อธิบายวงจรตัวตั้งเวลาหน่วงเวลาอย่างง่าย

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





ในโพสต์นี้เราจะพูดถึงการสร้างตัวจับเวลาการหน่วงเวลาอย่างง่ายโดยใช้ส่วนประกอบธรรมดา ๆ เช่นทรานซิสเตอร์ตัวเก็บประจุและไดโอด วงจรทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการหน่วงเวลาเปิดหรือหน่วงเวลาปิดที่เอาต์พุตเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายนาที การออกแบบทั้งหมดสามารถปรับได้อย่างเต็มที่

ความสำคัญของตัวจับเวลาการหน่วงเวลา

ในการใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากการหน่วงเวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีจะกลายเป็นข้อกำหนดสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของวงจรที่ถูกต้อง หากไม่มีการหน่วงเวลาที่กำหนดวงจรอาจทำงานผิดปกติหรือได้รับความเสียหาย



มาวิเคราะห์การกำหนดค่าต่างๆโดยละเอียด


คุณอาจต้องการอ่านเกี่ยวกับ ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาตาม IC 555 . แนะนำสำหรับคุณ!




ใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเดียวและปุ่มกด

แผนภาพวงจรแรกแสดงให้เห็นว่าทรานซิสเตอร์และส่วนประกอบแบบพาสซีฟอื่น ๆ อาจเชื่อมต่อกันอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเอาต์พุตของเวลาหน่วงเวลาที่ตั้งใจไว้

ทรานซิสเตอร์ได้รับการจัดเตรียมตัวต้านทานพื้นฐานสำหรับฟังก์ชันการ จำกัด กระแส

LED ที่ใช้ในที่นี้เป็นเพียงจุดประสงค์ในการบ่งชี้จะทำงานเหมือนโหลดตัวสะสมของวงจร

ถึง ตัวเก็บประจุ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวงจรที่ได้รับตำแหน่งเฉพาะในวงจรเราจะเห็นว่ามันถูกวางไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานฐานไม่ใช่โดยตรงกับฐานของทรานซิสเตอร์

ปุ่มกดใช้เพื่อเริ่มต้นวงจร

เมื่อกดปุ่มชั่วขณะแรงดันไฟฟ้าบวกจากสายจ่ายจะเข้าสู่ตัวต้านทานฐานและเปิดทรานซิสเตอร์และต่อมา LED

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการข้างต้นตัวเก็บประจุจะได้รับการชาร์จจนเต็ม

ในการปล่อยปุ่มกดแม้ว่ากระแสไฟไปยังฐานจะถูกตัดการเชื่อมต่อ แต่ทรานซิสเตอร์ยังคงทำงานต่อไปโดยอาศัยพลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุซึ่งตอนนี้จะเริ่มปล่อยประจุที่เก็บไว้ผ่านทรานซิสเตอร์

ไฟ LED ยังคงเปิดอยู่จนกว่าตัวเก็บประจุจะถูกปล่อยออกมาจนหมด

ค่า Te ของตัวเก็บประจุจะกำหนดเวลาหน่วงหรือระยะเวลาที่ทรานซิสเตอร์อยู่ในโหมดการนำไฟฟ้า

นอกจากตัวเก็บประจุแล้วค่าของตัวต้านทานพื้นฐานยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเวลาที่ทรานซิสเตอร์ยังคงเปิดอยู่หลังจากปล่อยปุ่มกด

อย่างไรก็ตามวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียวจะสามารถสร้างความล่าช้าของเวลาซึ่งอาจอยู่ในช่วงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

ด้วยการเพิ่มทรานซิสเตอร์อีกหนึ่งขั้น (รูปถัดไป) ช่วงการหน่วงเวลาข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การเพิ่มขั้นตอนของทรานซิสเตอร์อื่นจะเพิ่มความไวของวงจรซึ่งช่วยให้สามารถใช้ค่าที่มากขึ้นของตัวต้านทานเวลาซึ่งจะช่วยเพิ่มช่วงการหน่วงเวลาของวงจร

การออกแบบ PCB

ตัวจับเวลาล่าช้าอย่างง่ายด้วย PCB

การสาธิตวิดีโอ

ใช้ Triac:

ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าวงจรหน่วงเวลาข้างต้นอาจรวมเข้ากับไฟล์ ไตรแอก และใช้สำหรับสลับโหลดที่ทำงานด้วยไฟ AC

ข้างต้นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าในตัวดังที่แสดงด้านล่าง:

วงจรจับเวลาทรานซิสเตอร์ขนาดกะทัดรัดอย่างง่าย

ไม่มีปุ่มกด

หากการออกแบบข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยไม่มีปุ่มกดอาจใช้เช่นเดียวกันตามที่ระบุไว้ในแผนภาพต่อไปนี้:

เอฟเฟกต์ปิดการหน่วงเวลาข้างต้นโดยไม่มีปุ่มกดสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยใช้ทรานซิสเตอร์ NPN สองตัวและโดยใช้ตัวเก็บประจุข้ามฐาน / กราวด์ของ NPN ด้านซ้าย

หมายเหตุ: T2 คือ BC547 ซึ่งแสดงผิดเป็น BC557 ในแผนภาพด้านบน

วงจรต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าปุ่มกดที่เกี่ยวข้องอาจแสดงผลไม่ทำงานทันทีที่กดและในขณะที่ตัวจับเวลาหน่วงเวลาอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน

ในช่วงเวลานี้การกดปุ่มกดต่อไปจะไม่มีผลกับตัวจับเวลาตราบใดที่เอาต์พุตยังทำงานอยู่หรือจนกว่าตัวจับเวลาจะเสร็จสิ้นการหน่วงเวลา

จับเวลาตามลำดับสองขั้นตอน

วงจรข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าล่าช้าตามลำดับสองขั้นตอน วงจรนี้ได้รับการร้องขอจากหนึ่งในผู้อ่านตัวยงของบล็อกนี้ Mr. Marco

วงจรสัญญาณเตือนปิดการหน่วงเวลาอย่างง่ายแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

Dmats ร้องขอวงจร

Fastshack3 ร้องขอวงจรต่อไปนี้

ตัวตั้งเวลาหน่วงเวลาพร้อมรีเลย์

'ฉันต้องการสร้างวงจรที่จะควบคุมรีเลย์เอาต์พุต สิ่งนี้จะทำได้ใน 12V และลำดับจะเริ่มต้นโดยสวิตช์ด้วยตนเอง

ฉันจะต้องมีการหน่วงเวลาที่ปรับได้ (อาจแสดงเวลา) หลังจากที่ปล่อยสวิตช์แล้วเอาต์พุตจะทำงานตามเวลาที่ปรับได้ (อาจแสดงขึ้นด้วย) ก่อนที่จะปิด

ลำดับจะไม่รีสตาร์ทจนกว่าจะกดปุ่มและปล่อยอีกครั้ง

เวลาหลังจากปล่อยปุ่มจะอยู่ระหว่าง 250 มิลลิวินาทีถึง 5 วินาที เวลา 'เปิด' สำหรับเอาต์พุตเพื่อเปิดรีเลย์จะอยู่ระหว่าง 500 มิลลิวินาทีถึง 30 วินาที โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ ขอบคุณ! '

จนถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้วิธีการตั้งเวลาปิดการหน่วงเวลาอย่างง่ายตอนนี้ให้เราดูว่าเราสามารถสร้างวงจรตัวจับเวลาการหน่วงเวลา ON แบบง่ายได้อย่างไรซึ่งจะช่วยให้โหลดที่เชื่อมต่อที่เอาต์พุตสามารถเปิดได้ด้วยการหน่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลังจากเปิดสวิตช์

วงจรที่อธิบายสามารถใช้กับแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เรียกใช้คุณสมบัติการหน่วงเวลาเริ่มต้นสำหรับโหลดที่เชื่อมต่อหลังจากเปิดสวิตช์ไฟหลักแล้ว

Delay ON Timer Circuit รายละเอียดการทำงาน

แผนภาพที่แสดงค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ให้การดำเนินการที่จำเป็นอย่างน่าประทับใจยิ่งไปกว่านั้นระยะเวลาหน่วงเป็นตัวแปรทำให้การตั้งค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่เสนอ

การทำงานสามารถเข้าใจได้ด้วยประเด็นต่อไปนี้:

สมมติว่าโหลดที่ต้องใช้การหน่วงเวลา ON ที่เชื่อมต่อผ่านหน้าสัมผัสรีเลย์เมื่อเปิดเครื่อง 12V DC จะผ่าน R2 แต่ไม่สามารถไปถึงฐานของ T1 ได้เนื่องจากในตอนแรก C2 จะทำหน้าที่เป็นสายสั้นข้ามกราวด์

แรงดันไฟฟ้าจึงผ่าน R2 ลดลงจนถึงขีด จำกัด ที่เกี่ยวข้องและเริ่มชาร์จ C2

เมื่อ C2 ชาร์จถึงระดับที่พัฒนาศักยภาพ 0.3 ถึง 0.6V (+ แรงดันซีเนอร์) ที่ฐานของ T1 T1 จะเปิดทันทีสลับ T2 และรีเลย์ต่อมา .... ในที่สุดโหลดก็เปิด เกินไป.

กระบวนการข้างต้นทำให้เกิดความล่าช้าที่จำเป็นสำหรับการเปิดโหลด

ระยะเวลาหน่วงอาจกำหนดได้โดยการเลือกค่า R2 และ C2 อย่างเหมาะสม

R1 ช่วยให้มั่นใจได้ว่า C2 ระบายออกอย่างรวดเร็วเพื่อให้วงจรเข้าสู่ขาตั้งโดยเร็วที่สุด

D3 บล็อกประจุไม่ให้ไปถึงฐานของ T1

ส่วนรายการ

R1 = 1o0K (ตัวต้านทานสำหรับการคายประจุ C2 เมื่อปิดวงจร))
R2 = 330K (ตัวต้านทานเวลา)
R3 = 10K
R4 = 10K
D1 = 3V ซีเนอร์ไดโอด (อุปกรณ์เสริมสามารถแทนที่ด้วยลิงค์ลวด)
D2 = 1N4007
D3 = 1N4148
T1 = BC547
T2 = BC557
C2 = 33uF / 25V (ตัวเก็บประจุแบบตั้งเวลา)
รีเลย์ = SPDT, 12V / 400 โอห์ม

การออกแบบ PCB

ล่าช้าในการออกแบบ PCB จับเวลา

หมายเหตุการใช้งาน

เรามาเรียนรู้กันว่าวงจรจับเวลา ON แบบหน่วงเวลาข้างต้นใช้สำหรับแก้ปัญหาที่นำเสนอต่อไปนี้โดยคุณนิชนันท์ผู้ติดตามบล็อกนี้ได้อย่างไร

ปัญหาวงจร:

สวัสดี,

ฉันมีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 1KVA มันมีข้อบกพร่องอย่างหนึ่งที่เมื่อเปิดเครื่องแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากจะถูกส่งออกเป็นเวลาประมาณ 1.5 วินาที (ดังนั้น cfls และหลอดไฟจึงหลอมรวมกันบ่อยครั้ง) หลังจากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะตกลง

ฉันได้เปิดโคลงซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงอัตโนมัติรีเลย์ 24V 4 ตัวแต่ละรีเลย์เชื่อมต่อกับวงจรแยกต่างหาก (แต่ละตัวประกอบด้วย

10K ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า BC547 ไดโอดซีเนอร์ BDX53BFP npn ทรานซิสเตอร์คู่ดาร์ลิงตัน IC ตัวเก็บประจุ 220uF / 63v ตัวเก็บประจุ 100uF / 40V ไดโอด 4 ตัวและตัวต้านทานบางตัว)

วงจรเหล่านี้ใช้พลังงานจากหม้อแปลงแบบ step down และเอาท์พุทของวงจรเหล่านี้ผ่านตัวเก็บประจุ 100uF / 40V ที่สอดคล้องกันและป้อนเข้ากับรีเลย์ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำอย่างไรเพื่อจัดการกับปัญหาโปรดช่วยฉันด้วยแนบแผนภาพวงจรที่วาดด้วยมือ

การแก้ปัญหาวงจร

ปัญหาในวงจรข้างต้นอาจเกิดจากสาเหตุสองประการ: รีเลย์ตัวใดตัวหนึ่งเปิดอยู่ในขณะเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสที่ไม่ถูกต้องกับเอาต์พุตหรือรีเลย์ที่รับผิดชอบตัวใดตัวหนึ่งตกลงมาพร้อมกับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยหลังจากเปิดสวิตช์เครื่อง

เนื่องจากมีรีเลย์มากกว่าหนึ่งตัวการติดตามข้อผิดพลาดและการแก้ไขจึงอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเล็กน้อย ...... วงจรของตัวจับเวลาการหน่วงเวลาที่อธิบายไว้ในบทความข้างต้นอาจมีประสิทธิภาพมากสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

การเชื่อมต่อค่อนข้างง่าย

การใช้ 7812 IC ตัวตั้งเวลาหน่วงสามารถขับเคลื่อนจากแหล่งจ่ายไฟ 24V ที่มีอยู่ของโคลง
ถัดไปหน้าสัมผัส N / O ของรีเลย์หน่วงเวลาอาจต่ออนุกรมกันด้วยสายไฟซ็อกเก็ตเอาท์พุตโคลง

การเดินสายด้านบนจะดูแลปัญหาทันทีเนื่องจากตอนนี้เอาต์พุตจะเปลี่ยนไปหลังจากช่วงเวลาที่เปิดเครื่องแม่มดทำให้มีเวลาเพียงพอสำหรับรีเลย์ภายในที่จะชำระด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องในหน้าสัมผัสเอาต์พุต

คำติชมจากนายบิล

สวัสดี Swagatam

ฉันสะดุดหน้าของคุณกำลังค้นคว้าข้อมูลบนเว็บเพื่อทำให้ความล่าช้าของฉันสอดคล้องกันมากขึ้นข้อมูลพื้นฐานบางอย่างก่อน

ฉันเป็นนักแข่งรถลากขายึดและเปิดตัวรถเมื่อเห็นหลอดไฟสีเหลืองอำพันดวงที่ 3 เป็นครั้งแรกเมื่อต้นคริสต์มาสกำลังตกลงมา

ฉันใช้สวิตช์ทรานสเบรกที่กดเพื่อล็อคเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าและถอยหลังในเวลาเดียวกัน

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเร่งเครื่องยนต์เพื่อสร้างกำลังสำหรับการเปิดตัว เมื่อปล่อยปุ่มเกียร์จะออกมาจากถอยหลังและเคลื่อนรถไปข้างหน้าภายใต้รอบต่อนาทีสูง

นี่ก็เหมือนกับการเหยียบคลัทช์ในรถเกียร์ธรรมดาอย่างไรก็ตามรถของฉันตอบสนองอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์ก็คือไฟแดงออกไปก่อนเวลาและคุณจะแพ้การแข่งขัน

ในการลากเวลาตอบสนองของคุณในการเปิดตัวคือทุกอย่างและมันเป็นเกมของ hundreths-thousanths กับหนุ่มใหญ่ดังนั้นฉันจึงใส่สวิตช์ transbrake บนรีเลย์และใส่คำสั่งผสม 1100uf บนรีเลย์เพื่อหน่วงเวลาการคลายตัว

เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ฉันไม่เชื่อว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำในการชาร์จฝานี้ทุกครั้งที่ฉันเปิดใช้งานวงจรนี้และความแม่นยำคือกุญแจสำคัญดังนั้นฉันจึงซื้อตัวปรับกำลังไฟฟ้าจาก Ebay ที่ใช้ 8-15 โวลต์และให้ 12volts ที่สม่ำเสมอ .

สิ่งนี้ทำให้ฤดูกาลของฉันเปลี่ยนไป แต่ฉันเชื่อว่าวงจรนี้สามารถทำให้แม่นยำยิ่งขึ้นและปรับเปลี่ยนเวลาหน่วงได้ง่ายขึ้นแทนที่จะเปลี่ยนคอมโบฝาปิด

ฉันควรเรียกใช้ไดโอดที่หน้ารีเลย์ไม่ใช่ในขณะนี้เพราะทั้งหมดที่มีอยู่ในสวิตช์เปิด - กระแสจะไปไหน? ฉันไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า แต่อย่างใด แต่มีความรู้จากปัญหาในการถ่ายทำเสียงระดับไฮเอนด์มาหลายปี

ชอบความคิดของคุณ - ขอบคุณ

Bill Korecky

การวิเคราะห์และแก้ไขวงจร

สวัสดีบิล

ฉันได้แนบแผนผังของวงจรหน่วงเวลาแบบปรับได้โปรดตรวจสอบ คุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 100K สามารถใช้และปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ระยะเวลาหน่วงสั้นที่แม่นยำตามข้อกำหนดของคุณ

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีค่าต่ำสุด 11V เพื่อให้รีเลย์ 12V ทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่เป็นไปตามนั้นวงจรอาจทำงานผิดปกติ

ความนับถือ.

รีเลย์ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวหน่วงเวลาบนวงจรจับเวลา

ตัวตั้งเวลาหน่วงเวลา 5 ถึง 20 นาทีง่ายๆ

ส่วนต่อไปนี้กล่าวถึงวงจรตั้งเวลาหน่วงเวลา 5 ถึง 20 นาทีอย่างง่ายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

นายโจนาธานเป็นผู้ร้องขอความคิด

ความต้องการทางด้านเทคนิค

ในขณะที่พยายามหาวิธีแก้ปัญหาของฉันใน Google ฉันเจอโพสต์ข้างต้นของคุณ

ฉันกำลังพยายามหาวิธีสร้างตัวควบคุม Sous Vide ที่ดีขึ้น ปัญหาหลักคืออ่างน้ำของฉันมีฮิสเทอรีซิสสูงมากและเมื่อได้รับความร้อนจากอุณหภูมิที่เย็นกว่าจะมีอุณหภูมิเกินประมาณ 7 องศาจากอุณหภูมิที่กระแสไฟถูกยกเลิก

นอกจากนี้ยังมีการหุ้มฉนวนอย่างดีโดยมีช่องว่างระหว่างภาชนะด้านในและด้านนอกซึ่งทำให้เหมือนกระติกเก็บความร้อนด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เวลานานมากในการลดลงจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป ตัวควบคุม PID ของฉันมีเอาต์พุตควบคุม SSR และเอาต์พุตแจ้งเตือนรีเลย์

สามารถตั้งโปรแกรมการเตือนเป็นสัญญาณเตือนขีด จำกัด ด้านล่างโดยมีการชดเชยจากจุดที่ตั้งไว้ ฉันสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟห้าโวลต์ที่ฉันมีอยู่แล้วเพื่อให้มอเตอร์หมุนเวียนของฉันทำงานผ่านรีเลย์สัญญาณเตือนและขับ SSR เดียวกันที่เอาต์พุตควบคุมกำลังขับอยู่

เพื่อให้อยู่ในด้านที่ปลอดภัยและปกป้องตัวควบคุม PID ฉันจะเพิ่มไดโอดให้กับทั้งแรงดันสัญญาณเตือนและแรงดันควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เอาต์พุตหนึ่งป้อนกลับไปที่อีกตัวหนึ่ง

จากนั้นฉันจะตั้งนาฬิกาปลุกต่อไปจนกว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าจุดที่ตั้งไว้ลบ 7 องศา วิธีนี้จะช่วยให้สามารถปรับการปรับ PID ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเริ่มต้น

เนื่องจากฉันรู้ว่าไม่กี่องศาสุดท้ายจะทำได้โดยไม่ต้องป้อนพลังงานใด ๆ ฉันจึงต้องการวิธีชะลอการรับรู้สัญญาณควบคุมเป็นเวลาประมาณห้านาทีหลังจากที่สัญญาณเตือนปิดลงเนื่องจากจะยังคงเรียกร้องความร้อนอยู่

นี่คือส่วนที่ฉันยังไม่ได้หาวงจรสำหรับ ฉันกำลังนึกถึงรีเลย์แบบปิดตามปกติที่มีเอาต์พุตควบคุมซึ่งสัญญาณเตือนจะเปิดค้างไว้

เมื่อสัญญาณเตือนสิ้นสุดลงฉันต้องการความล่าช้าตามลำดับห้านาทีก่อนที่รีเลย์จะกลับสู่สถานะปิดตามปกติ

ฉันขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับส่วนที่ล่าช้าของวงจรรีเลย์ ฉันชอบความเรียบง่ายของการออกแบบเริ่มต้นบนหน้าเว็บ แต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถจัดการได้เลยในเวลาประมาณห้านาที

ขอบคุณ,

โจนาธานลันด์ควิสต์

การออกแบบวงจร

การออกแบบวงจรต่อไปนี้ของวงจรตั้งเวลาหน่วงเวลา 5 ถึง 20 นาทีอย่างง่ายสามารถนำไปใช้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานที่ระบุข้างต้น

วงจรใช้ IC4049 สำหรับประตูที่ไม่จำเป็นซึ่งกำหนดค่าเป็นเครื่องเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า

ประตูทั้ง 5 บานขนานกันเป็นส่วนการตรวจจับและจัดเตรียมทริกเกอร์หน่วงเวลาที่ต้องการไปยังบัฟเฟอร์ที่ตามมาและขั้นตอนของไดรเวอร์รีเลย์

อินพุตควบคุมได้มาจากเอาต์พุตสัญญาณเตือนตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายข้างต้น อินพุตนี้จะกลายเป็นแรงดันสวิตชิ่งสำหรับวงจรจับเวลาที่เสนอ

เมื่อได้รับทริกเกอร์นี้อินพุตของ 5 ประตู NOT จะถูกจัดให้อยู่ที่ศูนย์ลอจิกเนื่องจากตัวเก็บประจุกำหนดจุดเริ่มต้นผ่านหม้อ 2m2

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 2m2 ตัวเก็บประจุจะเริ่มชาร์จและในขณะที่แรงดันไฟฟ้าทั่วทั้งตัวเก็บประจุถึงค่าที่รับรู้ได้ประตู NOT จะเปลี่ยนเอาต์พุตกลับเป็นลอจิกต่ำซึ่งแปลว่าลอจิกสูงที่เอาต์พุตของประตู NOT เดียวที่ถูกต้อง .

สิ่งนี้จะทริกเกอร์ทรานซิสเตอร์ที่เชื่อมต่อและรีเลย์สำหรับเอาต์พุตการหน่วงเวลาที่ต้องการในหน้าสัมผัสรีเลย์ทันที

หม้อ 2M2 อาจได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อพิจารณาความล่าช้าที่จำเป็น

แผนภูมิวงจรรวม

วงจรตั้งเวลาหน่วงเวลา 10 ถึง 20 นาทีอย่างง่าย


คู่ของ: ความแตกต่างระหว่างกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) ถัดไป: สร้างวงจรไล่ยุงอิเล็กทรอนิกส์นี้