Releu întârziat. Principiul de funcționare și conectarea releului temporizatorului cu întârziere

În acest articol ne vom uita la diverse opțiuni circuite de relee cu întârziere cu o tensiune de alimentare de 220 Volți. Principiul de funcționare a unui astfel de dispozitiv este că atunci când are loc un eveniment de pornire: apăsarea unui buton sau pornirea sursei de alimentare, dispozitivul conectează sarcina la rețea.

După trecerea timpului specificat, sarcina este oprită și nu este pornită din nou până la următorul eveniment de pornire.

Există multe soluții diferite de circuit pentru astfel de Releu de timp de oprire 220 V. Să vedem mai întâi ce opțiuni sunt posibile.

În primul rând, acestea sunt împărțite în:

  • cu izolare galvanica;
  • fara izolare galvanica.

Primele sunt mai sigure și mai scumpe; al doilea este mai puțin sigur, dar mai ieftin.

În al doilea rând, după tipul de element de ieșire care comută sarcina:

  • releu („contact uscat” - comutare, pornire, oprire sau un grup de contacte);
  • triac;
  • tiristor.

Prima varianta- cel mai putin sensibil la tipul de sarcina conectata si rezistent la supratensiuni de curent; triac- mai puțin fiabil și sensibil la sarcina inductivă; A tiristor nu poate comuta tensiunea sinusoidală de 220 V, prin urmare, de regulă, controlează doar semi-undă. Folosind un tiristor, puteți controla o sarcină care este insensibilă la forma tensiunii de alimentare.

De asemenea, puteți împărți tipurile de soluții de circuit în:

  • timp de menținere constant;
  • timpul de expunere reglabil (temporizator).

Releu de timp simplu pentru 220 V

Dat Releu de întârziere de 220 volți nu este izolat galvanic și este cel mai simplu. Folosit ca element de comutare tiristor.

După cum am spus, un tiristor vă permite să comutați o sarcină care este insensibilă la forma tensiunii de alimentare: o lampă cu incandescență, o lampă cu umbră, o lampă cu halogen și altele asemenea.

Nu puteți conecta un driver LED sau un tip CFL cu economie de energie sau orice dispozitiv electronic care are un transformator la intrare.

Detaliile minime ale circuitului și simplitatea circuitului vor permite oricui să monteze acest circuit, cheltuind nu mai mult de 50-100 de ruble.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că circuitul nu este izolat galvanic și necesită precauție extremă și respectarea reglementărilor de siguranță!

Circuitul funcționează la fel de simplu cum arată. Dacă închideți contactul S1, atunci va începe încărcarea treptată a lui C1. În timpul încărcării acestui condensator, tiristorul VS1 va fi deschis.

Sarcina HL1 va avea tensiune de rețea. De îndată ce condensatorul este încărcat, tiristorul VS1 se va închide și curentul nu va mai trece prin el. Dispozitivul nostru se va opri și încărcarea se va opri.

Diagrama conține următoarele detalii:

  • punte de diode, care îndeplinește funcția de a furniza curent redresat tiristorului: este format din diode cu un curent maxim de cel puțin 1A și având o tensiune inversă de cel puțin 400V (1N4007);

  • tiristoare seria BT151(dacă aveți KU 202N sau KU 202M prin preajmă - folosiți-l);

  • rezistenţă R1 - 4,3 MOhm, putere 1W;
  • rezistenţă R2 200 Ohm, 1W;
  • R3 aceeași putere, 1,5 kOhm;
  • condensator dispozitivele C1 la 0,47 µF, la 630V sau o tensiune mai mare;
  • putere nu mai mult de 200 W; Când utilizați lămpi cu incandescență, inclusiv lămpi cu halogen, rețineți că curentul de pornire atunci când este pornit poate fi de 10 ori mai mare decât curentul de funcționare, deși acesta nu durează atât de mult.
  • intrerupator sau comutatorul S1.

Întrucât întregul principiu de funcționare al acestui releu se reduce la încărcarea condensatorului, atunci modificarea capacității condensatorului cel mai simplu mod de a schimba timpul de activare a releului.

Datorită simplității acestui dispozitiv, este imposibil să se ofere o formulă simplă pentru calcularea timpului de menținere, deoarece timpul depinde de parametrii unui anumit tiristor, rezistența rezistenței și capacitatea condensatorului.

Releu de întârziere cu reglare a timpului 220 V

A face mai sigur, un dispozitiv de înaltă calitate și sigur va necesita mai mult efort și bani.

Circuitul de mai jos se bazează pe cipul de cronometru 555, lansat pentru prima dată în 1972, dar care nu și-a pierdut totuși din popularitate. Utilizarea unui microcircuit vă permite să numărați cu un grad ridicat de precizie intervalul de timp necesar al cronometrului de la 3 secunde la 10 minute.

Folosit pentru alimentarea dispozitivului transformator - partea de control a circuitului este izolată galvanic.

Sarcina este comutată folosind un triac de putere. Activarea sa este realizată de un optocupler triac având circuit de detecție zero.

Ca rezultat, comutarea sarcinii are loc aproape de momentul în care tensiunea de alimentare sinusoidală trece prin zero. Această includere este cât se poate de nedureroasă pentru încărcătură și nu provoacă interferențe când este pornit.

Să trecem la principiul de funcționare al circuitului

După ce este aplicată puterea, lanțul R1–C3 generează un impuls de pornire cu o durată de aproximativ 100 ms pentru microcircuitul DD1, de la care ieșirea OUT a microcircuitului este setată la log.1, pornind astfel optosimistorul VS1, triacul. VS2 și conectarea sarcinii la rețeaua de 220V. Din acest moment începe numărătoarea inversă.

Timpul de întârziere al temporizatorului este setat de lanțul R3–R6–C2. Timpul de încărcare al condensatorului C2 la tensiunea de oprire, ieșirea OUT a microcircuitului DD1 la 0 logic este determinat de formula:

t = 1,1*(R3+R6)*C2

Rezistorul R6 limitează timpul minim de întârziere la 3 secunde. Condensatorul C1 este necesar pentru a filtra zgomotul din sursa de alimentare a cipului DD1 și ar trebui să fie amplasat cât mai aproape de acesta.

Rezistorul R4 setează curentul LED al optosimistorului și atunci când utilizați analogi MOC3043, de exemplu MOC3042 sau MOC3041, acesta ar trebui redus, deoarece necesită mai mult curent pentru a funcționa.

Acest sistem pot fi utilizate și pentru comutarea demaroarelor, dar rețineți că, în cazul demaroarelor cu curent scăzut, este posibilă funcționarea falsă sau bâzâitul acestora în modul oprit, deoarece acestea pot fi pornite prin lanțul R5–C5. În acest caz, acest lanț necesită o corecție în funcție de denumiri.

Vă rugăm să rețineți că partea din circuit responsabilă pentru obținerea unei tensiuni constante de 12 V poate fi înlocuită cu o sursă de alimentare gata făcută (adaptor de alimentare) cu o tensiune de ieșire de 12 V.

Un astfel de dispozitiv poate fi achiziționat imediat gata făcut sau puteți utiliza unul inutil de pe orice dispozitiv: router, modem, telefon sau altele asemenea. În acest caz, designul releului va fi simplificat semnificativ.

Transformatorul T1 poate fi înlocuit cu oricare altul cu o tensiune nominală de intrare de 220 Volți și o tensiune de ieșire de 12 Volți.

Dacă circuitul releului de întârziere la oprire sunteți interesat și doriți să descărcați un fișier cu imaginea unei femei divorțate placă de circuit imprimat- lăsați-vă comentariile.

Video pe această temă - o altă opțiune

Oricine vrea să știe ce este un releu de timp ar trebui să-și amintească mașinile de spălat vechi. Îți amintești cum funcționează? Pentru a porni dispozitivul, a fost nevoie doar să rotiți butonul cu câteva crestături. În același timp, mașina a început să funcționeze, iar în interiorul carcasei de lângă mâner ceva a început să bife. De îndată ce mânerul a ajuns la marcajul zero, mașina de spălat a încetat să funcționeze. Așa a funcționat un releu de timp cu o întârziere de oprire de 220V.

Desigur, varietatea acestor dispozitive s-a schimbat de-a lungul timpului. Așa că, după simple relee, au început să apară versiuni duale care au funcționat atât pentru spălare, cât și pentru centrifugare. Erau structuri cilindrice cu două terminale și un mâner de control. În acest caz, mecanismul ceasului în sine a fost amplasat în interiorul cilindrului.

Trebuie remarcat faptul că mașinile automate moderne nu funcționează fără un releu de timp de 12 volți. Adevărat, acesta nu mai este acel dispozitiv masiv. Varianta electronica face parte din unitatea de control și este instalat pe placă. Toată munca sa se bazează pe software, unde microcontrolerul joacă rolul principal. Cel mai uimitor lucru este că numărul de etape ale perioadelor de timp de menținere într-o mașină de spălat automată modernă este aproape imposibil de numărat. Adică, dacă utilizați un dispozitiv vechi de întârziere, atunci dispozitivul de control în sine nu s-ar potrivi în mașina de spălat. Va fi atât de voluminos.

Este clar că releele de timp de 12V sunt instalate astăzi pe aproape toate aparatele de uz casnic. Nu le vom enumera. Dar pe o mașină de spălat (în special un model vechi) puteți vedea clar cum funcționează acest dispozitiv. Îl poți atinge doar cu mâinile. Iată succesiunea lucrărilor:

  • Am întors mânerul și am pornit releul și motorul electric.
  • Cantitatea de întârziere este unghiul de rotație al butonului.
  • De îndată ce mânerul atinge marcajul zero, atât releul, cât și motorul se opresc.

Notă! Când rotiți mânerul, sunt specificate două acțiuni simultan: încărcarea valorii de întârziere și pornirea întârzierii în sine.


Cred că mulți oameni își amintesc cum a funcționat cronometrul la mașinile de spălat vechi - acesta este un exemplu clar de releu cu întârziere.

Temporizatoarele (releele de timp) funcționează în microcontrolere în același mod. Adică, pornirea și oprirea au loc după același principiu.

Microcontrolere

Microcontrolerele electronice moderne pot efectua câteva milioane de operații într-o secundă. Și aceasta este o mare realizare a științei. Dacă este nevoie să întârziați timpul pe termen nelimitat, atunci trebuie doar să buclați operația. Dar și această latură a problemei are latura negativă. Adică, se dovedește că microcontrolerul nu va face altceva în afară de această operațiune. Și dacă este nevoie să amânați timpul nu cu o secundă, ci cu un minut. Cum atunci? La urma urmei, procesorul va fi inactiv, dispozitivele se vor încălzi și vor fi executate comenzi de care nimeni nu are nevoie.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie să instalați un temporizator în microcontroler, sau mai bine, mai multe. Ce este acest releu de timp în microcontrolere? Dacă nu intrați în profunzime în proiectarea și principiul de funcționare, atunci acesta este, de fapt, un contor de tip binar obișnuit care numără impulsurile. Acestea din urmă sunt produse de un circuit special instalat în microcontroler. Apropo, în familia seriei 8051, un impuls este eliberat atunci când fiecare comandă individuală este executată. Prin urmare, releul numără pur și simplu numărul de comenzi executate. Dar în acest moment procesorul este ocupat cu executarea întregului program.


Pentru a fi clar:

  • Contorul începe de la nivelul zero. Releul începe să numere comenzile.
  • Un impuls – o unitate¸ care mărește conținutul contorului.
  • Imediat ce contorul este complet umplut, acesta este resetat la zero. Acesta este timpul de întârziere.

Dar cum poți reduce viteza obturatorului? Și aici totul este destul de simplu. De exemplu, să luăm un temporizator de opt biți, în care contorul va depăși după 256 de impulsuri cu orice frecvență. Pentru a scurta întârzierea, trebuie să începeți să numărați impulsurile nu de la zero, ci dintr-un punct intermediar, de exemplu, de la 150. Principalul lucru aici este să îl configurați corect.

Dar există și aici o nuanță. O operație va fi efectuată în 255 de microsecunde. Dar sarcina noastră este să creștem viteza obturatorului la un minut. Chestia este că overflow-ul de tejghea este un fel de mare eveniment. Ajută la întreruperea întregului proces, adică a activității întregului program. Procesorul reacționează instantaneu la acest lucru, trece imediat la subrutină. Ultimul dintre toate fragmentele poate ajunge la un număr mare opțiuni diferite, iar în acest sens, indicatorul de timp nu este limitat în niciun fel.

Subrutina în sine este literalmente mai multe comenzi. Prin urmare, nu durează mult. După care procesorul revine la programul principal.

Tipuri de relee de timp

Deci, sarcina principală a unui releu de timp de 12 V este să întârzie de la semnalul inițial la cel final. Deci chiar această întârziere poate fi formată în mai multe moduri. De aici diferitele tipuri:

  • Mecanic.
  • Electromecanic.
  • Electronic.
  • Cu dispozitive de amortizare.

Acestea din urmă includ un subtip pneumatic, care include atașamente pneumatice și o unitate electromagnetică. Apropo, asamblarea acestuia cu propriile mâini este la fel de ușor ca decojirea perelor. Dar toate acestea sunt deja un lucru din trecut, cu excepția analogilor electronici.

Unde îl pot folosi?

Analiza releelor ​​de timp din articolul nostru a fost realizată folosind exemplul aparatelor electrocasnice. Dar aceste dispozitive sunt acum instalate în multe modele de operare și proces. De exemplu, în sere, unde este necesar să controlați iluminarea pe oră.


Pentru a face acest lucru, în circuitul de iluminat electric de 220V este instalat un cronometru, care este conectat la un actuator care pornește și stinge sistemul de iluminat. Același dispozitiv poate fi instalat într-un lanț tehnologic de mai multe mașini. Acesta va fi configurat pentru o tehnologie care ține cont de timpii specifici de pornire și oprire ale fiecărei mașini (echipamente electrice) separat. Adică, există un număr mare de opțiuni pentru utilizarea releelor ​​de timp.

De menționat că programarea cronometrului este una dintre cele mai importante categorii pentru funcționarea corectă a acestuia. În prezent, producătorii oferă relee de timp cu întârziere la oprire de 12-220V, cu ajutorul cărora puteți programa funcționarea acestuia pentru o zi (zilnic), timp de o săptămână, o lună și un an. Adică gama de setări este practic nelimitată. Că pentru multe procese tehnologice (circuite) acesta este un criteriu important pentru o funcționare eficientă și corectă.


Releul de întârziere este conceput pentru a regla secvența de funcționare a anumitor elemente ale circuitului electric. Practic, astfel de dispozitive sunt folosite în dispozitivele care necesită executarea automată a unei anumite acțiuni după o perioadă de timp stabilită.

Informații generale despre dispozitiv

Un releu este un dispozitiv care functioneaza pe principiul bateriei. Durata mecanismului de lucru poate fi zilnică, săptămânală sau orară. Aceste dispozitive sunt instalate acolo unde este necesar controlul circuitelor care au putere redusă. În acest caz, are loc izolarea completă între conductorii de comandă și cei controlați. Releul este proiectat pentru a controla mai multe circuite simultan folosind un singur semnal.

Inițial, releele au fost folosite în circuitele telefonice de lungă distanță. Au servit drept amplificator: au duplicat semnalul de la un circuit la altul și l-au transmis într-o reacție în lanț. Releele funcționau la primele calculatoare, executând comenzi simple în circuite logice.

Pentru ce este folosit un releu? câmp electromagnetic? Este un amortizor care încetinește sau oprește complet mișcarea atunci când bobina intră brusc într-un mediu de tensiune. Această proprietate face posibil ca releul să întârzie timpul: timpul de conectare a armăturii la bobina de tensiune încetinește.

Mai multe opțiuni pentru astfel de dispozitive

Utilizarea unui releu de timp face posibilă economisirea consumului de energie, deoarece lumina se va aprinde și se va stinge automat după o perioadă de timp stabilită.

Cum funcționează un releu de întârziere?

Datorită faptului că curentul electric creează un câmp magnetic cu ajutorul conductorilor, starea curentă a releului reacționează cu inductori la toate modificările. Locațiile câmpului magnetic va depinde de forma conductorului. Dacă este realizat în unghi drept, atunci câmpul va fi amplasat în același mod, dacă este sub formă de bobină, atunci câmpul magnetic va fi situat pe toată lungimea sa. Puterea câmpului magnetic depinde direct de tensiunea curentă.

Releele au devenit populare deoarece și-au dovedit eficiența atunci când sunt utilizate. Ele pot controla tensiuni mari și mici. Bobina releului este capabilă să treacă fracții de wați prin ea însăși, în timp ce contactele conduc sute de wați de energie de sarcină.

Principiul de funcționare al releului seamănă cu amplificator binar aprins și oprit. După cum arată practica, o bobină de releu poate acționa mai multe contacte ale unui dispozitiv. Acestea pot fi contacte de orice combinație. Aparatul funcționează cu contacte de orice tip: mercur, metal, lamele magnetice.

În ce constă un releu de întârziere?

Dacă dispozitivul este un simplu releu electromagnetic cu două canale, atunci acesta include:

Ancora este atașată prin balamale de jug și conectată mecanic prin unul sau mai multe seturi de contacte. Ancora în sine este ținută în loc de un arc. Este instalat în așa fel încât în ​​absența curentului, a strat de aer. În acest mod al dispozitivului, unul dintre contacte este în poziția închis, celălalt este în poziția deschis. Unele tipuri de dispozitive au un număr mai mare de contacte, totul depinde de funcțiile oferite.

Când este furnizat un curent electric, se generează un câmp magnetic, care face posibilă activarea armăturii cu mișcarea ulterioară a contactului mobil. Acest lucru vă permite să faceți întreruperi sau conexiuni cu contacte fixe. Când contactele sunt deschise, contactele sunt conectate și închise atunci când contactele sunt oprite, se întâmplă invers. Când curentul este întrerupt, armătura își ia poziția inițială și revine sub influența unei forțe care este de câteva ori mai mică decât cea magnetică, astfel încât poziția sa este în mod normal relaxată. Cel mai adesea, această forță este furnizată de un arc gravitația este utilizată numai în instalații industriale.

Când curentul este aplicat bobinei, dioda trece prin ea și disipează energia din degradarea câmp magnetic în timpul decontaminării. Dacă acest proces nu începe, componentele circuitului vor primi o supratensiune de energie, ceea ce va duce la defectarea lor.

Releu de întârziere DIY

Pentru a crea un releu cu o întârziere la oprire de 220 V, nu aveți nevoie de cunoștințe electromecanice speciale, va fi suficient să aveți cunoștințe de bază de fizică și electromecanică. Există îndrumări precise, care vă va ajuta să montați singur releul.

Pentru un releu de timp, este considerat optim folosind circuite tranzistoare. Astfel de relee sunt excelente pentru controlul funcționării ștergătoarelor de pe mașină, aprinderea și stingerea luminilor pe stradă și funcționarea mașinii de spălat. Activarea întârziată a releului de 220V este o opțiune excelentă care combină confortul casnic și economiile excelente.

Conţinut:

Atât în ​​viața de zi cu zi, cât și în producție, este nevoie de oprirea consumatorilor de energie electrică după o anumită perioadă de timp. Pentru a întrerupe un circuit electric, aveți nevoie fie de un contact, fie de un dispozitiv semiconductor controlat. Și pentru a forma o anumită perioadă de timp, veți avea nevoie fie de un cronometru, fie de un cronometru. Totul depinde de direcția în care este luată contorizarea timpului.

Cronometrul adaugă secunde, iar cronometrul scade. Singura diferență este aceasta. Dar intervalul de timp, dacă este dat, este același pentru ambele. Și dispozitivul de contact sau semiconductor pentru comutare face parte dintr-un releu - electromecanic sau semiconductor. Dacă combinăm un releu cu un cronometru sau un cronometru, obținem un releu cu timp (RT). Mai jos vom vorbi despre acest dispozitiv mai detaliat.

Scopul RV

Există multe tipuri de RV-uri. Puteți folosi același cronometru sau cronometru pentru un numar mareîntrerupătoare de diferite capacităţi. Si invers. Același sistem de comutare poate fi combinat cu o gamă largă de modele de cronometru și cronometru. Ambele pot fi văzute astăzi pe piață. Multe modele de relee sunt foarte asemănătoare nu numai ca aspect, ci și în ceea ce privește descriere tehnica.

Dacă cititorul este interesat să se familiarizeze vizual cu munca RV, nu este nevoie să mergeți departe. Toate mașini de spălat, produse încă din anii 60 ai secolului XX, sunt echipate cu un releu de timp cu cronometru mecanic. Prin rotirea unui comutator special în aceste mașini, a fost stabilit un anumit interval și un mecanism similar cu un ceas a început să ticăie, numărând secundele. Și comutatorul rotativ, ca o mână de ceas, sa mutat înapoi în poziția inițială.

În aparatele electrice moderne care sunt folosite pentru gătit, un releu de timp este, de asemenea, un element central al automatizării. Acest lucru este vizibil imediat de pe afișaj sau de pe comutatorul rotativ, ca într-o mașină de spălat. În general, există mai multe opțiuni pentru construcția fundamentală a unui releu de timp. Toate folosesc anumite principii de formare a intervalelor de timp cunoscute de știință. Să ne uităm la unele dintre ele.

Opțiuni de bază

  • Digital electronic. RV-urile acestui sistem sunt cele mai moderne și mai precise. Aceștia operează un generator, a cărui frecvență este stabilizată de un dispozitiv special. Cel mai utilizat cristal în acest scop este cristalul de cuarț. Cel mai probabil, cititorul a dat deja peste numele „oscilator cuart”. Produce tensiune la o frecvență constantă și este insensibil la schimbările de temperatură ambientală. Semnalul generat de generator este folosit pentru a genera impulsuri stabile. Ele sunt numărate prin microcircuite speciale. Pe baza acestui lucru, este generat un semnal care controlează comutatorul PB. În acest fel, puteți forma cel mai precis un interval de timp de orice durată.
  • Analog electronic. Bazat pe așa-numita constantă de timp a circuitului RC. Este determinată de faptul că pentru a încărca complet (descărcare) un condensator printr-un rezistor, cu cât rezistența rezistorului este mai mare, cu atât este nevoie de mai mult timp. Folosind acest principiu, este posibil să creați RV-uri destul de precise și simple în design. Intervalele lor de timp vor fi în câteva secunde.
  • Electromagnetice sau de inducție. Acestea sunt două definiții ale aceluiași principiu de funcționare. Se bazează pe faptul că câmpul electromagnetic nu poate apărea și dispărea instantaneu. În funcție de valoarea inductanței elementului și de designul special al nucleelor, se obține un proces tranzitoriu care durează de la sutimi la câteva secunde. Un sistem testat în timp care este încă folosit în radiourile speciale.

  • Mecanism pneumatic. A fost folosit de mult timp în echipamente industriale. Rezolvă bine problema funcționării sincrone a unui număr mare de actuatoare. Sistemul este ușor și clar reglat prin modificarea diametrului găurii pentru mișcarea aerului. Cu cât dimensiunile sale sunt mai mari, cu atât fluxul de aer va umple mai repede volumul de lucru (de exemplu, un cilindru cu piston) al acestui mecanism pneumatic și, în consecință, cu atât timpul de răspuns al unui astfel de RV este mai scurt. Si invers. Intervalul de timp pentru astfel de relee este de câteva minute.

  • Mecanismul de ceas. Se mai numește și ancoră. Aceasta este cea mai comună dintre toate opțiunile de generator de intervale de timp. Se bazează pe deformarea arcului. Este încordat atunci când mecanismul este pornit, iar forța elastică de revenire la starea inițială, încetinită de roți dințate și volante, asigură unul sau altul interval de timp. În cele din urmă, forța arcului mișcă contactul actuatorului, care fie întrerupe direct circuitul electric, fie controlează releul. Pentru munca mașină de spălat se poate judeca ce ora poate fi setata pentru o astfel de perioada de timp.

  • Proiectare electromecanica. Alimentat de un motor sincron multipolar. Viteza de rotație a acestui motor depinde doar de frecvența tensiunii de alimentare. Daca este asigurata de o retea industriala de 220 V, frecventa este foarte stabila. Cheia acestei stabilități este masa rotoarelor generatoarelor din centralele electrice. Puteți crea un interval de timp de câteva ore. Sunt utilizate industrial în principal în circuitele de protecție cu relee. Puteți seta orice interval de timp atâta timp cât nu există întreruperi de curent.

Câteva scheme pentru meșteri

Dacă trebuie să-ți faci propriul releu de timp cu o întârziere de oprire de 220 V, cel mai bine este să optezi pentru o soluție tehnică folosind un releu electromecanic. Acest releu clasic asigură izolarea galvanică a contactelor. Și va fi mai greu să-l strici în timpul, ca să spunem așa, lucrărilor de dezvoltare în comparație cu alte modele. Există și alte tipuri de design de relee cu izolație galvanică a contactelor - întrerupătoare cu lame și dispozitive optoelectronice.

Dar pentru a deconecta în mod fiabil curenții de sarcină la o tensiune de rețea de 220 V, este mai bine să nu folosiți relee. Numai pentru că contactele mecanice fac scântei și din acest motiv se uzează. Prin urmare, pe măsură ce tensiunea și curentul care trebuie oprite cresc, dimensiunea contactelor și a releelor ​​în sine crește semnificativ. Un tiristor simetric va face față acestei sarcini mult mai bine. Este mai potrivit să folosiți un releu electromecanic, un comutator lamelă sau un ansamblu semiconductor optoelectronic pentru a controla un triac.

Cel mai probabil va fi folosit un releu de timp pentru a controla iluminatul. Aceasta este o perioadă scurtă de timp. Prin urmare, nu are sens să folosiți o schemă complexă pentru a o forma. Pentru a controla orice lampă folosită pentru iluminarea acasă, triac-ul KU208G, utilizat pe scară largă, este suficient. Ideea de a proiecta un astfel de releu de timp cu o întârziere de oprire de 220 V este de a înlocui întrerupătorul de iluminare cu acesta.

Acest lucru poate fi util, de exemplu, pentru a aprinde iluminatul pe coridor din fața intrării în intrare sau în apartament, pentru a scoate cheile și a deschide usa din fata. Și nu te mai gândi după aceea să stingi lumina. Dacă utilizați un comutator extern pentru o casă privată sau o clădire de apartamente, acesta poate fi nesigur pe vreme umedă. Iar generația tânără poate face farse, aprinzând constant luminile pentru distracție. Sau când părăsiți garajul și îl închideți noaptea, este mai bine să ieșiți în spațiul iluminat din fața lui și nu în întuneric. Situația este aceeași cu comutatorul extern.

Ideea circuitului se bazează pe crearea unui curent de încărcare pentru un condensator, care controlează simultan un triac. În timp ce condensatorul se încarcă, triacul este deschis și curentul trece prin sarcină (lampa). După ce curentul de încărcare scade și depășește pragul de menținere a triacului pornit, acest comutator semiconductor va întrerupe circuitul cu sarcina și lampa se va stinge. Circuitul este pornit de un buton care descarcă condensatorul și simultan pornește triacul.

Valoarea lui R1 nu trebuie să fie mai mică de 500 Ohm

Acest circuit folosește două lămpi identice de 127 V și două diode redresoare identice evaluate la 250 mA. Puterea lămpii poate fi selectată în intervalul 25-500 W. Două lămpi creează condiții astfel încât curentul de control al aceluiași semn să fie același în timpul fiecărui semiciclu. În acest caz, triacul va funcționa simetric pe semi-undele pozitive și negative. Dar puteți folosi și o lampă de 220 V în acest circuit.

Valoarea lui R1 nu trebuie să fie mai mică de 2 kOhm

Cu toate acestea, cu el, triacul nu va transmite în mod egal ambele semi-unde de curent, iar lampa nu va produce fluxul luminos nominal. Pentru funcționarea completă a unei lămpi, este necesar un circuit diferit (vezi mai jos). Pentru S1, vă recomandăm să folosiți butonul de la apelul de intrare. C1 și R1, pe măsură ce valorile lor cresc, prelungesc strălucirea lămpilor.


Salutari! Vă prezint mai multe circuite de întârziere a releului de timp și a opririi sarcinii. Sarcina poate fi fie un bec, fie un televizor. Lasă-ți imaginația să scape.
Acest circuit este necesar pentru a opri ceva după un anumit interval de timp.

Fig.1. Circuit de temporizare pentru eliminarea automată a sarcinii.
Cu valorile elementelor de temporizare indicate în diagramă, întârzierea de oprire va fi de aproximativ 40 de minute (pentru temporizatoarele cu microputere, acest timp poate fi mărit semnificativ, deoarece permit setarea lui R2 cu un rating mai mare).
În modul de așteptare, dispozitivul nu consumă energie, deoarece tranzistorii VT1 și VT2 sunt blocați. Pornirea se face prin butonul SB1 - atunci când este apăsat, tranzistorul VT2 se deschide și alimentează microcircuitul. La ieșirea temporizatorului 3, apare o tensiune, care deschide comutatorul tranzistorului VT1 și furnizează tensiune sarcinii, de exemplu, lampa BL1. Butonul este blocat, iar circuitul va rămâne în această stare în timp ce condensatorul C2 se încarcă, după care va opri sarcina. Rezistorul R3 limitează curentul de descărcare al condensatorului de temporizare, ceea ce crește fiabilitatea dispozitivului. Pentru a obține intervale mari de întârziere, condensatorul C2 trebuie utilizat cu un curent de scurgere scăzut, de exemplu tantal din seria K52-18.
Următoarea schemă este pentru oprirea încărcăturii după 5-30 de minute în trepte de 5 minute prin apăsarea butonului SA1.
Datorită utilizării unui temporizator de micro-putere cu o rezistență mare de intrare, este posibilă utilizarea rezistențelor de temporizare cu valori semnificativ mai mari (de la 8,2 la 49,2 MOhm), ceea ce face posibilă creșterea intervalului de timp: T = 1,1 * C2 * (R1 + ... + Rn).

Fig.2. Circuit de temporizator cu interval de timp extins pentru eliminarea sarcinii
Circuitele care vă permit să controlați direct (fără releu) deconectarea sarcinii rețelei sunt prezentate în Fig. 3 și 4. În ele, un triac este folosit ca comutator. În comparație cu originalul, în opțiunile prezentate aici, unele evaluări au fost modificate pentru a permite dispozitivelor să funcționeze la o tensiune de rețea de 220 V.
În circuitul din Fig. 3, sarcina este pornită imediat când contactele SA1 sunt închise și oprită cu o întârziere determinată de valorile nominale R2-C2 (pentru cele indicate în diagramă este de 11 s). Circuitul R1-C1 asigură că dispozitivul one-shot pornește atunci când este pornit.

Fig.3. Circuit de control al sarcinii rețelei fără transformator

Fig.4. Schemă pentru oprirea automată a încărcării rețelei

În a doua schemă (Fig. 4), sarcina va fi pornită la conectarea inițială la rețea sau la apăsarea butonului SB1. Pentru alimentarea microcircuitului se folosește o reactanță, care este condensatorul C1 (nu se încălzește, ceea ce este mai bine în comparație cu o rezistență activă de amortizare a tensiunii, așa cum s-a făcut în circuitul anterior). Dioda Zener VD1 asigură o tensiune de alimentare stabilă microcircuitului, iar dioda VD3 vă permite să reduceți timpul de pregătire al circuitului pentru apăsarea frecventă a butonului. Timpul de întârziere la oprire poate fi reglat de la rezistența R3 de la 0 la 8,5 minute. Condensatorul de sincronizare SZ trebuie să aibă o scurgere mică.

Literatură: Pentru radioamatori: diagrame utile, Cartea 5. Shelestov I.P.