Цифровой циклический таймер (реле времени) Серия-В. Электронный таймер включения - выключения Таймер для повторно-кратковременного режима - Меандр - занимательная электроника

Таймер для повторно-кратковременного режима. Схема таймера включения и выключения

СУТОЧНЫЙ ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ

В современном мире автоматизация проникла буквально во все области жизни человека. Всем нам порой хочется, чтобы бездушная автоматика сделала за нас какую-нибудь скучную рутинную работу – полила цветы, проветрила помещение, покормила кошку, напоила собаку… Не с проста говорят, что лень – двигатель прогресса, ведь ленивый человек готов потрудиться и создать такое электронное устройство, которое сделает за него всё, что потребуется. А уж если ленивый человек дружит с паяльником, то дело остаётся за малым, лишь создать эту самую автоматику.

В этой статье рассмотрим процесс создания электронного таймера, который в заданное время включит и выключит нагрузку. Такому таймеру можно найти множество применений – например, раз в сутки с его помощью поливать цветы, или грядки в огороде. Автоматически включать свет ночью и выключать днём, когда светло, или же раз в сутки наливать воду в поилку домашнему питомцу. В общем, устройство получается абсолютно универсальным, область применения ничем не ограничивается.

Схема суточного таймера ON/OFF

На схеме имеются две управляющие кнопки, пронумерованные цифрами «1» и «2». Кнопка «1» устанавливается время включения нагрузки, а кнопка «2», соответственно, время выключения. Для лучшего понимания принципа работы рассмотрим такой пример: имеется ёлочная гирлянда, которую нужно каждый день включать в 13:00 и выключать в 15:00. Значит, для установки временных интервалов работы таймера нужно в 13:00 нажать кнопку «1», при этом реле включится примерно на минуту, затем дождаться 15:00 и нажать кнопку «2», реле опять-таки включится примерно на минуту, сигнализируя об успешной установке времени. В дальнейшем реле будет автоматически включать гирлянду в 13:00 и выключать в 15:00 каждый день. Мигающий светодиод свидетельствует о работоспособности устройства.

Схема содержит в себе две микросхемы – микроконтроллер Attiny13 и часовую микросхему DS1307. Напряжение питания всей схемы – 12 вольт. Благодаря линейному стабилизатору 78l05 на плате микросхемы получают нужное им питание 5 вольт, а обмотка реле питается от 12-ти вольт. Параллельно обмотке реле следует поставить маломощный диод, например, 1N4148. Транзистор SS8050, управляющий реле можно заменить на любой другой маломощный NPN транзистор. Кнопки в обвязке микроконтроллера следует взять без фиксации.

Особенность часовой микросхемы DS1307 состоит в том, что она может работать от резервного питания, если вдруг пропадёт основное. Для этого к её выводам 3 и 4 нужно подключить источник питания на 3 вольта, например, батарейку CR2032. В этом случае при пропадании питания отсчёт времени будет продолжаться, как только основное питание появиться вновь, устройство продолжит работать в прежнем режиме, включая и выключая реле в заданные часы. Не следует забыть ставить параллельно питанию как основному, так и резервному конденсаторы электролитические и керамические, для подавления помех любого рода. Резистор светодиода, идущий от 7-й ноги часовой микросхемы, можно уменьшить до 0,5 – 1 кОм, тогда его яркость заметно увеличится.

Перед установкой на плату микроконтроллера его необходимо прошить, файлы прошивки к статье прилагаются. Удобнее всего это делать с помощью USBASP программатора. При использовании нового, ранее не используемого микроконтроллера фьюзы менять не нужно. С завода микроконтроллеры Attiny13 тактируются от внутреннего генератора с частотой 9,6 МГц, делитель на 8 включен.

Список необходимых деталей

Резисторы 0,125 Вт:

  • 6,8 кОм (682) – 1 шт.
  • 10 кОм (103) – 1 шт.
  • 4,7 кОм (472) – 2 шт.
  • 3 кОм (302) – 1 шт.

Конденсаторы:

  • 100 мкФ (электролитич.) – 2 шт.
  • 100 нФ (керамич.) – 2 шт.

Остальное:

  • Микроконтроллер Attiny13 (+ панелька) – 1 шт.
  • Микросхема DS3107 (+ панелька) – 1 шт.
  • Транзистор SS8050 – 1 шт.
  • Диод 1N4148 – 1 шт.
  • Кнопка без фиксации – 2 шт.
  • Стабилизатор 78l05 – 1 шт.
  • Светодиод на 3 вольта – 1 шт.
  • Кварц 32768 Гц – 1 шт.
  • Реле на 12 вольт – 1 шт.

Фото собранного устройства:

Elwo.ru

Электротехника: Периодическое автоматическое включение/выключение приборов.

Схема для периодического автоматического включение/выключение приборов (в частности вентилятора для проветривания автомобиля в гараже) уже приводилась в статье АВТОпроветриватель, однако работало устройство не совсем правильно. Более простой и надёжный АВТОпроветриватель можно сделать на таймере 555 (NE555, LM555, КР1006ВИ и т.д.). Схема приведена на рисунке:

Рисунок 1 - Устройство периодической автоматической коммутации нагрузки

Разводить плату удобнее по схеме:

Рисунок 2 - Устройство периодической автоматической коммутации нагрузки

Источником питания (для силовой части со стороны реле) может быть например сеть 220В но не обязательно можно и аккумулятор и много чего. Нагрузкой может быть прибор (вентилятор, лампа и др.) подробнее о нагрузке ниже. Реле включается и замыкает источник питания на нагрузку только тогда когда на выходе микросхемы будет низкий уровень напряжения, вытекающий ток из базы транзистора VT1 станет достаточным для того чтобы этот транзистор вошел в насыщение этот транзистор не перегорит так как у обмотки реле достаточное активное сопротивление для того чтобы ток через транзистор был меньше предельно допустимого для КТ209К: Если использовать схему выше то длительность работы прибора, подключенного через реле к питания, нельзя сделать больше времени когда прибор не работает. Если нужно чтобы прибор дольше работал то можно использовать схему:

Рисунок 3 - Устройство периодической автоматической коммутации нагрузки

В этой схеме транзистор открывается тогда когда на выходе микросхемы присутствует высокий уровень напряжения, максимальный ток коллектора транзистора КТ315 меньше чем транзистора КТ209К но он всё равно не перегорит так как ток через обмотку реле К1 при напряжениях указанных на схеме не должен быть больше 100мА. Для того чтобы определить какой ток потечёт через обмотку реле можно замерить сопротивление этой обмотки и напряжение питания поделить на это сопротивление или можно соединить последовательно источник питания, обмотку реле, амперметр (или мультиметр в режиме миллиамперметра) и посмотреть ток, если он меньше 100мА то транзистор кт315 можно использовать если нет то тогда надо поставить транзистор с большим током. Также необходимо смотреть на то какой ток может коммутировать реле и на какое напряжение оно рассчитано, если подключить слишком мощный прибор или несколько параллельно то контакты реле могут не выдержать. Для того чтобы определить подходит ли прибор или нет можно поделить его мощность на напряжение питания (для сети 220) и посмотреть если получившееся число меньше тока реле (обычно 5...20 А) то это реле подходит если нет то надо реле с большим током. Это же и относится ко всем предыдущим схемам с реле. Пример работы с вентилятором (вентилятор без лопастей) на видео:

Рассчитать длительности можно в программе приведённой ниже. Для схемы на рисунке 3 длительность работы равна длительности импульса, для схемы на рисунках 1 и 2 длительность работы равна длительности паузы. Для схем на рисунках 1 и 2 сопротивлением R2 является сумма сопротивлений резисторов R2 и R3:

electe.blogspot.com

Таймер включения и выключения света своими руками

В быту зачастую бывает необходимо выключить свет по истечении определенного времени. В этом есть потребность в кладовых и простых хозяйственных постройках. В свою очередь и в иных случаях, когда нужно лимитировать по времени функционирование какого-либо электронного прибора, к месту будет использовать простой цифровой таймер, который позволяет включать или выключать нагрузку через определенный период.

Простой цифровой таймер включения и выключения света, который можно собрать своими руками, построен только лишь на одном интегральном счетчике К561ИЕ16. Как известно, что для работы любого счетчика нужен внешний генератор тактовых импульсов. В нашем случае его роль выполняет простой мигающий светодиод.

Описание схемы работы простого цифрового таймера

Как только будет включено питание таймера, конденсатор С1 заряжается через сопротивление R2 в результате чего на выводе 11 кратковременно появляется лог.1, переводя все выходы счетчика в ноль. Транзистор, подключенный к выходу счетчика, откроется и сработает реле, подключив своими контактами нагрузку.

С мигающего светодиода с частотой около 1,4 Гц поступают импульсы на тактовый вход (ножка 10) счетчика DD1. C каждым спадом входного импульса происходит приращение счетчика. По прошествии 256-и импульсов (по времени это займет приблизительно 256 / 1,4 Гц = 183 сек. или ~ 3 минуты), на выводе 12 возникает лог.1. В связи с этим транзистор закроется, обесточив нагрузку. Плюс ко всему лог.1 с выхода 12 поступает на тактовый вход DD1 через диод VD1, останавливая тем самым работу таймера.

Периодичность работы таймера можно подобрать путем подключения точку соединения резистора R3 и диода VD1 к различным выходам DD1. Немного подправив данную схему, возможно построить таймер, исполняющий противоположную функцию работы. Изменение затрагивает транзистор VT1. Его необходимо поменять на транзистор иной структуры.

Теперь при появлении на выходе счетчика лог.1, транзистор будет открываться и включать нагрузку. Взамен электрореле в данном варианте, возможно включить простой звуковой излучатель с внутренним генератором, к примеру, HCM1612X. Подсоединять электроизлучатель необходимо соблюдая полярность.

Детали таймера включения и выключения света

Диоды VD1-VD2 серии КД103, КД522, КД103, КД521, КД102. Транзисторы КТ814А можно поменять на КТ973 или КТ814. Транзистор КТ815А произвольный из серии КТ604, КТ817, КТ815. Помимо счетчика К561ИЕ16, возможно использовать ее иностранный аналог CD4020B. Так же можно использовать и микросхему CD4060, у которой уже имеется тактовый генератор, поэтому светодиод и сопротивление R1 можно убрать. Светодиод – мигающий типа ARL5013URCВ, L816BRSCВ, L56DGD,

Таймер достаточно экономичен в плане энергопотребления. Ток, который потребляет таймер, не учитывая ток реле, составляет около 11 мА.

Источник: «Электронные устройства для уюта и комфорта», Кашкаров А.П

www.joyta.ru

Таймер для повторно-кратковременного режима - Меандр - занимательная электроника

Какой участи удостоится старый холодильник? В зависимости от состояния, -либо свалка, либо дача. Многие жители небольших городов на лето буквально переезжают жить на дачу. Действительно, а почему бы и нет? До работы чуть дальше обычного, но после работы -всему организму отдохновение! Важно чтобы домик был не совсем «контейнер», ну и минимальный набор благ цивилизации, вроде холодильника для охлаждения напитков.

И так, старый, но исправный «Зил» или «Наст» попадает на дачу и служит там в летнее время. И все же техника постепенно выходит из строя. И немаловажным фактором в ускорении этого процесса являются зимние холода, когда ваша дача «законсервирована» на зиму, и в ней все промерзает до температуры окружающей внешней среды.

Однажды летом можно обнаружить что холодильник вроде бы и работает, но не отключается, агрегат перегревается, а морозит нещадно. По всей видимости неисправен терморегулятор, реле. Можно эти предметы заменить, но не всегда удается найти подходящие детали для аппарата 50-летнего возраста.

Сохранить «летнюю» работоспособность можно если поручить управлять цикличностью работы холодильного агрегата относительно несложному электронному устройству, схема которого показана на рисунке 1. Практически это таймер для периодического включения / выключения нагрузки. Переменными резисторами можно установить продолжительность включенного и выключенного состояния от 10 минут до 100 минут, раздельно для «вкл» и «выкл». Если компрессор старого холодильника (или весь холодильник) подключить к сети через это устройство, то с помощью вышеуказанных переменных резисторов можно будет установить оптимальное соотношение продолжительности включенного и выключенного состояния, при котором и агрегат не будет перегреваться, и морозилка не будет оттаивать.

Схема показана на рисунке 1. Она состоит из двух регулируемых мультивибраторов на микросхеме D1 и 14-разрядного двоичного счетчика D2. А так же, выходного реле и источника питания, который на схеме не показан.


Рассмотрим схему по порядку с момента включения питания.

При включении питания бросок тока в цепи СЗ-R6 предустанавливает счетчик D2 в состояние нуля. На всех его многочисленных выходах, включая и самый старший (единственный, используемый в этой схеме) устанавливается логический ноль. Схема ключа на VТ2 и VТЗ при этом закрыта, и на обмотку реле К1 напряжение не поступает. Включена нагрузка при этом или выключена зависит от того какая группа контактов (нормально замкнутая или нормально разомкнутая) включена в разрыв питания нагрузки (контакты реле на схеме не показаны).

В то же время, ноль с вывода 3 D2 поступает на вывод 6 мультивибратора D1.1-D1.2 и этот мультивибратор работает, а счетчик считает его выходные импульсы. Второй же мультивибратор на элементах D1.3 и D1.4 при этом не работает, так как транзистор VT1 закрыт и через резистор R7 на вывод 8 D1.4 поступает напряжение логической единицы, блокируя мультивибратор.

Таким образом, после включения питания сначала работает мультивибратор D1.1-D1.2 и время обесточенного состояния обмотки реле К1 зависит от частоты мультивибратора D1.1-D1.2, которая устанавливается переменным резистором R2. Время может быть установлено от 10 минут до 100 минут.

После того как заданный интервал завершается на выводе 3 D2 логический уровень меняется на противоположный. Теперь здесь единица. Ключ на транзисторах VT2 и VTЗ открывается и подает напряжение на обмотку репе К1. Состояние контактов реле, а следовательно и состояние питания нагрузки меняется на противоположное ранее бывшему.

Единица на выводе 6 D1.2 блокирует мультивибратор D1.1-D1.2, а единица на базу VТ1 открывает VТ1, и напряжение на выводе 8 D1.4 падает до логического нуля. Мультивибратор D1.3-D1.4 запускается. Таким образом, время включенного состояния обмотки реле К1 зависит от частоты мультивибратора D1.3-D1.4, которая устанавливается переменным резистором R4. Время может быть установлено от 10 минут до 100 минут.

Питание от любого стабилизированного источника напряжением 12V.

Реле К1 - автомобильное реле от переднеприводных «ВАЗов».


Налаживание заключается в подборе К1 и RЗ чтобы обеспечивалась регулировка времени в необходимых пределах (частота на выходах мультивбраторов должна регулироваться в пределах 1,36.,.13,6 Гц).

Возможно, Вам это будет интересно:

meandr.org

На нашем сайте, посвящённом различным электронным самоделкам, уже неоднократно публиковались схемы простых таймеров. Конечно они уступают современным промышленным аналогам, где имеется дисплей, возможность программирования и другие сервисные функции. И вот пришло время разместить такую схему, которая на равных будет конкурировать с лучшими фирменными образцами. Цифровой таймер используются для управления работой электрических устройств, по запрограммированному графику. Этот программируемый таймер делается на основе микроконтроллера PIC16F628A, который может быть запрограммирован, чтобы составить расписание включения и выключения электрического прибора, подключенного к нему, который управляется через реле. Таймер позволяет вручную задать время включения и выключения. Максимальный интервал времени, который можно настроить для включения и выключения, составляет 99 часов 59 минут. Проект разработан под использование 16х2 ЖК-дисплея и 4 кнопки.

Здесь 5 вольтовое реле управляется транзистором PN2222, который, в свою очередь, управляется RB3 PIC16F628A. Цифровые входы из 4 кнопок читаются с помощью порта ввода/вывода RA2, RA3, RA4, и RB0. Стандартный 16?2 символьный ЖК-дисплей используется для отображения состояния устройства, программы, меню и времени. ЖК работает в 4-битном режиме, поэтому только 6 выводов I/O PIC16F628A необходимы для работы. Пьезоэлектрический зуммер дает звуковой сигнал, когда таймер запускается и останавливается. Он также подает звуковой сигнал, когда устройство включено или выключено. Напряжение питания схемы поступает от стабилизатора LM7805. На вход её подается 9 В от сетевого адаптера. Подсветка LED повышает читаемость дисплея LCD в условиях низкой освещенности состоянии.

Работа таймера и функции кнопок

Таймер получает команды от 4-х кнопок. Их функции следующие:

Время: позволяет задать время включения и выключения. Когда таймер изначально включен, устройство находится в выключенном состоянии, и время 0. Нажав эту кнопку, можно переключаться между on и off на дисплее.

Выбор: позволяет выбрать между on и off параметрами, а также часовой и минутной цифрой. Выбранная цифра увеличивается нажатием кнопки ON/OFF.

Ввод: когда соответствующее время выбрано, нажатие данной кнопки завершит установки.

Пуск/стоп: чтобы запустить или остановить таймер. Если он уже включен, вы можете остановить его в любое время при нажатии на эту кнопку.

Теперь давайте посмотрим, как всё это работает в сложном режиме. Предположим, устройство, подключенное к реле необходимо включать через 3 минуты. Далее, после включения, оно должно проработать 20 минут. В этом случае как только запускается таймер, устройство будет включено через 3 минуты и останется активным на 20 минут. После этого оно будет выключено снова. Скачать все прошивки для контроллера и рисунок печатной платы можно в архиве.

elwo.ru

Таймер циклического включения-выключения - Меандр - занимательная электроника

Таймер предназначен для циклического включения и выключения исполнительного устройства (ИУ) с заданными временными интервалами, которые оперативно можно изменить в пределах от 10 до 80 минут кнопками S1-S3. Дискретность установок равна 10 минут. Стартовые преустановки времени на включение и выключение нагрузки равны по 30 минут. Таймер снабжен индикацией времени в виде линейки светодиодов (8 светодиодов HL1-HL8), каждый светодиод соответствует 10 минут временного интервала. На светодиодах HL9 и HL10 реализована индикация включенного или выключеного состояния ИУ. Возможно Вы скажете что не разумно исспользовать два диода, но поверьте, в данном случае так удобнее. Индикация работает следующим образом: к примеру, заданное время работы исполнительного устройства 40 минут, значит на линейке будут светиться светодиоды HL1-HL4. По истечению 10 минут один светодиод тухнет, еще 10 минут - тухнет еще один светодиод и т.д. пока на пройдет заданное время. Далее зажжется индикатор HL10, исполниельное устройство отключится, а на индикатоорах HL1-HL8 отбразится заданное время отключенного состояния.
Как уже было сказано ранее, интервалы времени можно оперативно изменить с помощью кнопок S1-S3. Делается это так: нажимаем кнопку "SET", начинает моргать индикаторы HL9, при повторном нажатии кнопки "SET" - моргает HL10, т.е. таким образом выбираем тот режим в котором необходимо произвести изменения. Изменения необходимо производить пока индикатор моргает. Если никакая кнопка не нажимается, то по истечении примерно 14 секунд, устройство выходит из режима предустановок, а на линейном индикаторе будет опять отображаться время которое осталось до перехода ИУ в противоположное состояние.

Микросхема - микроконтроллер фирмы Atmel Attiny2313. Все светодиоды - зелёного цвета свечения - АЛ307ВМ, АЛ307ГМ или аналогичные импортные. Электромагнитное реле - любое маламощное, с питанием обмотки 12 вольт, например LKS1aF-12V, G5PA-1.

period_gen_v1.1.rar (cкачиваний: 211) Прошивка, первая версия
period_gen_v1.1a.rar (cкачиваний: 116) обновленная и улучшенная прошивка для таймера (версия 1.1а): параметры интервалов сохраняются в EEPROM, так что теперь, при подключении питания их не нужно снова выставлять. Изменилась частота моргания светодиодов при настройке интервалов в два раза - теперь, на мой взгляд, это выглядит немного приятней.
period_gen_v1.1b.rar (cкачиваний: 103) в этой версии (v1.1b), время включенного состояния задается в десятках секунд, а время выключенного состояния - в десятках минут (т.е. включенное состояние от 10 до 80 секунд, а выключенное от 10 до 80 минут).
periodgenv1.1c.rar (cкачиваний: 101) Version: 1.1c - Интервалы включенного состояния задаются в часах, а время выключенного состояния - в десятках минут. Параметры предустановок сохраняются в EEPROM.

Обращаю внимание, что для новых версий изменилась установка фьюзов.

При подборе реле времени для «одной поделки» были куплены несколько разных модификаций. В обзоре вариант циклического реле времени
Началось все с поиска реле с определенным типом работы (по коду PS - требовался режим FE). Наверное будет лишним вдаваться в подробности этого режима работы в данном обзоре (позже будет более интересный обзор с детализацией типов и построенного устройства), поэтому перескочу чуть далее…
В процессе поиска понял, что добиться от продавцов диаграмм работы реле или даже простого ответа на вопрос БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ в заданном режиме практически нереально. Поэтому были сделаны несколько пробных заказов разных модификаций реле, с целью протестировать их возможности и постараться собрать из них необходимое мне устройство. Ниже описание одного их купленных образцов. Это вариант реле с циклическим переключением состояния в течении всего времени подачи питания. Варианты использования всякого рода включения термостатов, освещения и пр.

Внешний вид реле и его размеры


Собрано на STC15W202S, для интеграции в схемы установлены удобные клеммники для проводов.


размеры…




Качество пайки среднее - имеются пустоты, и вообще впечатление «сухой пайки» с недостаточным количеством флюса.


В первую очередь была проверена работоспособность устройства.


В принципе все нормально, пришлось немного разобраться с управлением, ниже опишу функции и назначение кнопок.

Имеются две кнопки подписанные как К1 и К2.
В начальном положении К1 вход в установки а К2 переключение диапазона времени задержки, имеются несколько вариантов выбираются циклически по кругу - 99.9сек, 999 сек, 9999сек. Т.е. можно выбрать от 0.1 сек до 9999 сек как время включенного, так и выключенного состояния реле.
При входе в режим установок (однократного нажатия К1) кнопка К1 начинает выполнять функцию «ввода» и выбора настройки режима (включенного или выключенного состояния реле) а кнопка К2 прокрутки значений. Короче все предельно просто и легко к пониманию.

Данное реле по коду PS - относится к LI (Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ))
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание. Время пребывания в замкнутом (Тa) и разомкнутом (Тr) состоянии настраивается независимо.
Диаграмма работы данного реле

Ta и Tr как Выше писал есть возможность настроить от 0.1 сек до 9999сек.
При работе реле на индикаторе постоянно присутствуют показания оставшегося времени до смены режима работы и индикация работы (синий светодиод) и питания 12в (красный светодиод). Реле имеет нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт с заявленным током коммутации до 10А.
Ниже короткое видео работы.


Минусы -пайка, отсутствие инструкции и диаграмм работы.
Плюсы - Вполне работоспособное циклическое реле с гуманным ценником. Можно рекомендовать к использованию в различной автоматике с использованием его возможностей. Удобные клеммники для подсоединения в схемы. Относительно большой коммутируемый ток нагрузки. Возможность коммутации с «развязкой» по питанию. Планирую купить +40 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +68

В данной статье идет речь о циклическом таймере задержки питания для эррозионно – поршневых станков советского производства. И хотя таймер разрабатывался автором под конкретные задачи, тем не менее с успехом применим и в других проектах. Устройство выдает стабильной сигнал с определенной частотой и длительностью ....

Применение

На старых эррозионно – поршневых станках советского производства система управления электродом не удобна и не продумана проще сказать что её там вообще нет. Это очень сильно влияет на производительность станка. Особенно это заметно когда станок работает с электродами большой площади или с глубинными отверстиями. На импортных станках эта проблема решена системой релаксации электрода, кратковременно отводящей электрод, что бы выходил отход в виде сгоревшего металла. Отход сильно замедляет процесс прожига потому как является диэлектриком и второй раз сгореть уже не может.
На панели управления генератор шги63 эрозионного станка есть клавиша отводящая электрод. На основе управления этой клавишей и стравится наше устройство.

Возможности

Устройство представляет собой таймер, в котором можно установить два параметра:
1) Т1 - установка времени срабатывания реле (частота).
2)Т2 – установка времени удержания реле (длительность).

Установка параметров


При нажатии кнопки «+» или «-» и удерживая кнопку около 3 секунд, загорится индикатор и происходит переход в режим регулировки цикла или длительности соответственно. Последующее нажатие кнопок увеличивает или уменьшает значение с шагом 0.1 секунда. При длительном нажатии скорость перебора увеличивается пропорционально времени удержания кнопок. Диапазон регулировки обоих параметров (Т1 и Т2) 00.1 - 99.8 секунд. При бездействии более 2 секунд - индикатор погаснет и будет выполняться основная программа (управление реле), точка на индикаторе будет мигать в такт вкл/откл реле. Настройки (Т1 и Т2) хранятся в EEPROM и при выключении остаются в памяти.

Схема устройства .

Основой устройства служит микроконтроллер PIC 16 F 84 A. Выводы RA4 и RB0 задействованы под кнопки «+» или «-» , которые подключены через подтягивающие резисторы R9 и R10. Тактовая частота микроконтроллера 4 МГц, с внешним кварцевым резонатором. Выводы RB1-RB7 под сигналы a,b,c,d,e,f,g , выводы RA0,RA2,RA3 под управление знаками семисегметного трехразрядного индикатора. Вывод RA1 для управления реле. Транзистор T1 применяется в качестве инвертора и управляет точкой второго индикатора, разделяя десятые секунды.

Печатная плата

Печатная плата изготовлена на одностороннем стеклотекстолите. Дорожки 0,5мм. Монтаж смешанный: смд резисторы, размер 0805. Несколько нулевых сопротивлений размером 0805. Три резистора 0,25Вт (или 0,125Вт). Один диод 1 N 4148. Так же необходимо не забыть впаять 4 перемычки. Кварц 4МГц. Семисегментный индикатор с общим Катодом. Стабилизатор напряжения LM 7805 (в TO -220 корпусе) служит для поддержания питания микроконтроллера +5в. Микроконтроллер устанавливается в DIP 18 панель.
Питание устройства зависит от выбранного реле, в данной схеме при применение реле HLS6-4100H требуется 9-12 вольт
постоянного напряжения .

49 руб.

Описание:

Включает и отключает нагрузку в заданное время. Цикл включения и отключения двух таймеров от 1 до 999 секунд или минут. Подключение нагрузки в пределах 12-120-220 Вольт, током 12-7-5 Ампер соответственно. Автоматизируйте процесс работы двигателя, насоса или любой другой подключаемой нагрузки. Используйте его для автоматического поворота лотков яиц в инкубаторе, автоматического полива растений, вентиляции, освещения, сигнализации или любого другого процесса. Поставляется в комплекте с блоком питания (220-12В) и штекером (переходником) для подключения низковольтного питания 9-14В (аккумулятор, батарейки типа АА или "Крона" и пр.).

Подробнее:



Работа реле по времени: однократное включение/ выключение, циклический таймер.

2 (два) типа реле на выбор: механическое или оптосимистор от 5А до 16А.

Напряжение питания 12 В. Подключение через адаптер 220 В.

Автомотическое управление контроллером. Энергонезависимая память.

Питание устройства осуществляется через стабилизированный блок питания (в комплекте!) в котором имеется понижающим трансформатор напряжения 220/12В. Данный блок питания "не боится" скачков напряжения и имеет гальваническую развязку с сетью. При подключении устройства от другого источника питания (аккумулятор и пр.) соблюдайте полярность.

Циклический таймер серии-B

Модель B-С5А B-Р5А B-Р16А
Тип реле симистор механическое механическое
Ток нагрузки 5А (220 В) 5А (220 В)
12А (5-120 В)
16А (5-220 В)
Мощность 800 Вт 800 Вт 3000 Вт
Время срабатывания от 1 сек до 999мин (шаг 1 сек)
Режим работы реле Циклический, однократное включение/отключение
Напряжение питания 9-14 В
Стоимость, с НДС (BYN) 54 руб 49,50 руб 55,20 руб

Благодаря небольшому потреблению энергии, данный таймер проработает от внешних источников питания Примерно 250 часов (10 сут.) если это 6 (шесть) батареек АА большой емкости!

Мы можем заменить стандартный алгоритм работы на:

1. Работа таймера в однократном режиме цикла (время с задержкой работы).

2. Работа таймера в децисекундах (0,1 секунды).


Комплект поставки:

Автоматизируйте любой процесс работы!

Циклические таймеры и реле времени широко используются на промышленных предприятиях для защиты электрооборудования от повышенных нагрузок, автоматизации работы исполнительных механизмов и запуска электроприводов. Заказать приборы управления для различных устройств с циклическим режимом работы можно в компании «Замер».

Ассортимент продукции

Наша компания занимается производством и продажей контрольно-измерительных приборов и датчиков. Одним из направлений нашей деятельности является производство программируемых реле времени и циклических таймеров. Эти приборы используются на нижних уровнях автоматических систем управления в схемах защиты электрооборудования и микросхемах автоматики. Также наши приборы управления могут устанавливаться в электроприводы, бытовые и промышленные электроприборы, системы автоматизации и релейной защиты.

У нас можно заказать следующие приборы управления:

  • Замер ТЦР03А. Этот прибор может использоваться в мясомассажерах, вентиляциях внутри камер и других устройствах, которые имеют циклический режим работы. Для удобства управления прибор имеет дисплей, работает от питания 220 В и отличается компактными габаритами (96х96х96 мм). Позволяет устанавливать программируемые диапазоны времени.
  • Замер ТЦ03А. Данная модель имеет терморегулятор и предназначена для управления дымогенератором. Таймер может выдавать циклические сигналы управления, отсчитывать время от момента запуска и срабатывать при заданных ограничениях температуры. Замер ТЦ03А позволяет регулировать время подачи, паузы и поджига в диапазоне от 0 до 99,9 минут, а также регулировать температуру тушения в диапазоне от 0 до 450 °С.
  • Замер ТЦР04А. Это цифровой таймер, который может работать в двух режимах (однонаправленном и реверсионном). Устанавливается в устройства с периодическим режимом работы. Приор позволяет устанавливать временной диапазон от 0 до 999 минут для регулирования времени вращения вперед и назад, для регулирования паузы и общего времени.
  • Замер ТЦР03С. Таймер управляет преобразователем частоты, который может запускать, останавливать и изменять направление вращения ротора асинхронного двигателя. Также с его помощью может управляться скорость вращения двигателя. Регулировка времени вращения и паузы происходит в диапазоне от 0 до 99,9 минут, а диапазон регулирования общего времени составляет от 0 до 999 минут.

Таймер циклический

Наша компания является производителем продукции, что позволяет устанавливать нам самые выгодные цены на циклические таймеры и реле времени . Также мы гарантируем полное соответствие приборов заявленным характеристикам и выполняем доставку заказов по всей территории РФ.