ประเภท: บทความเด่น » อิเล็กทรอนิคส์ในทางปฏิบัติ
จำนวนการดู: 24338
ความเห็นเกี่ยวกับบทความ: 0

โหลดอุปกรณ์การปลด

 

โหลดอุปกรณ์การปลดบ่อยครั้งที่สิ่งที่ไม่น่ายินดีเกิดขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้าน: บ้านที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นโดยพิจารณาเสียเวลา ดังนั้นคุณต้องทิ้งทุกอย่างในครึ่งขั้นตอนและวิ่งไปทำงานบ้านฉุกเฉิน

และทุกอย่างจะดีถ้าคุณใช้ไขควงไขควงหรือสิ่วและเครื่องบิน แต่ถ้าอยู่ในขั้นตอนการทำงานก็จะใช้ หัวแร้ง และอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายจากนั้นในกระบวนการของการถ่ายภาพดังกล่าวมักจะมีข้อสงสัยว่า:“ ฉันปิดหัวแร้งหรือองค์ประกอบความร้อนบางส่วนที่ฉันกำลังทำการดีบั๊กเทอร์โมสตัทหรือไม่” ที่จริงแล้วการหลงลืมเช่นนี้มักนำไปสู่การเผาไหม้การบาดเจ็บทางไฟฟ้าและแม้กระทั่งไฟ

ดังนั้นความสงสัยดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นและแปลกประหลาด ถ่ายทอดเวลา. สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นเช่นกับทีวี จริงแล้วการพัฒนาอื่น ๆ เป็นที่รู้จักสำหรับทีวี แต่อันนี้ค่อนข้างเหมาะสม

ขั้นตอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ การไหลของโหลด ค่อนข้างง่าย หลังจากเวลาที่กำหนดประมาณหนึ่งถึงครึ่งชั่วโมงอุปกรณ์จะเริ่มส่งสัญญาณเสียงที่น่ารำคาญซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะไม่สังเกตเห็น หากภายในเวลาที่กำหนดประมาณห้านาทีให้กดปุ่มสัญญาณเสียงจะหยุดและอุปกรณ์จะยังคงเปิดอยู่อีกสองชั่วโมง มิฉะนั้นอุปกรณ์จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายและยกเลิกการโหลดพลังงาน


แผนผังไดอะแกรมของอุปกรณ์แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1. โหลดอุปกรณ์การปลด

ในความเป็นจริงอุปกรณ์เป็นตัวจับเวลาปกติ โหนดหลักของตัวจับเวลาเป็นตัวนับบนชิป D1 ซึ่งนับพัลส์ที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งดำเนินการกับองค์ประกอบ D2.1 D2.2 แต่สิ่งแรกก่อน

เมื่อคุณกดปุ่ม S1 แรงดันไฟหลักจะถูกส่งไปยังขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง T1 แรงดันไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิแก้ไขโดยไดโอดบริดจ์ VD2 นั้นถูกทำให้ราบเรียบโดยตัวเก็บประจุ C4 และทำให้เสถียรโดยตัวปรับพารามิเตอร์บนตัวต้านทาน R3, ตัวเก็บประจุ C3 และ Zener diode VD1 แรงดันไฟฟ้านี้ใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับชิป

แรงดันไฟฟ้าบวกลดลงในวงจรที่แตกต่าง R1 C1 ไปที่อินพุตรีเซ็ตของตัวนับ R (พิน 11) ซึ่งนำตัวนับ D1 ไปที่ศูนย์ - แรงดันไฟฟ้าศูนย์ตรรกะอยู่ที่เอาต์พุตทั้งหมดของตัวนับ

ศูนย์โลจิคัลที่อินพุต 12 ขององค์ประกอบ D2.4 นำไปสู่ลักษณะที่ปรากฏของหน่วยโลจิคัลที่เอาต์พุต 11 ซึ่งเปิดทรานซิสเตอร์ VT1 ผ่านทรานซิสเตอร์แบบเปิดรีเลย์ P1 จะเปิดใช้งานโดยที่หน้าสัมผัสเปิดโหลดและนอกจากนี้ยังช่วยให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะเปิด หน่วยโลจิคัลและศูนย์สำหรับข้อมูลการรีเฟรชสามารถพบได้ในชุดบทความ“ ชิปชิป”

ดูเหมือนว่าการรวมโหลดที่ใช้รีเลย์นั้นไม่ได้ทันสมัยเลย ตอนนี้พบมากขึ้น ไทรแอกไทริสเตอร์และโซลิดสเตตรีเลย์ แต่ประเด็นทั้งหมดก็คือโหลดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อธิบายไว้อาจเป็น 100 วัตต์หรือมากกว่าและมีเพียง 1 ... 2 วัตต์

นอกจากนี้โหลดสามารถเหนี่ยวนำอย่างหมดจด (ขดลวดหม้อแปลงหลักขดลวดแม่เหล็กเริ่มต้น) ดังนั้นด้วยโหลดที่ทรงพลังสวิตช์ไทริสเตอร์พลังงานต่ำจะร้อนขึ้นและโหลดพลังงานต่ำสามารถกินกระแสไฟที่ต่ำกว่ากระแสโฮลดิ้งของไทริสเตอร์ - โหลดก็จะไม่เปิด

ด้วยโหลดอุปนัยคุณต้องติดตั้ง RC-chains เพิ่มเติมมิฉะนั้นโหลดจะสั่น สิ่งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อคุณเปิดสตาร์ตแม่เหล็ก - ทำงานเหมือนกระดิ่งไฟฟ้า ด้วยความสามารถในการโหลดที่หลากหลายการสลับแบบ "ผู้ติดต่อ" จึงเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นธรรมที่สุด

หลังจากเหตุการณ์ที่อธิบายทั้งหมดเครื่องกำเนิดเริ่มทำงานบนองค์ประกอบ D2.1 D2.2ด้วยค่าของตัวต้านทาน R2 และตัวเก็บประจุ C2 ที่ระบุไว้บนแผนภาพความถี่พัลส์จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 Hz หากจำเป็นจำเป็นต้องเลือกความถี่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนค่าของตัวต้านทาน R2

พัลส์เหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่อินพุตนับ C (พิน 11) ของตัวนับ D1 เมื่อ 8192 และแรงกระตุ้นมาถึงที่เคาน์เตอร์อินพุตระดับหน่วยทางลอจิคัลของมันจะถูกตั้งค่าที่ขา 3 มันง่ายที่จะคำนวณว่าที่อัตราการเกิดซ้ำของพัลส์ที่ระบุจะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หน่วยโลจิคัลนี้จะไปที่อินพุต 9 ขององค์ประกอบ D2.3 มันจะอนุญาตให้ผ่านไปยังเอาท์พุทขององค์ประกอบ D2.3 พัลส์จากเอาท์พุท 9 ของเคาน์เตอร์ D1 ซึ่งมีความถี่ 0.75 เฮิร์ตซ์ผ่านองค์ประกอบ D3.1 อนุญาตและห้ามการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนองค์ประกอบ D3.2 D3.3 เป็นผลให้ piezo emitter F1 ปล่อยคลื่นพัลส์ที่มีความถี่ประมาณ 1000 Hz นี่คือเสียงที่น่ารำคาญมากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

หากในระหว่างเสียงนี้คุณกดปุ่ม S2 แรงดันไฟฟ้าของอุปทานจะถูกนำไปใช้กับอินพุตรีเซ็ตของตัวนับ D1 ซึ่งเทียบเท่ากับการจัดหาหน่วยทางลอจิคัลตัวนับจะรีเซ็ตและทุกอย่างจะเริ่มทำงานราวกับว่าเปิดเครื่อง โหลดจะยังคงอยู่

แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการกดปุ่ม S1 ในเวลา ในกรณีนี้เคาน์เตอร์จะนับต่อไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันโปรดระวังว่าหน่วยโลจิคัลจะยังคงอยู่ที่เอาท์พุท 3 เนื่องจากมีการนับพัลส์ 8192 แล้ว! เมื่อนับจำนวนพัลส์อีก 512 ครั้งหน่วยโลจิคัลจะปรากฏที่เอาต์พุตของตัวนับ 14 ที่ความถี่พัลส์ที่ระบุของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะใช้เวลาอีก 5 นาที นี่จะเป็นเสียงเตือนเวลา

ตอนนี้ที่อินพุต 12 และ 13 ขององค์ประกอบ D2.4 จะมีหน่วยโลจิคัลสองหน่วยซึ่งจะนำไปสู่ลักษณะที่ปรากฏบนเอาต์พุตของ 11 ระดับศูนย์โลจิคัล ดังนั้นทรานซิสเตอร์ VT1 จะปิดและยกเลิกการเชื่อมต่อรีเลย์ P1 ซึ่งหน้าสัมผัสจะปลดการโหลดและอุปกรณ์ออก

รายละเอียดและการออกแบบ เป็นการดีที่สุดที่จะวางทุกส่วนยกเว้นหม้อแปลงบนแผงวงจรพิมพ์ คุณยังสามารถทำการติดตั้งทั้งหมดได้ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถกาวไมโครโคไซด์คว่ำลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการปลดออกทุกสิ่งโดยใช้สิ่งที่ค้นพบเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการติดตั้ง

หม้อแปลงนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีกำลังอย่างน้อย 5 วัตต์เช่นจากอะแดปเตอร์เครือข่ายจีน แรงดันไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิควรอยู่ภายใน 15 ... 17 V. ในฐานะที่เป็นสะพานเรียงกระแสทุกคนที่มีกระแสโหลด 0.5 ... 1 A เหมาะสมนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ไดโอดเช่นนำเข้ากันอย่างแพร่หลาย 1N4007 ตอนนี้ซื้อได้ง่ายกว่าในประเทศ KD209

เป็นการถ่ายทอดการถ่ายทอดจากระบบควบคุมระยะไกลของทีวี3УСЦТซึ่งสามารถถูกแทนที่ด้วยทีวีที่นำเข้าเช่น TIANBO การซื้อรีเลย์ในตอนนี้ก็ไม่ยากเช่นกัน

โครงสร้างทั้งหมดสามารถวางไว้ในกล่องพลาสติกขนาดที่เหมาะสมซึ่งวางขายในร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า บนผนังของที่อยู่อาศัยวางบล็อกเต้าเสียบและปุ่ม S1 และ S2 ด้วยชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้และไม่มีข้อผิดพลาดในการติดตั้งวงจรไม่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนมันจะเริ่มทำงานทันที

Boris Aladyshkin

ดูได้ที่ e.imadeself.com:

  • จับเวลาโหลดเป็นระยะ
  • วงจรควบคุมโคมระย้าสองสายโดยใช้เซมิคอนดักเตอร์
  • ชิปลอจิก ตอนที่ 5 - หนึ่งตัวสั่น
  • ชิปลอจิก ส่วนที่ 6
  • วิธีที่จะทำให้การถ่ายทอดเวลาทำมันด้วยตัวเอง

  •