Realizați acest circuit de temporizare a încălzitorului de apă Geyser cu comutator automat OPRIT

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





În această postare, studiem un circuit simplu de control al temporizatorului încălzitorului de apă, care poate fi utilizat în băi pentru oprirea automată a unui gheizer sau a unei unități de încălzire a apei după o perioadă de timp prestabilită, preferată de utilizator. Ideea a fost cerută de domnul Andreas

Specificatii tehnice

M oricare dintre noi, când avem nevoie de apă caldă, îl pornim și uneori uităm să ne oprim înapoi după ore de timp pierdut și cei mai importanți bani. Deci, de ce avem nevoie aici este un circuit de „timer cu o singură lovitură” de două opțiuni prestabilite, cum ar fi o jumătate de oră și o oră.



Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui comutator de presare și a ledurilor (se va afișa când este aprins) De asemenea, ar trebui să existe un alt comutator care să acționeze ca resetare atunci când, din orice motiv, decidem să oprim acest proces.

Deoarece acest circuit trebuie să fie cât mai mic, acesta ar trebui să fie fără transformator, iar ieșirea de încărcat va trece printr-un set de contacte de releu 10A.



Mulțumesc mult,

Andreas

Design-ul

Ideea solicitată poate fi implementată cu ușurință utilizând circuitul așa cum se arată mai sus.

Ideea propusă a unui circuit de temporizare a încălzitorului de apă poate fi înțeleasă cu ajutorul următoarelor puncte:

IC 4060 devine componenta principală a generatorului de întârziere și este configurat ca un circuit de timer monostabil cu o singură fotografie.

Funcționarea circuitului

Când alimentarea este pornită, IC-ul se resetează la zero prin C3 și inițiază procesul de numărare.

În timp ce IC-ul contează, pinul său # 3 menține un zero sau zero volți logici care menține PNP T1 pornit.

Cu T1 pornit, TR1 este de asemenea pornit, iar sarcina care este un încălzitor de apă sau un gheizer este activată aici.

Odată ce perioada de timp setată trece, IC-ul își revine instantaneu pinul # 3 logica scăzută cu o logică înaltă, oprind triac și încălzitorul de apă conectat.

Această logică ridicată este, de asemenea, transferată la pinul 11 ​​al IC-ului prin D2, astfel încât numărarea IC să se blocheze în această poziție și situația să se blocheze, atât de mult timp până când puterea este oprită și pornită din nou, sau P1 este momentan apăsat și eliberat .

R2, R3 determină cele două opțiuni de întârziere selectabile, care decid în ce măsură sarcina poate fi menținută pornită, împreună cu R2 / R3, condensatorul C1 determină, de asemenea, direct perioada de întârziere împreună cu R2 și R3.

Întregul circuit este alimentat printr-o sursă de alimentare compactă fără transformator, cu toate acestea, acest lucru implică și faptul că fiecare punct din circuit poate flota la nivelul rețelei de curent alternativ și poate implica șoc electric letal, prin urmare trebuie să se acorde atenția cuvenită în timpul testării circuitului.

Formula de întârziere

Formula pentru determinarea valorilor componentelor de temporizare R3 și C1 este:

f (osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

2.3 este o constantă și va rămâne așa cum este

Ieșirea IC va produce întârzieri normale numai dacă numerele selectate ale pieselor îndeplinesc condiția:

Rt<< R2 and R2 x C2 << Rt x Ct.

Lista de componente

R1 = 1M5
R2, R3 = conform calculelor
R4 = 10K
R6, R7 = 1K
R5 și rezistența la pinul 12 = 1M
C1 = 1uF / 25V nepolar
C2 = 470uF / 25V
C3 = 0,22uF
C4 = 0,33uF / 400V
D1, D2, D3 = 1N4007
Z1 = 12V zener 1 watt
P1 = apasă pe ON
S1 = comutator SPDT
T1 = BC557
Triac = BTA41 / 600V
IC = 4060
LED = roșu 5mm




Precedent: Distribuție de energie a circuitului generatorului de urgență Următorul: Circuit de control al vitezei motorului bazat pe întârziere - Temporizat controlat