовать любой транзистор NPN, в зависимости от требуемого значения силы тока.
  • Рабочее напряжение составляет 5 — 15 В постоянного тока.

Список частей для чипа 555 с вариативным циклом включения/отключения:

  • Все резисторы 1/4 Вт
  • R1 = 1K
  • R2 = 1K
  • R3 = 470
  • POT 1,2 = 100K триммеры или многооборотные потенциометры
  • R4 = 680 для красного светодиода 5 мм. 470 для белого 5мм светодиода
  • D2,3 = 1N4148
  • Красный или белый светодиод 5 мм
  • C1 = 10 мкФ / 25В электролитический конденсатор
  • C2 = 10nF керамический конденсатор
  • Q1 = BD241 NPN-транзистор
  • IC1 = 555 (NE555), 8-контактный коннектор с разъемом DIN

Шаг 4: Обновленная версия печатной платы

Здесь приведена обновленная версия печатной платы на основе LM555, в которой могут быть установлены потенциометры с одним поворотом или многооборотные триммеры для лучшей точности в зависимости от ваших потребностей.

Поскольку электролитический конденсатор C1 отвечает за период времени, может потребоваться заменить его на другой, с большей ёмкостью. Для простоты использования C1 заменен на 2-контактный клеммный блок для печатных плат. Все, что нам нужно сделать, это вставить C1 в разъем.

Помните правило для С1:

  • C1 (электролитический конденсатор) отвечает за максимальное время включения / выключения схемы.
  • Низкая емкость конденсатора, скажем, 1uF = короткие временные интервалы.
  • Высокая емкость конденсатора, скажем, 100uF = более длительные интервалы времени.

Настройка таймера задержки:

  1. POT1 (потенциометр): установите желаемый период времени, когда схема включит подключенное устройство (в пределах максимального предела времени, которое может дать C1).
  2. POT2 (потенциометр): установите желаемый период времени, когда схема выключит подключенное устройство (в пределах максимального предела времени, которое может дать C1).

Скачайте приложенный файл, содержащий все изображения и схему платы. Руководствуйтесь изображением, чтобы разместить компоненты на печатной плате.

Файлы

схема на 12в (фото, видео)

Реле времени сегодня является электронным устройством, которое устанавливается на любые бытовые приборы, для которых имеет значение отсчет времени. Поэтому большой интерес для любителей электроники является самостоятельная сборка реле времени.

При этом, выдержки времени нужны не только для включения и выключения приборов, но также и для мощности нагрева, как это предусматривают микроволновые печи. В зависимости от времени включения происходит ее нагрев.

Устройство

Для того, чтобы понять, как устроено электронное реле, полезно вспомнить старые механические регуляторы времени. Скажем, у прежних стиральных машин поворот вынесенной на корпус ручки включал исполнительный механизм. Одновременно запускалась выдержка. По прошествии заданного времени исполнительный механизм отключался. По такому алгоритму работают любые включатели времени либо таймеры, даже находящиеся в микроконтроллере (МК).

Хотя сегодня, в век электроники, существуют очень много электронных часовых механизмов и реле, то возникает вопрос о необходимости изготовления механизма, регулирующего время своими руками. Ответить на него очень просто. Часто дома приходится делать что-то, где потребуются дозированные временные границы. Поэтому простые механизмы регулирования временивозможно собрать и самому, своими руками.

Простая радиосхема

Схема печатной платы реле на 12 в

Приведем одну из наиболее простых схем. Для наглядности приводится схема и изображение печатной платы реле на 12 в.

Представим, что кнопка sb1 выключена. На обкладке конденсатора с1 сейчас напряжения нет. В результате этого, транзисторы закрыты и в обмотках реле ток отсутствует. После включения кнопки происходит заряд емкости с1, открывающий транзистор vt1, к базе которого прикладывается отрицательное напряжение. В итоге будет открыт второй транзистор и сработает реле k1.

Если отпустить кнопку, то произойдет разряд конденсатора по цепи: r2-r3 эмиттер vt1-r4.

Реле остается включенным, до того момента, когда напряжение на контактах емкости не снизится до 2-3 вольт. На протяжении этого времени соединения реле будут пребывать в одном из положений: либо включенном, либо отключенном.

Временная выдержка регулируется в пределах, которые зависят от емкости с1 и суммы сопротивлений подключенных к ней цепей. Задержка по длительности может регулироваться с помощью сопротивления r3. Получение более увеличенных пределов выдержек возможно с помощь увеличения номиналов с1 и r3. Схема простая, микросхемы отсутствуют.

Если нужно изготовить реле времени на 220 в, то можно воспользоваться следующей схемой. Здесь представлена очень простая схема подключения.

Схема

С включением соединенияs1 емкость с1 будет заряжаться, на управляющую ножку тиристора подается плюс, тиристор откроется и при этом загорится последовательно соединенная в цепь лампа L1. Пока конденсатор заряжается, по нему перестает проходить ток. Соответственно тиристор закрывается и происходит выключение лампы.

При выключении контакта s1 емкость разряжается посредством резистора r1 и реле времени возвращается в первоначальное положение. Продолжительность горения лампы будет около 4 -7 секунд. Для того, чтобы увеличить задержку, нужно изменить емкость конденсатора. Такое реле можно поставить для включения освещения на лестничной площадке или подключить к АВР.

10 часовой таймер на микросхемах К155ЛА3 и К176ИЕ5

В данной схеме основной упор сделан на микросхему D1. Подобная микросхема может работать с различными устройствами на 12 в.Вся же схема, собранная своими руками, тоже имеет различное применение. Например, если ее подключить к контактору, то можно дистанционно управлять электроприборами, как пускателем. Подобные контакторы, управляемые слабыми токами, могут использоваться в различных автоматических системах, например, открывать ворота гаража или включать в нем освещение.

На одном контакторе возможно своими руками собрать схему АВР. Такие схемы АВР устанавливаются для включения и *выключения устройств телемеханики и уличного освещения. Автоматическое включение резерва (АВР) необходимо для быстродействия при отключении питания. Система АВР содержит в себе часовой механизм, который через минимальную задержку времени отключает цепь силового трансформатора. Обычно такие АВР, использующие именно часовые механизмы работают на электрических подстанциях.

Многофункциональные релейные устройства

Своими руками можно собрать и многофункциональные релейные устройства, которые могут быть применены в домашнем хозяйстве. Ими можно организовать включение и выключение отопления, вентиляции, освещения. Многофункциональные устройства могут работать с любыми заданными промежутками времени. Задержку можно настроить в интервале от 0,1 сек и до 24 суток, при этом напряжение питание может быть от 12 до 220в переменного или постоянного тока.

Главными функциями работы реле в таких случаях считаются:

  • Задержка выключения, происходящую за счет переключающихся контактов,
  • Задержка срабатывания устройства.

Самодельное реле времени с задержкой от 1 минуты до 24 часов

Предыстория такова: Летом как известно появляются мухи комары, которые спать мешают. Комары залетают в комнату не всегда, так что смысла включать репеллент ежедневно нет. Но когда ложишься спать и они начинают жужжать, приходится включать отпугиватель. Засыпаешь под него, а на утро дикая вонища и весь ресурс пластинки израсходован на одну ночь. Вот по этому мне стало по зарез необходимо устройство(хотя руки дошли до этого только зимой), которое отключает нагрузку через заданное время. Возможности купить микросхему-таймер у меня не было, а реле на транзисторах имели очень маленькую задержку. И в голову пришла идея сделать своими руками реле времени с использованием часов в качестве таймера.

И начнём создание реле с … ножек. Я сделал их пробойником из баллончика:

Ножки приклеиваем на фанеру — будущее основание прибора:

Ставим трансформатор:

И стандартный обвес (диодный мост и конденсатор) — в итоге получаем нестабилизированный блок питания:

Источник питания устройства мы получили, теперь осталось разобраться со схемой.

Эта схема для часов, у которых будильник при срабатывании сигналит непродолжительное время:

При кратковременном нажатии кнопки «Пуск» реле 2 замыкает и удерживает цепь питания. Загорается светодиод, сигнализирующий о работе и реле 3 включает нагрузку. При срабатывании будильника реле 1 размыкает цепь питания и контакты реле 2 возвращаются в исходное положение. Нагрузка отключается. Вместо реле 2 и 3 можно использовать одно двухполярное реле.

Для часов, у которых будильник при срабатывании отключается только вручную (т.е. сигналит постоянно), схема гораздо проще:

Когда сигнал будильника подаётся на диод и эмиттер транзистора, контакты реле будут разомкнуты — нагрузка отключена. Не будет сигнала — включена.

Реле 3 в первой схеме и реле 1 во второй должны выдерживать сетевое напряжение и рассчитаны на ток, потребляемый нагрузкой. Реле, не подходящие по параметрам выйдут из строя.

Я добыл релюхи из сломаного бесперебойника, 250в 5а — всё с большим запасом.

Со схемками разобрались, идём дальше…

Приклеиваем релюшки:

Пол дела сделано, теперь нужно разобраться с часами.

Для питания часов нужно 3 вольта, но как их получить?

Вариант 1 — Стабилизатор на 3 вольта.

Вариант 2 — Оставить питание от батареек.

Батарейки явно не бро, могут подсесть в нужный момент, по этому предпочтительнее стабилизатор. Если нет стабилизатора, то тогда используем батарейки.

У меня был стабилизатор на 5 вольт и я подключил его через 4 диода. В итоге при срабатывании будильника идёт просадка напряжения, а это не хорошо.

Хоть на стабилизатор идёт мизерная нагрузка, я на всякий случай закрепил его на радиаторе. И заодно его стало удобней закрепить в корпусе часов:

Навесом спаял схемку, инициирующую запуск релюшки:

И разместил всё это в корпусе часов:

Часы будут крепится к корпусу, прикрывающему релюхи:

 

Последний штрих — приделываем розетку:

Прибор готов. Область применения такого реле ограничена вашей фантазией. Например можно сделать автоматический полив растений или дозатор корма для домашних животных. Ну я и расфантазировался…

Если кто плохо понял принцип действия, посмотрите это видео. Оно и натолкнуло меня на создание реле.

Демонстрация работы:

3 варианта сборки реле времени своими руками. | МЕГАВОЛЬТ

3 варианта сборки реле времени своими руками.

С помощью электронных реле можно неплохо экономить деньги, к примеру, возьмем свет в коридоре, кладовке или подъезде. Нажимая кнопку, мы включаем свет и через определенное время он автоматически отключается. Этого времени должно хватить на поиски предмета в коридоре, кладовке или попадание в квартиру. К тому же освещение без надобности не горит, если вы забыли его выключить. Это устройство не только полезно, но и очень удобно. В этой статье расскажем, как сделать реле времени своими руками, предоставив все необходимые схемы и инструкции.

Простейший вариант

Пример конструктора для самодельной сборки таймера задержки отключения:

При желании возможно самостоятельно собрать реле времени по следующей схеме:

3 варианта сборки реле времени своими руками.

Времязадающим элементом является конденсатор С1, в стандартной комплектации КИТ-набора он имеет следующие характеристики: 1000 мкФ/16 В, время задержки в этом случае составляет приблизительно 10 минут. Регулировка времени осуществляется переменным резистором R1. Питание платы 12 Вольт. Управление нагрузкой производится через контакты реле. Плату можно не делать, а собрать на макетной плате или навесным монтажом.

3 варианта сборки реле времени своими руками.

Для того, чтобы сделать реле времени, нам понадобятся следующие детали:

3 варианта сборки реле времени своими руками.

Правильно собранное устройство не нуждается в настройке и готово к работе. Данное самодельное реле задержки времени было описано в журнале «Радиодело» 2005.07.

Самоделка на базе таймера NE 555

Другая схема электронного таймера для сборки своими руками также легка и доступна для повторения. Сердцем данной схемы является микросхема интегрального таймера «NE 555». Данный прибор предназначен как для отключения, так и включения устройств, ниже представлена схема устройства:

3 варианта сборки реле времени своими руками.

NE555 – это специализированная микросхема, используемая в построении всевозможных электронных устройств, таймеров, генераторов сигнала и т.д. Она достаточно распространена, поэтому ее можно найти в любом радиомагазине. Данная микросхема управляет нагрузкой через электромеханическое реле, которое можно задействовать как на включение, так и на выключение полезной нагрузки.

Управление таймером осуществляется двумя кнопками: «старт» и «стоп». Для начала отсчета времени необходимо нажать на кнопку «старт». Отключение и возврат устройства в первоначальное состояние осуществляется кнопкой «стоп». Узлом, задающем интервал времени, является цепочка из переменного резистора R1 и электролитического конденсатора C1. От их номинала зависит величина задержки включения реле времени.

3 варианта сборки реле времени своими руками.

При данных номиналах элементов R1 и C1, диапазон времени может быть от 2 секунд до 3 минут. В качестве индикатора состояния работоспособности конструкции используется включенный параллельно катушке реле светодиод. Как и в предыдущей схеме, для ее функционирования требуется дополнительный источник внешнего питания на 12 Вольт.

Для того чтобы реле само включалось сразу при подаче на плату питания, необходимо немного изменить схему: вывод 4 микросхемы соединить с плюсовым проводом, вывод 7 отключить, а выводы 2 и 6 соединить вместе.

Реле на одном транзисторе

Самый простой вариант — использовать схему реле времени всего на одном транзисторе, КТ 973 А, его импортный аналог BD 876. Данное решение также основано на заряде конденсатора до напряжения питания, через потенциометр (переменный резистор). Изюминка схемы заключается в принудительном переключении и разряде емкости через резистор R2 и возвращении исходного начального положения тумблером S1.

3 варианта сборки реле времени своими руками.

При подаче питания на устройство емкость С1 начинается заряжаться через резистор R1 и через R3, открывая тем самым транзистор VT1. Когда емкость зарядится до состояния отключения VT1, обесточивается реле, тем самым отключая или включая нагрузку, в зависимости от назначения схемы и используемого типа реле.

Выбранные вами элементы могут иметь незначительный разброс в номиналах, это не повлияет на работоспособность схемы. Задержка может немного отличаться и зависеть от температуры окружающей среды, а также от величины сетевого напряжения. На фото ниже предоставлен пример готовой самоделки:

3 варианта сборки реле времени своими руками.

Теперь вы знаете, как сделать реле времени своими руками. Надеемся, предоставленные инструкции пригодились вам и вы смогли собрать данную самоделку в домашних условиях!

Просто и подробно о Реле времени 220V с задержкой выключения

12 схем для применения реле в быту. 2 нюанса — с задержкой включения или выключения. 4 вопроса проверки знаний. 3 лучших реле для заказа на алиэкспресс.

Схема подключения реле времени

Что такое реле времени (далее Р.В.) с задержкой

Обычное реле предназначается для включения устройств после поступления сигнала. Реле времени срабатывает не сразу, а после прохождения промежутка времени заданного при его изготовлении  или настройки. Если выполнено с задержкой, то перед включением или отключением отсчитывается еще один период. Он тоже либо предусматривается при изготовлении прибора либо настраивается (программируется).

ТЕСТ:

4 вопроса для проверки теории
  1. Есть возможность использовать реле с задержкой как обычное реле?

а) Нельзя, это абсолютно разные устройства.

б) Да, для этого настраиваем задержку на ноль. (верный)

  1. Отличаются ли реле с задержкой включения и выключения?

а) Да, первые отрабатывают задержку перед запуском основного таймера, вторые только выдерживают время после команды на выключение. (верный)

б) Нет.

  1. Возможна замена реле с задержкой выключения на реле с задержкой включения?

а) Нет это разные устройства. (верный)

б) Да.

  1. Реле с задержкой включения можно ли заменить на два обычных реле времени?

а) Да если их правильно подключить. (верный).

б) Нет.

Важно знать — реле с задержкой включения и выключения 2 разных устройства

Обычное реле времени включает смонтированное после них устройство на установленный при настройке промежуток времени. Устройства с задержкой работают не так.

С задержкой выключения — 1 реле, работающее навыворот

  1. На реле подается сигнал о выключении устройства.
  2. Начинается отсчет времени задержки, после того как период истек устройство выключается.

Если такое реле смонтировано перед обычной лампой то она будет гаснуть не сразу после того как сработал выключатель а после прохождения времени задержки.

С задержкой включения — 2 устройства в одном

  1. На реле подается сигнал, он включает его механизм или электронную схему.
  2. Сразу отсчитывается время задержки.
  3. После того как время отсчитано реле включает подключенное устройство на заданное время.

Фактически это два реле времени включенные последовательно.

12 Вариантов использования реле дома

Схема подключения РВ на 2 выключателя с задержкой выключения 220в

Реле с задержкой выключения возможно применить для того, чтобы не забывать выключать свет в кладовой или на лестничной площадки. Для этого подключаем светильник через него.

Схема подключения освещения через реле задержки выключения

Чтобы схема работала корректно вместо обычных выключателей нужно использовать переключатели без фиксации в замкнутом положении. Подойдут и обычные кнопки.

Схема работает следующим образом.

  1. Входя в помещение, вы замыкаете выключатель, включая освещение.
  2. Выключатель не фиксируется в замкнутом положении то, отпустив клавишу выключателя, вы сразу прерываете подачу электроэнергии.
  3. Выключения освещения не происходит, лампы подключены через реле с задержкой выключения.
  4. Освещение отключится только после того как пройдет заданное время.
  5. Для защиты перед реле установлен автоматический выключатель, он обесточит устройство, если ток повысится выше заданного при коротком замыкании (согласно ПУЭ пункт 7 3.1.14-19).

Эта схема удобна для длинных коридоров. Освещение можно будет включить с двух сторон помещения. Если такая возможность не нужна, то выключатель можно оставить один.

2 вариант — схема задержка включения лампы накаливания 220в на реле самостоятельно собранном

Эта схема подходит для тех, кто любит мастерить и знаком с радиоэлектроникой. В ней вместо готового устройства, рассчитанное на питание от сети 220 вольт, мы используем реле на 12 как более безопасное. Изготавливаем реле из стандартного электромагнитного с одной контактной группой. Схема переделки и внешний вид прибора показаны на рисунке ниже.

Переделка стандартного реле в реле временит с выдержкой 2 минуты

Приведенная схема не рассчитана на работу с мощной нагрузкой из-за ограниченных возможностей контактной группы. Если такая потребность возникает, то нужно ввести промежуточное реле. Нет различия в марках, применимы отечественные РПЛ, РПУ-2М, РП, РЭП или импортные (сегодня их больше на рынке и цена на них ниже, три самых лучших реле с алиэкспресс мы представим ниже).

Габаритные размеры и принципиальная схема

Посмотрите на картинке: стандартное промежуточное реле. Чтобы вписать его в нашу схему подключаем контакты «N» и «А» не к точкам «L» и «N» а в точки «30» и «87» на предыдущей схеме.

РВ с задержкой включения 220в еще 2 схемы для управления освещением

2 вариант устройства для управления освещением собран на многофункциональных цифровых реле.

Управление освещением на цифровых реле

У цифровых реле гораздо больше возможностей. Задержку получиться выставить не на 10 15 минут, а на длительность больше суток. Есть возможность установить время когда будет включаться свет. 1 вариант подойдет для управления уличным освещением на приусадебном участке. Настраиваем реле для включения в 17 часов и отработки задержки, 13 часов. Уличные фонари будут гореть все ночью, а с рассветом погаснут.

Аппарат подключается и для работы с двумя управляемыми сетями, как на второй схеме. Два канала настраиваются абсолютно независимо.

РВ 220в на элементе от Schneider или другом, экономия электроэнергии до 10 % для кондиционера,

Часто кондиционер включают при открытом окне, так они работают вхолостую и тратят электроэнергию. Выход из ситуации — установка датчика на створке рамы и связь его с линией питания. Но, такой подход тоже не очень верный.

Если вы будете открывать окно на небольшой промежуток времени (впустить кота) то кондиционер будет выключаться, а потом включаться снова. Потребление тока в режиме «пуск-стоп» возрастает, такая работа также не увеличивает долговечность устройства.

Избегаем проблем установив в цепи «датчик-выключатель кондиционера» реле с задержкой выключения. Схема приведена ниже.

Схема включения реле с задержкой выключения для датчика на окне и кондиционера

Схема даже не предусматривает специального реле с задержкой, его функции выполняет обычное промежуточное. Работает она следующим образом.

  1. При открытии окна замыкаются контакты, подается напряжение на реле.
  2. Ток, необходимый для срабатывания, сразу не поступает на соответствующие выводы, а тратиться для зарядки конденсаторов. Для развязки в схему включены диоды.
  3. После того как конденсаторы зарядятся величина тока поднимается до значения нужного для срабатывания реле. Реле отключает кондиционер.
  4. Если окно уже закрыто, то после разрядки конденсаторов (за счет минимального прохода тока в обратном направлении через диод), реле снова подает напряжение на кондиционер.

Р. задержки включения 220в 2 вариант ремонта для холодильника.

Если трудно отыскать штатный датчик температуры затруднительно, вариант — установить любой подходящий. А для того чтобы компрессор не включался-выключался монтируем такую же схему как и для кондиционера.

Модернизация управления 4 стеклоподъемниками

Штатно в машине стеклоподъемники не работают при отключенном зажигании. Возможен случай — остановившись на несколько секунд, мы не можем открыть окно, чтобы рассчитаться с оператором заправки. Для исключения ситуации модернизируем  схему управления электрооборудованием, установив реле задержки выключения.

Установка реле с задержкой вместо штатного реле управления стеклоподъемниками

Вариант самодельного реле времени с задержкой на 24 вольта

Предыдущая схема предусматривала питание от блока на 12 вольт. Предлагаем еще вариант, с питанием от сети 24 в. Он подойдет для грузовых автомобилей, в их сети такое напряжение.

Реле с задержкой выключения на 24 вольта

Устройство собирается на отечественных элементах, монтаж навесом. С помощью переменного резистора (он в самом низу схемы) регулируется время задержки выключения.

3-я схема управление стеклоподъемниками на импортных деталях

Если возникают проблемы с приобретением отечественных радиоэлементов, собираем реле с задержкой на импортных. Детали выпаяны из плат вышедшего из строя компьютера. Ниже схема.

Схема управления стеклоподъемниками на деталях от материнской платы компьютера

Работает устройство аналогично. Изменяя емкость конденсатора С1 или резистора R2 регулируем  время задержки.

Реле времени своими руками

Р. задержки выключения 220в вентилятора за 1 час своими руками

Еще один вариант использования реле с задержкой — управление вентилятором или вытяжкой в душе или уборной. Вот схема для сборки самостоятельно.

Схема управления вентилятором в душе или уборной

Работает она в двух режимах выбираемых с помощью переключателя на реле. Сигнал для срабатывания реле — подача напряжения на освещение комнаты.

Для душа:
  1. В помещении включается освещение.
  2. Вы пользуетесь ванной.
  3. Выйдя, вы выключили свет.
  4. Начинается отработка времени задержки (пока накопится пар).
  5. После задержки включается вентилятор на время необходимое для удаления пара.
Для уборной:
  1. После того как зажегся свет начинается отсчет времени.
  2. Через полминуты или больше (зависит от настроек) включится вытяжка.
  3. Вентилятор работает в протяжении программно заданного времени.

Р. врем. с задержкой выключения варианты 2 и 3, 220в для вытяжки

Предложенную схему есть возможность собрать и на импортных реле, два варианта представлены ниже.

Подключение вытяжки на импортных реле
Алгоритм работы данных схем следующий.
  1. Одновременно с включением освещения включается вытяжка.
  2. После того как освещение выключено начинается отсчет времени.
  3. Когда задержка прошла, вентилятор обесточивается.

Приборы настраиваются на время работы после выключения света то 15 минут. Для изменения задержки достаточно провернуть крестообразной отверткой или любым аналогичным инструментом ручку на их панели.

Схема для вытяжки РВ с задержкой выключения 220в на отечественном компоненте или 2 вариант на устройстве от abb

Вместо специальных реле для вентилятора, используем многофункциональные. На рисунке ниже представлены отечественные модели, но легко найти и выбрать и импортные.

Российские многофункциональные реле

Вариант — выбрать продукцию компании ABB.

Реле времени с задержкой от ABB

Подключаются устройства в цепь питания вентилятора, а затем ручками настраивают время работы и задержки.

Отечественные реле двухканальные, второй канал, возможно использовать для управление освещением. Для этого надо настроить их так лампочка гасла через время достаточное для использования помещения. Достигается экономия электроэнергии, если в доме есть забывчивые люди.

Самодельное Р. для задержки включения автомобильной сигнализации

Еще один вариант использования задержки — включить ее в цепь автомобильный сигнализации. Варианты этой охранной системы блокируют двери сразу после того как вы их закрыли, это не очень удобно, захлопнув машину с ключами и брелоком управления сигнализации остаешься на улице. Если смонтировать реле с задержкой в одну-две минуты у водителя будет время исправить ошибку. Вот вариант схемы.

Схема для задержки включения сигнализации

Устройство собрано на отечественных радиоэлементах навесом включается в цепь питания системы охраны. Изменяя емкость конденсатора можно регулировать время задержки.

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 рейтингеНазваниеПлюсыНедостатки
ПервыйDigital LED Display Time Delay Relay Module Board DC 12V Control Programmable Timer Switch Trigger Cycle Module With CaseЦифрой индикатор, наличие корпусаДля управления устройствами 220В нужно промежуточное реле
ВторойAC 220V h4Y-2 Power On Time Delay Relay Solid State Timer 1. 0~30 Min Socket BaseВозможность работать в сети 220 В, удобная настройкаПредельное время задержки 30 мин
ТретийProgrammable Delay Relay Dh58S-S with socket baseНеограниченное время выдержек, наличие корпуса, возможность дистанционной настройкиЦена

Первый, второй и третий номер в нашем рейтинге реле

Ответы на часто задаваемые вопросы

В конце статьи ответим на несколько наиболее часто задаваемых вопросов.

Вопрос. Какой вариант предпочтительнее реле на 12 В и промежуточное на 220 или сразу рассчитанное на высокое напряжение?

Ответ. Первый вариант более безопасен при настройке, второй проще в монтаже.

Вопрос. Какое реле предпочтительнее механическое или электронное?

Ответ. Механические дешевле, электронные по надежности и функциональности их превосходят.

Вопрос. Импортные устройства более надежны?

Ответ. Российские стандарты жестче зарубежных, поэтому предпочтительнее выбирать отечественные устройства.

3 частые ошибки при выборе Р.В.

  1. Выбирают реле, у которого максимальный или минимальный настраиваемый период отработки приближен к требуемому рабочему. Необходимо чтобы время, которое чаще всего будет отрабатывать устройство, находилось в средней трети.
  2. Реле не рассчитано на подключенную нагрузку. Перед выбором определите максимальный ток управляемых реле устройств и изучите его характеристики.
  3. Устройство предназначенное для помещений монтируют под открытым небом. Реле для установки на улице должно иметь класс защиты не ниже IP 68.

Надеемся, эта статья была не только познавательной, но и практически полезной. Отлично если она помогла сделать жилище более удобным и уютным.

Как построить цепь реле с задержкой времени

Реле — это электромеханическое устройство, которое действует как переключатель между двумя клеммами. Операция переключения достигается включением или отключением питания катушки в реле.


Эту работу сделает небольшой электрический сигнал от микроконтроллера или другого устройства. Есть некоторые специальные типы реле, в которых действие переключения не является немедленным для включения и выключения катушки.

Эти реле обеспечивают «временную задержку» между включением или отключением питания катушки и перемещением якоря.Такие реле называются реле с выдержкой времени.

Реле с выдержкой времени состоит из обычного электромеханического реле и схемы управления для управления работой реле и синхронизацией.

Основное различие между обычным реле и реле с выдержкой времени состоит в том, что в случае нормального реле контакты замыкаются или размыкаются сразу же при подаче или обесточивании катушки, в то время как в случае реле с выдержкой времени контакты замыкаются или размыкаются только по истечении заданного временного интервала.

В этом проекте простое реле с выдержкой времени на 12 В спроектировано с использованием обычного электромеханического реле и некоторой дополнительной схемы для обеспечения функции отсчета времени.

[Чтение: Схема регулируемого таймера]

Принципиальная схема

Необходимые компоненты

  • Реле 12 В — 1
  • TIP122 — 1
  • 1N4728A (стабилитрон 3,3 В) — 1
  • POT 100 кОм — 1
  • 1 кОм — 3
  • 330 Ом — 1
  • 1000 мкФ / 25 В — 1
  • 100 мкФ / 25 В — 1
  • 1N4007 — 1
  • Светодиоды — 2

Схема цепи реле задержки времени

A Резистор 1 кОм, a Переменный резистор 100 кОм и еще один резистор 1 кОм подключены последовательно между питанием и землей.

Стеклоочиститель переменного резистора подключен к положительной клемме конденсатора емкостью 1000 мкФ. Клемма стеклоочистителя переменного резистора также подключена к катоду стабилитрона.

Анод стабилитрона подключен к положительной клемме конденсатора 100 мкФ. Анод стабилитрона также подключен к базе транзистора TIP122.

Отрицательные выводы конденсаторов и эмиттера транзистора соединены с землей.

Один конец катушки реле подключен к клемме коллектора транзистора, а другой конец катушки подключен к источнику питания.

Между выводами катушки установлен диод. Светодиод вместе с токоограничивающим резистором подключается к коллектору транзистора.

Чтобы показать операцию переключения реле, светодиод подключен к нормально разомкнутому контакту реле, а контакт Com подключен к источнику питания.

Работа реле с задержкой времени

Современные электронные устройства используют системы питания на основе SMPS. Такие системы питания уязвимы для скачков напряжения в электросети.

Входной импульсный ток при включении или возобновлении питания после сбоя может вызвать серьезное повреждение систем SMPS в электронных устройствах.

Следовательно, можно безопасно предусмотреть временную задержку перед подачей питания на устройство. Это предотвращает катастрофические последствия скачков напряжения или скачков входного тока.

Целью этого проекта является демонстрация работы реле с выдержкой времени. Реле временной задержки может обеспечить небольшую задержку после включения питания и перед включением устройства.

Работа очень проста и объясняется ниже.

Схема основана на RC-реле выдержки времени и переключателе с стабилитроном. Когда питание схемы включено, конденсатор емкостью 1000 мкФ заряжается через переменный резистор 100 кОм.

Когда заряд конденсатора емкостью 1000 мкФ достигает 3,3 В, стабилитрон начинает проводить.

Поскольку стабилитрон подключен к базе транзистора, он запускает транзистор, и он включается. Катушка реле подключена к коллектору транзистора.

Следовательно, катушка реле запитывается при включении транзистора. В итоге контакты реле переключаются.

Конденсатор емкостью 100 мкФ, который подключен к базе транзистора, используется для поддержания стабильного смещения базы транзистора, чтобы не было щелчка реле.

Задержкой реле можно управлять с помощью переменного резистора и конденсатора емкостью 1000 мкФ. При более коротких задержках схема работает нормально, но при более длительных задержках реле на 12 В может быть нестабильным, и могут наблюдаться колебания якоря.

Для более длительных задержек рекомендуется использовать реле на 6 В с резистором 100 Ом, соединенным последовательно с катушкой. Это стабилизирует работу якоря даже при более длительных задержках.

Когда переменный резистор поддерживается на 20 кОм, задержка составляет около 8 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Здесь разработана простая схема реле с выдержкой времени. С помощью этой схемы можно задать задержку срабатывания реле, контролируемую пользователем.
  • Реле с выдержкой времени очень полезны для защиты чувствительных электронных устройств от скачков и скачков напряжения.

Реле задержки времени с использованием таймера 555 IC

В этом уроке мы покажем вам, как сделать схему реле с временной задержкой, используя микросхему таймера 555. Эта схема может запускать реле от нескольких секунд до нескольких минут после нажатия переключателя S1. Его легко сделать, и в нем используется всего несколько компонентов.

Реле — это переключатель, который управляется электрически между двумя клеммами: нормально замкнутым и нормально разомкнутым. Это зависит от включения и выключения катушки реле.Есть некоторые реле, в которых процесс переключения не является немедленным и требует времени, они обеспечивают «временную задержку» между включением и выключением катушки. Эти реле называются реле с временной задержкой, которые мы собираемся использовать сегодня.

Основное различие между этими реле заключается в том, что нормальные реле переключаются с нормально замкнутого контакта на нормально разомкнутый контакт немедленно, тогда как в реле с выдержкой времени контакты замыкаются или размыкаются только по истечении заданного временного интервала.

Компоненты оборудования

Принципиальная схема

рабочая

Рабочее напряжение этой цепи составляет 9-12 В постоянного тока.Мы используются электролитический конденсатор емкостью 1000 мкФ, который отвечает за настройку время задержки примерно 2 минуты. Время задержки может быть увеличено на увеличение емкости конденсатора. Например, конденсатор 220 мкФ даст вы задержка ок. 5 минут.

Переключатель используется на входном контакте микросхемы таймера 555 вместе с конденсатором, когда мы включим переключатель, реле будет активировано и обеспечит временную задержку.

В этой схеме мы также используем светодиод с резистором 470 Ом, чтобы указать, находится ли реле в состоянии ВКЛ или ВЫКЛ.Использование светодиода и резистора совершенно необязательно, вы можете пропустить этот шаг, если хотите сделать эту схему еще проще.

Применение и использование

  • Защита чувствительных электронных устройств от скачков и скачков напряжения
  • Управление мигающим светом
  • Управление задержкой плавного пуска двигателя

Реле и таймеры | DoItYourself.com

Поистине удивительно, как часто дорогие реле силовых контакторов выбрасываются из-за того, что один из многих наборов контактов становится прерывистым или не может установить контакт.Чаще всего многие контакты этого реле никогда даже не использовались. Такой мусор может быстро стать настоящим сокровищем, если его можно применить в системе, где для включения «горячей» стороны (-ей) требуется только один или два контакта.

Во-первых, такие устройства можно использовать для создания защитного отключения, чтобы предотвратить повреждение от перебоев в подаче электроэнергии. Если часть оборудования работает во время скачка напряжения, эта мера безопасности может отключить его до перезапуска вручную, чтобы предотвратить неконтролируемый перезапуск оборудования при восстановлении питания.

Учитывая, что некоторые реле высокой мощности продаются за несколько сотен долларов, их, возможно, неплохо удержать, даже если они частично отключены. Но пригодится это только опытному электромонтажнику. Если вы планируете проект по установке силовых реле, помните, что питание ДОЛЖНО быть отключено, прежде чем вы начнете возиться.

Реле 101

Начнем с основных реле и того, как они работают. Реле — это электрический переключатель, который позволяет слаботочной цепи управлять прибором, вентилятором, нагревателем, кондиционером или другим устройством, которое потребляет большой ток, требует более высокого напряжения или и то, и другое.

Например, когда кто-то заводит свой автомобиль, как только ключ поворачивается, 12 В постоянного тока подается в небольшую квадратную коробку под капотом и активирует реле, обеспечивая соединение между двумя выступами на боковой стороне реле. Для включения реле требуется менее 500 мА (или 0,5 А), но затем 150 А, поступающие прямо от батареи, проходят через стартер, чтобы включить его.

Это сразу же говорит вам о том, что необходимо знать при выборе правильного реле или контакторного реле — для приведенного выше примера набор контактов должен иметь возможность выдерживать минимум 200 А и как минимум 12 В постоянного тока или более.Для номинала катушки достаточно напряжения (в данном случае 12 В от автомобильного аккумулятора).

В другом сценарии может потребоваться контакторное реле для работы настольной пилы, которая должна потреблять 18 А при подключении к 115 В переменного тока или 9 А при подключении к 230 В переменного тока. Двигатель будет потреблять только половину мощности, если подключен к сети 230 В, поэтому, вероятно, это будет вариант выбора, и для него потребуется контакт с номинальным напряжением не менее 230 В переменного тока и мощностью не менее 10 А, хотя больший номинальный ток не имеет значения.

Если двигатель подключен с помощью кабеля 12/3, содержащего три провода плюс заземляющий провод, для активации реле можно использовать номинал катушки 115 или 230 В переменного тока. Однако, если он подключен через кабель 12/2 только с двумя проводами (один красный, другой черный) и заземлением, это означает, что все, что вы получаете от двигателя, — это обе «горячие» стороны, что обеспечивает единственный вариант. 230 В переменного тока для номинала катушки.

В последние несколько лет, с тех пор как я ремонтировал медицинское оборудование, работающее от батареи (чаще всего две 12-вольтовые батареи, подключенные последовательно), я встречал намного больше реле с 24 В постоянного тока. рейтинг катушки.24 вольта — это неплохо, поскольку многие гаджеты, которые мы покупаем в настоящее время, работают от блоков питания или трансформаторов, которые выводят это напряжение.

Излишне говорить, что я сохраняю любые блоки питания, зарядные устройства и понижающие трансформаторы при утилизации сломанного или устаревшего оборудования, которое они питали. Затем, если мне нужно реле, активируемое катушкой на 24 В, я просто использую понижающий трансформатор или адаптер питания с номинальным током, соответствующим или превышающим номинальный ток, требуемый катушкой в ​​этом реле.

Если что-либо еще, например соленоидный клапан или таймер, работает от 24 вольт, все это может быть подключено к этому трансформатору при условии, что номинальная мощность достаточна.Затем все эти компоненты можно закрепить в электрическом ящике, где они могут быть правильно подключены. Опять же, это не для неопытного мастера по электромонтажу. Если у вас достаточно опыта, чтобы попробовать такие проекты, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ выключить питание — заряд может быть очень опасным, даже смертельным. Если вы не являетесь сертифицированным электриком, проконсультируйтесь с одним из них перед запуском.

Использование реле таймера

Реле задержки времени — еще один элемент, с которым я столкнулся и который нашел чрезвычайно полезным.Как следует из названия, это в первую очередь реле. Их основная цель — управлять подачей питания на некоторые компоненты или оборудование, но только в определенное заранее заданное время и в течение очень точного периода времени. Они бывают в четырех основных режимах работы контактов:

1. NOTC — нормально разомкнутый / замкнутый по времени

Катушка не находится под напряжением — контакт разомкнут.

Подайте питание на катушку — контакт остается разомкнутым до истечения заданного времени.

Контакт остается замкнутым, пока катушка находится под напряжением.

Обесточить катушку — размыкает контакт.

2. NCTO — нормально замкнутый / разомкнутый по времени

Катушка не находится под напряжением — контакт замкнут.

Подайте питание на катушку — контакт остается замкнутым, пока не истечет заданное время.

По истечении установленного времени задержки контакт размыкается и остается разомкнутым, пока катушка не будет обесточена.

3. NOTO — нормально открытый / закрытый по времени:

Катушка не находится под напряжением — контакт разомкнут.

Подать напряжение на катушку — контакт замыкается.

Обесточить катушку — контакт остается замкнутым до истечения заданного времени.

По истечении установленного времени задержки контакт размыкается.

4. NCTC — нормально закрытый / закрытый по времени

Катушка не запитана — контакт замкнут.

Подать напряжение на катушку — контакт размыкается.

Обесточить катушку / контакт остается разомкнутым до истечения заданного времени.

По истечении установленного времени задержки контакт размыкается.

Двусторонние контакты

Большинство силовых реле будут иметь наборы контактов «двойного действия», что означает, что контакт будет устанавливать соединение с одной стороной набора контактов, создавая разомкнутую цепь с другой стороной в неактивном состоянии, но при этом происходит прямо противоположное, когда катушка активирована. Таким образом, если у вас есть реле NOTC, которое имеет двойное переключение с общим замыкающим контактом с другим контактом одновременно, подключенным контактом будет NCTO, но работающий с той же установленной временной задержкой.

То же самое верно для реле NOTO и NCTC. Они могут быть настроены на размыкание цепи, замыкание цепи, переход от одной схемы к другой, все в точно заранее определенное время и в течение заранее определенного периода.

Эти основы — лишь верхушка айсберга, когда дело доходит до электромонтажа своими руками. Если вы работаете над классными творениями, поделитесь ими с нашими читателями в разделе наших проектов!

Схема задержки времени для самостоятельного компрессора

Это схема временной задержки для самостоятельного компрессора.Он подходит для проектирования в системах кондиционирования воздуха или холодильниках, в которых используется компрессор.

Базовый рабочий.

Допустим, отключение электроэнергии. Снова включение. К счастью, у нас есть такая схема. Он не включит питание компрессора внезапно.

Но он будет ждать 3-5 минут перед повторным запуском.

Почему?

На случай отключения электроэнергии. затем питание внезапно снова включается. Это может вызвать ожоги и легко повредить компрессор.Итак, мы должны использовать эту схему задержки вот так.

Эта схема имеет много преимуществ по сравнению с обычными схемами.
Во-первых, откройте машину, цепь немедленно подключит питание к компрессору. Не нужно ждать.

А если отключение электроэнергии дольше установленного времени. Когда линия переменного тока восстановится, схема также немедленно подключит питание к компрессору.

Как это работает

На рисунке 1 представлена ​​принципиальная схема этих проектов. Нагрузка в цепи представляет собой магнитный переключатель или реле для отключения питания компрессора.

Сеть переменного тока проходит через нагрузку и мостовые диоды, R9, C4 и цепь стабилитрона. Они являются регуляторами постоянного напряжения для поддержания постоянного напряжения до 7,5 В.


Рис. 1 Принципиальная схема цепи задержки времени самодельного компрессора

Первое питание

Постоянное напряжение на диоде D1 заряжает конденсаторы C1, а постоянное напряжение через R3 вызывает работу Q2.

Затем есть напряжение, необходимое для работы транзистора Q3.Далее, напряжение на эмиттере Q4 выше, чем на базе, Q4 тоже работает.

И, что важно, он может управлять работой затвора SCR1, как выключатель ON для полной загрузки.

Свойства SCR, схема будет поддерживать переключатель до тех пор, пока не отключится питание. Цепь SCR перестает работать.

Пока цепь работает, будет напряжение, чтобы заряды C1 постоянно работали, чтобы транзистор Q1 стал проводником.

При отключении электроэнергии напряжение на C1 полностью разряжается в течение 3-5 минут.Но если питание снова будет включено в указанный выше период.

Это вызовет транзистор — Q1 сразу запустится. И напряжение на базе Q2 недостаточно. Итак, Q2 не работает.

Затем напряжение будет медленно заряжать конденсаторы с C2 по R4. до Это напряжение появится на эмиттере Q3 до эмиттера Q4.

Который потребуется время зарядки около 3-5 минут. Напряжение на эмиттере Q4 будет выше, чем на базе Q4. Таким образом, это приводит к тому, что напряжение для управления SCR1 работает.Затем напряжение на нагрузке снова регулирует компрессор.

Мы увидим, что эта схема очень простая. Потому что используйте меньшее количество деталей, а также избегайте использования трансформаторов в качестве источника питания для этой схемы.

Для тех, кто хочет меняться со временем, медленно или быстро. Вы можете изменить R4, C2. Если вы добавите стоимость, время будет больше. Так что вы можете попробовать изменить его по мере необходимости.

Как собрать

Эта схема может собрать все компоненты в печатную плату, как показано на Рисунке 2, когда завершено, она попытается немедленно прекратить ее использование.


Рисунок 2 фактический размер односторонней медной компоновки печатной платы (слева) и компоновка компонентов (справа)

Эта схема может собирать все компоненты в печатную плату, как показано на рисунке 2, по завершении попробуйте использовать ее немедленно.

Осторожно: при сборке клеммный диод и конденсаторы должны быть действительно правильными.

Чтобы построить эту схему. Легко использовать. Поскольку схема имеет только два терминала, используйте только. Вы просто устанавливаете виртуальную нагрузку, как обычные переключатели, как показано на рисунке 3.Ножки A-B могут переключаться взаимозаменяемо.


Рисунок 3 Установка приложения этого проекта

Примечание:

Напряжение катушки реле

Я думаю, что реле представляет собой катушку 220 В переменного тока, подобную этой.

Потому что SCR хорошо работает при нагрузке более 4А. Итак, катушка может быть больше катушки на 1,5 Вт.
Для контакта реле. Пожалуйста, проверьте мощность нагрузки или кондиционера перед этим. Например 900 Вт, ток 3 А при 220 В.

И я думаю, что эта схема может работать и при 120 В переменного тока.

Наслаждайтесь своим проектом.

Детали, которые вам понадобятся

Q1, Q2, Q3: C945 или C1815 NPN транзисторы
Q4: BC557 NPN транзисторы
SCR1: C106 SCR
D1, D2: 1N4148, 75V 150mA Диоды
D5, D3, D3 : 1N4007, 1000V 1A Диоды
ZD1: 7,5V 1W стабилитрон
Резисторы 0,25W 5%
R1: 500K
R2: 1M
R3: 100K
R4: 680K
R5, R8: 2.2K
R6: 33K
R7: 1K
R9: 30K 5 Вт
Конденсаторы
C1: 47 мкФ 16 В, электролитический
C2: 100 мкФ 16 В, электролитический
C3: 10 мкФ 16 В, электролитический
C4: 0.Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор 1 мкФ 63 В

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Создайте таймер задержки, который не поглощает (энергию)

Для таймера задержки недостатка никогда не бывает. На улице вы можете включить свет всего на одну минуту, пока добираетесь от дома до машины. На кухне вы ждете звукового сигнала, когда еда будет приготовлена.Возможно, вы захотите включить дверной звонок на значительный промежуток времени, чтобы обязательно его услышать, или выключите тепловую лампу в ванной, если забудете.

Проблема, с которой я сталкиваюсь с таймерами задержки, — это трудности с их питанием. Мне не обязательно ставить его рядом с розеткой, но я также не хочу беспокоиться о замене батарей. КМОП-устройства используют только крошечную струйку тока, пока они сидят и терпеливо ждут, пока вы их активируете, но все же меня беспокоит, что они потребляют электричество, ничего не делая.

Я решил разработать самый экологичный из возможных таймер задержки — такой, который не использует никакого тока между одним циклом и следующим. Нулевая мощность! Если бы он питался от батареи, новой 9-вольтовой батареи хватило бы на 4 или 5 лет.

Рисунок A: Самый экологичный таймер задержки в его простейшей конфигурации, позволяющий подключить любое устройство по вашему выбору к контактам реле, которые замыкаются при его активации.

Цепь нулевой мощности

Схема, которую я придумал, необычная, но простая. Когда вы нажимаете кнопку, он включает микросхему таймера 555, которая активирует реле на фиксированный интервал.В конце интервала реле выключает таймер, а таймер выключает реле. Звучит неправдоподобно? Взгляните на схему на рисунке A, которую я выложил так, чтобы ее можно было легко перенести на макетную плату.

Когда кнопка нажата, она подает питание на контакт 8 таймера. Поскольку кнопка только включает таймер, а не запускает его, мне пришлось добавить конденсатор 10 мкФ для передачи начального низкого состояния через резистор 1 кОм, чтобы запустить таймер на выводе 2, после чего резистор 10 кОм поддерживает вывод 2 на высоком уровне. государственный.

Таймер подключен к моностабильному (однократному) режиму, чтобы испускать одиночный импульс задержки. Импульс идет с контакта 3 на реле, которое я нарисовал, чтобы показать его внутренние контакты. Когда правые контакты замыкаются, они возвращают питание на контакт 8 таймера. Итак, теперь реле питает таймер и продолжит это делать после того, как кнопка будет отпущена, потому что выходной импульс от таймера все еще управляет реле. Таймер и реле поддерживают друг друга — до тех пор, пока выходной импульс от таймера не закончится.Затем контакты реле размыкаются, что выключает таймер. В этот момент мы имеем нулевое энергопотребление, потому что цепь между положительной шиной и отрицательной шиной полностью разомкнута.

Естественно, вам нужно будет настроить выходной импульс таймера в соответствии с вашим приложением. В целях тестирования я выбрал значения компонентов для импульса длительностью чуть более двух секунд. Чтобы получить более длительный пульс, просто поищите в Интернете такой термин, как «рассчитать продолжительность 555», и вы найдете сайты, которые расскажут вам, какие значения компонентов выбрать.Я предлагаю вам оставить резистор 1 МОм и увеличить емкость конденсатора 2,2 мкФ. Конденсатор емкостью 56 мкФ должен создавать импульс длительностью около 1 минуты. Конденсатор емкостью 1000 мкФ должен проработать 18 минут.

С помощью левых контактов реле можно переключать все, что угодно, в пределах, установленных производителем (обычно пара ампер). Приемлемым будет светильник высокой мощности, работающий от 115 В переменного тока.

Рисунок B. Расширенный таймер задержки с самой зеленой задержкой, включая звуковой сигнал, когда он достигает конца своего цикла.

Добавление звукового сигнала

Но что, если вы хотите, чтобы таймер работал в «кухонном режиме», чтобы он издавал звуковой сигнал по окончании временного интервала? Можно ли это сделать, сохранив при этом нулевое энергопотребление в спящем состоянии?

Да, вам просто нужен второй таймер, на короткое время запитанный от большого конденсатора. На рисунке B я расширил предыдущую схему вниз. Верхний контакт на левой стороне реле теперь получает питание от верхнего контакта на правой стороне реле, а конденсатор емкостью 1000 мкФ заряжается от левых контактов.Затем, когда импульс таймера заканчивается, контакты расслабляются, и конденсатор емкостью 1000 мкФ разряжается на вывод 8 второго таймера 555, который подключен для создания музыкального сигнала. Звонок длится около 1 секунды, пока конденсатор не разрядится. После этого схема снова потребляет нулевую мощность.

На рис. C показана максимально компактная макетная схема всей схемы. Если у вас есть сомнения по поводу любого из значений компонентов, вернитесь к схеме на рисунке B.

Вы можете отрегулировать продолжительность звонка, увеличивая или уменьшая емкость конденсатора 1000 мкФ, и вы можете изменить высоту звонка, отрегулировав значения резистора и конденсатора, связанные со вторым таймером 555.И снова вы можете поискать подходящие значения в Интернете.

Рисунок C. Макетная плата для расширенного таймера задержки с наименьшими затратами. Если вы сомневаетесь в каких-либо значениях компонентов, вернитесь к схеме на рисунке B.

Регулировка задержки

Конечно, в кухонном таймере вы захотите иметь возможность выбирать различные возможные значения задержки, от одной минуты до получаса. Сможем ли мы сделать это и при этом сохранить статус нулевого энергопотребления? Разве нам не нужно добавлять счетчик и числовой дисплей?

Нет, конечно, если вы хотите быть ретро и думать об аналогах.Просто снимите резистор 1M, подключенный к первому таймеру, и замените его последовательно включенными потенциометром 1M и резистором 10K. (Вам понадобится резистор 10 кОм, чтобы избежать риска того, что потенциометр полностью снизит сопротивление до нуля.) Теперь вы можете настроить задержку, просто повернув потенциометр.

Вам придется откалибровать его методом проб и ошибок, но это не займет много времени. И подумайте о том, какую выгоду вы получите, если гость утверждает, что ведет зеленый образ жизни. Вы самодовольно указываете на свое устройство отсчета времени и говорите: «Этот гаджет абсолютно не потребляет электричество.«Как что-то может быть зеленее этого?

Ну, может быть, если ваше устройство измерения времени использует отрицательную мощность. То есть он будет генерировать избыточную мощность и подавать ее в сеть. Может быть, вы могли бы запустить хомяка в маленьком колесе, прикрепленном к миниатюрному генератору? Но нет, хомяка придется кормить, а выращивание еды потребует ресурсов. Я считаю, что нулевое энергопотребление — это хорошо.

Самый экологичный корпус

Как лучше всего изготовить корпус для самого экологичного таймера? Обычно я использую АБС-пластик для проектных коробок, но для этого проекта это было бы еретическим.Во дворе я нашел ответ: старую сосну размером 2 × 4, приправленную годами суровой погоды в Аризоне (рисунки D и E). Я пропустил его через настольную пилу, чтобы уменьшить его ширину и толщину (Рисунок F).

Рисунок D. Выветрившийся кусок 2 × 4 — это отправная точка для зеленого вольера. Рисунок E. Экологически опасный внешний вид этого скромного куска сосны не требует восстановления. Рисунок F. Нижняя сторона, разрезанная и скошенная с помощью моей настольной пилы. .

А как насчет кнопки? Хотелось чего-то впечатляющего.В местном магазине Family Dollar я нашел шприц с грушей из мягкой резины, предназначенный для аспирации слизи из носа ребенка (рис. G). Он был белым, но я мог сделать его зеленым. Я надеялся, что латексная краска будет достаточно гибкой (рис. H).

Рисунок G. Шприц с грушей из мягкой резины, предназначенный для ноздрей младенцев. Рисунок H. Шприц зеленого цвета. Оставшаяся белая часть будет отрезана и выброшена (сожалею, что она не подлежала переработке).

Настоящий выключатель должен быть установлен под резиновым шариком.Я выкопал переключатель мгновенного действия, который я давно спас из какого-то древнего оборудования. Еще я нашел старинный потенциометр. Для этих повторно используемых предметов не потребуется компенсация выбросов углерода (Рисунки I, J и K).

Рисунок I. Переключатель мгновенного действия закреплен на куске квадратного тополя ½ дюйма с помощью винтов №2. Рисунок J. Переключатель протыкает отверстие, вырезанное с помощью насадки Форстнера, подходящее для резиновой колбы. Рисунок K. Этот крошечный динамик будет работать. быть достаточно для звукового сигнала, когда время истекло.

Последний вольер (рис. L) выглядит так, как если бы он мог удовлетворить самое устойчивое сообщество.

Рисунок L. Готовый корпус, склеенный эпоксидной смолой. Кнопки отмечают интервалы примерно в 1 минуту вокруг ручки в стиле ретро. Пока что зеленая краска не отслаивалась и не отслаивалась, но когда это произойдет, это может лишь усилить привлекательность повторно используемой и переработанной краски.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ: 1-2 часа

СТОИМОСТЬ: 10–20 долларов

DIY 555 Adjustable Timer — Hackster.io

Узнайте, как сделать точно настраиваемый таймер с переменной задержкой от 1 до 100 секунд, который использует 555 IC.Таймер 555 сконфигурирован как моностабильный мультивибратор.

Не забудьте на Подпишитесь на , чтобы увидеть больше проектов: YouTube

555 Разъяснено

Модель 555 — это высокостабильное устройство для генерации точных временных задержек или колебаний. При желании предусмотрены дополнительные клеммы для запуска или сброса. В режиме работы с выдержкой времени время точно регулируется одним внешним резистором и конденсатором. Схема может запускаться и сбрасываться при падающих сигналах, а выходная схема может выдавать или потреблять до 200 мА или управлять цепями TTL.

В моностабильном режиме таймер LM555 действует как генератор однократных импульсов. Импульсы возникают, когда таймер LM555 получает сигнал на входе триггера, который падает ниже 1/3 напряжения питания. Ширина выходного импульса определяется постоянной времени RC-цепи. Выходной импульс заканчивается, когда напряжение на конденсаторе становится равным 2/3 напряжения питания. Ширина выходного импульса может быть увеличена или уменьшена в зависимости от приложения путем регулировки значений R и C.

Внешний конденсатор изначально разряжается транзистором внутри таймера.При подаче отрицательного триггерного импульса менее 1/3 VCC на контакт 2 устанавливается внутренний триггер, который одновременно освобождает короткое замыкание на конденсаторе и повышает выходной уровень. Затем напряжение на конденсаторе экспоненциально возрастает в течение периода t = 1.1RC, в конце которого напряжение равно 2/3 VCC. Затем внутренний компаратор сбрасывает триггер, который, в свою очередь, разряжает конденсатор и переводит выход в низкое состояние. Схема цепи

Схема цепи таймера 555

LM555 имеет максимальное номинальное напряжение питания 16 В, в то время как катушка якоря реле работает при 12 В.Следовательно, источник питания 12 В используется для минимизации количества компонентов, таких как линейные регуляторы напряжения. Когда вывод 2 LM555 срабатывает (замыканием на землю) через переключатель мгновенного действия S1, запускается таймер.

Таймер генерирует выходной импульс с периодом времени включения, определяемым RC-цепью, т.е. t = 1.1RC. В этом случае фиксированная емкость конденсатора составляет 100 мкФ. Значение R состоит из резистора 10 кОм, соединенного последовательно с потенциометром 1 МОм. Мы можем изменять потенциометр, чтобы изменить период времени выходного импульса.

Например, если потенциометр установлен на 0 Ом, значение R равно 10 кОм. Следовательно, t = 1,1 x 10K x 100u = 1 секунда.

Но если потенциометр установлен на 1 МОм, значение R будет равно 1 МОм + 10 кОм = 1010 кОм. Следовательно, t = 1,1 x 1010K x 100u = 100 секунд.

Когда контакт 4 LM555 срабатывает (замыканием на землю) через переключатель мгновенного действия S2, таймер сбрасывается.

Когда таймер запускается, реле включается. Следовательно, общая клемма (COM) реле замкнута на нормально разомкнутую клемму (NO).К этой клемме можно подключить мощную нагрузку, такую ​​как лампочка или водяной насос. Транзистор Q1 действует как переключатель и обеспечивает подачу на реле достаточного тока возбуждения. Диод D1 действует как обратный диод, который защищает транзистор Q1 от скачков напряжения, вызванных катушкой реле.

Светодиод 2 включается, чтобы указать, когда реле включено. LED1 указывает на то, что цепь включена. Переключатель SPDT S3 используется для включения цепи. Конденсаторы C2 и C4 используются для фильтрации шума в линии питания.

Схема Eagle : GitHub

Изготовление печатной платы

555 Схема печатной платы таймера

Заказать PCB: PCBWay

Eagle PCB Board Layout : GitHub

PDF-файл для печати : GitHub

Я изготовил плату железным методом.

Я просверлил четыре монтажных отверстия в каждом углу диаметром 3 мм.

Размер печатной платы 10см X 5см.

Монтажная схема

Поместите и припаяйте все компоненты к печатной плате.Дважды проверьте полярность компонентов. Наконец, припаяйте адаптер питания к печатной плате.

После того, как каждый компонент припаян к печатной плате, вы можете подключить нагрузку через клеммы реле. В моем случае я подключил индикатор 24 В постоянного тока к общему и нормально разомкнутому контактам реле. Когда таймер включен, эти клеммы закорочены, замыкая цепь.

Поддержите эти проекты

YouTube : Electro Guruji

Instagram : @electroguruji

Hackster : ElectroGuruji

Вы инженер или любитель, у которого есть отличная идея для новой функции в этом проекте? Может быть, у вас есть хорошая идея исправить ошибку? Не стесняйтесь взять схемы с GitHub и повозиться с ними.Если у вас есть какие-либо вопросы / сомнения, связанные с этим проектом, оставьте их в разделе комментариев, и я постараюсь на них ответить.

Регулируемый таймер реле автоматического отключения для приложений большой мощности: 6 шагов

После того, как вы выбрали значения резистора и конденсатора, чтобы установить временные рамки, пора подключить схему для тестирования!

Достаньте макет и приготовьтесь подключить его! Установите микросхему 555 в середину макета так, чтобы круг или выемка смотрели влево.Это обозначает сторону микросхемы, которая имеет контакт 1. Установите перемычки. Один между контактами 6 и 7, подключите шину + V к контакту 8, а контакт 1 — к шине заземления.

Установите «подтягивающие» резисторы 10K с контактов 2 и 4 на + V. Это контакты «триггера» и «сброса» соответственно, и если они остаются плавающими (неподключенными), микросхема не будет знать, когда запускать или сбрасывать, поэтому их нужно установить на уровень положительной логики с небольшим током — поэтому используйте Резисторы 10К. Помните, что резисторы 10K коричневого, черного цвета.

Установите конденсатор 0,01 мкФ между контактом 4 и массой. Это похоже на привязку управляющего контакта к земле через конденсатор, но позволяет небольшому количеству емкости буферизовать любую электрическую потребность внутри микросхемы.

Установите светодиод более длинной ножкой к контакту 3, а токоограничивающий резистор (я использую 270 Ом) между другим контактом светодиода и землей.

Подключите конденсатор 0,1 мкФ к земле (обязательно сориентируйте отрицательную сторону конденсатора относительно земли, если вы используете электролитический) и подключите положительную сторону к контакту 2

Установите кнопочный переключатель между положительной стороной 0.Конденсатор 1 мкФ и земля. Если вы используете 3-контактный переключатель, убедитесь, что вы используете 2 клеммы, которые отключены (разомкнуты), когда кнопка не нажата, и подключены (замкнуты), когда кнопка нажата. Если вы не уверены, используйте мультиметр в режиме непрерывности.

Так как резистор 10 кОм уже «подтянул» его до + V, кнопка замкнет этот контакт на массу с меньшим сопротивлением и потянет контакт на низком уровне. Параллельный конденсатор и переключатель будут запускать цепь при включении питания (поскольку конденсатор будет близок к земле при включении и потребуется достаточно времени для зарядки, чтобы сработал 555), а кнопка позволит вам включить вещи снова включены после того, как они выключены.

Теперь вы готовы подключить собственные резисторы и конденсатор. Подключите потенциометр и резистор (мои 1 МОм и 47 кОм) к + V последовательно, неважно, в каком порядке.

Затем подключите провод между другим концом резисторов к контактам 6 или 7 (поскольку эти два уже подключены, вам нужно подключить только один из них), затем подключите положительную сторону большого конденсатора к тому же проводу и отрицательная сторона конденсатора на землю.

Теперь вы готовы проверить свою схему таймера 555! Проверьте значение сопротивления вашего потенциометра (и линейного резистора) с помощью мультиметра.Вам придется удалить контакт, который соединяет + V с потенциометром, чтобы получить точные показания, потому что остальная часть 555 будет иметь меньшее сопротивление, и вы получите искаженное значение, если вы проверите его с + V, прикрепленным к мультиметр. Рассчитайте, сколько времени вы хотите проверить, установив номинал резистора в соответствии с формулой T = 1,1 * R * C. Например, с емкостью 1000 мкФ установите его примерно на 10 кОм для 11-секундного теста.

После установки сопротивления на хорошее тестовое значение, снова подсоедините + V к потенциометру и подключите питание! Если повезет, ваш светодиод должен сразу загореться и погаснуть примерно через 11 секунд.Отключите и снова подключите питание пару раз, чтобы убедиться, что ваша цепь надежно срабатывает при включении. Если он не срабатывает надежно, попробуйте использовать конденсатор большей емкости между контактом триггера и землей и убедитесь, что конденсатор ориентирован правильно (сторона — подключена к земле).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *