Lihtne koolikella taimeri vooluring

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Postitus selgitab väga lihtsat kümneastmelist pikaajalist programmeeritavat taimeri vooluringi, mida saab kasutada koolikella taimeri vooluringina. Kõiki 10 etappi saab eraldi programmeerida nullist kuni 5 tunnini. Vooluringi saab muuta mitmel erineval viisil, et see sobiks teiste konkreetsete seotud rakendustega.

Ringkontseptsioon

Tavaliselt helistab enamikus koolides ka tänapäeval ajastu kellasid käsitsi asjaomane personal või pojeng. Ehkki töö on üsna traditsiooniline ning seda tehakse ilma eriliste raskusteta ja mõistlikult täpselt, peab asjaomane isik olema tegevuste elluviimiseks alati valmisolekus.



Kuid lihtsa elektroonilise vooluringi abil saab ülaltoodud rakendused muuta täielikult automaatseks, välistades inimese sekkumise, säästes sellega palju ebamugavusi ja aega.

Kavandatud automaatse koolikella perioodi taimeri vooluringi toimimist võib mõista järgmiste punktidega:



Ahela töö

Esimesel pilgul võib vooluring tunduda üsna keeruline, kuid selle lähedalt nägemine näitab, et tegelikult on see väga lihtne, piisab vaid identsete etappide kordamisest vajalikul arvul kordadel.

Püüame mõista ülemist vasakpoolset etappi ja see selgitab kogu vooluringi aja jooksul.

Vooluahel põhineb taimeri / ostsillaatori kiibil 4060. See on juhtmega ühendatud tavalises taimer / loenduri režiimis, kasutades selle tihvtide nr 9, 10,11 külge kinnitatud takisteid ja kondensaatoreid.

Rx määrab ajavahemiku, mille jooksul IC loeb, kuni selle tihvt nr 3 muutub kõrgeks.

Kõigi järgnevate etappide jaoks nõutavate ajaintervallide saamiseks võib selle takisti väärtuse määrata katse-eksituse meetodil.

Kujundust korratakse kõigis etappides.

Esimene vasakpoolne aste, mis on esimene toitelüliti sisselülitamise aste, on varustatud täiendavate komponentidega.

Kui vajutatakse nuppu P, lukustub SCR IC maandustihvtiga nr 12.

See käivitab loendamisprotseduuri IC-s. Pärast ettemääratud aja möödumist läheb IC tihvt nr 3 kõrgele ja ka lava lukustatakse tihvtiga nr 11 ühendatud dioodi kaudu.

Kui tihvt nr 3 on kõrge, tõmbab seotud transistor järgmise astme kontakti12 maapinnale, mis omakorda käivitab teise astme loendamise.

Protseduuri korratakse täpselt samamoodi ka teise etapi jaoks ja järelikult aktiveeritakse kõik vastavad etapid järjestikku järjestikku vastavalt üksikute etappide jaoks määratud ajale.

Kui viimase etapi ajavahemik on möödas (all vasakul), siis tihvti nr 3 transistor põhjendab SCR-i anoodi hetkega SCu anoodi kaudu, lülitades SCR ja kogu vooluahela välja.

Olukord taastab kogu vooluringi algsesse olekusse, kuni järgmisel hommikul vajutatakse veel ühe tsükli alustamiseks nuppu.

Teine vooluring näitab juhi etappi, mis vastutab vahelduvvoolukella helistamise eest vastusena iga järgneva etapi käivitamisele antud järjekorras.

Dioodi otsad on ühendatud erinevate astmete tihvtiga nr 12.

Hetkel, kui BC547 transistorid tõmbavad need tihvtid maapinnale, saadetakse BC557 transistorile hetkeline eelpingestamine, mis omakorda aktiveerib ühendatud relee ja koormuse lühikese aja jooksul, sõltuvalt transistori baastakisti ja kondensaatori väärtustest ( siin meelevaldselt valitud)




Eelmine: LED-jälitajate ahelad - rüütli sõitja, skanner, tagurpidi edasi, kaskaadiga Järgmine: 3 lihtsat akupinge monitori ahelat