Menu English Ukrainian Russo Início

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Esquemas de dispositivos radioeletrônicos e elétricos

Programador de tempo de estudo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Biblioteca técnica gratuita

Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Relógios, temporizadores, relés, interruptores de carga

Comentários do artigo Comentários do artigo

O dispositivo proposto pelo autor foi projetado para fazer ligações automaticamente em escolas e outras instituições de ensino de acordo com o horário de aulas vigente. Ao contrário do programador eletrônico para horário educacional descrito ao mesmo tempo ("Rádio", 1985, nº 11, pp. 30,31, XNUMX), elimina a necessidade de ligação diária, permite a desconexão de curto prazo da tensão da rede sem interromper a operação e oferece a capacidade de selecionar qualquer um dos quatro programas de chamada predefinidos. O dispositivo também difere em seu design de circuito mais simples.

O diagrama esquemático do programador é mostrado na Fig. 1. Consiste em um formador de pulso minuto (DD1). um divisor que forma pulsos a partir deles com período de 5 minutos (DD2.1, DD3.1-DD3.3). bloco lógico de cálculo (DD2.2 e DD4-DD7). PROM (DD8) e unidade de ativação de campainha (DD9. \/T1, \/S1).

programador de tempo de estudo
(clique para ampliar)

É assim que o programador funciona. Pulsos com duração de 1 minuto da saída 10 do microcircuito DD1 são fornecidos ao divisor, e dele (pino 5 do DD2.1) pulsos com duração de 5 minutos (4 minutos de duração do zero lógico e 1 minuto de duração de lógico) vão para a entrada do bloco de contagem e lógico, cujas saídas (pinos 2, 4, 6,10,12, 15 DD6 e 2 DD4) estão conectadas às entradas de endereço do DD7 PROM. A cada 8 e 4 minutos durante 1 horas e 10 minutos, as informações nessas entradas mudarão alternadamente de 40 a 0 no sistema numérico binário. Esse tempo é suficiente para fazer ligações quando a escola funciona em dois turnos. Durante todo o tempo especificado, um nível lógico zero estará presente nas saídas 255 e 6 do microcircuito DD11, que, tendo passado pelos elementos DD4, DD3.4 e DD7, atingirá a entrada de amostragem V9.1 do DD2 PROM. Nas saídas deste microcircuito, de acordo com o programa gravado, aparecem zeros lógicos ou zeros lógicos. A campainha é ligada quando uma campainha lógica está presente nas saídas do DD8.

Isso acontece da seguinte maneira. Como as saídas 6, 11 dos microcircuitos DD4 contêm, conforme mencionado acima, um nível lógico zero, a mesma tensão estará nas entradas 4 do elemento DD5 do microcircuito DD9.2. Isso significa que nas entradas 9 do elemento DD9 haverá um nível lógico neste momento, na sua saída 10 haverá um nível lógico zero, e na saída 9.3 do elemento DD8 haverá um nível lógico nível.

Como resultado, o capacitor C10 começará a carregar e a corrente fluirá através do enrolamento do relé K1. O relé funcionará e seus contatos fecharão o circuito entre o eletrodo de controle e o ânodo do triac VS1. que ativará a chamada. Quando um nível lógico aparece na saída 6 ou 11 do microcircuito DD4, o mesmo nível é definido na entrada de amostragem do PROM \/2 e nas entradas 4, 5 do elemento DD9.2. Isso significa que na saída 6 deste elemento e na saída 11 do elemento DD9.4 haverá um nível lógico zero. Nesta posição, o capacitor C10 não carregará, a corrente não fluirá pelo enrolamento do relé K1 e a campainha não tocará.

Um dia depois de ligar o programador nas saídas 4 e 11 do chip DD4. e portanto, um lógico aparecerá na saída 11 do chip DD5 e os contadores serão zerados. Como resultado, o programador retomará automaticamente a sua operação. A configuração dos contadores para o estado zero no momento em que o programador é conectado à rede é garantida pelo elemento DD5.1.Para aumentar a capacidade de carga dos microcircuitos CMOS, suas saídas são conectadas às entradas dos microcircuitos TTLSH por meio de conversores de nível .

O diagrama esquemático da fonte de alimentação do programador de tempo educacional é mostrado na Fig. 2. Antes de ligar a máquina com a chave 8A1 (Fig. 1), selecione o programa de chamada desejado e, a seguir, no início das aulas, por exemplo, exatamente às 8h30. os interruptores ZA2 e ZA1 são ligados em série (Fig. 2). Neste momento a campainha tocará sinalizando o início das aulas.

A máquina é desligada nos finais de semana e durante as férias de verão através do interruptor SA1 (Fig. 2).

programador de tempo de estudo

Recomenda-se montar as peças do programador em uma placa de fibra de vidro. É aconselhável gravar os barramentos de potência e fazer as demais conexões com um fio trançado fino. Os capacitores C5-C8 devem ser distribuídos uniformemente pelos barramentos de potência dos microcircuitos.

Durante a instalação foram utilizados resistores fixos MLT-0,125 e um capacitor de óxido do programador C10 - K50-16. e o resto - KM. Ressonador de quartzo ZQ1 - na frequência de 32 Hz.

O chip K176IE18 pode ser substituído por K176IE12, KR556RT4 por KR556RT11. e K555LAZ - para uma série semelhante K155, 531. Relé K1 - qualquer um com tensão operacional de cerca de 4 V e corrente operacional de até 30 mA. Com uma corrente operacional maior, o transistor KT315B (ver Fig. 1) deve ser substituído por um mais potente, por exemplo, KT603, KT608 com qualquer índice de letras. Também é desejável que os contatos do relé sejam projetados para uma tensão de 220 V. Na versão original do programador é utilizado o relé RES64A (passaporte 4.569.724).

O transformador da fonte de alimentação deve ter potência de no mínimo 5 W e tensão no enrolamento secundário de 7...9 V. O transistor VT1 (Fig. 2) deve ser instalado no dissipador de calor. Em vez de KT815A, KT817, KT807 com qualquer índice de letras são adequados. Capacitores C1-C2 - K50-6. Como um switch 5A1 (ver Fig. 1) e switches SA1. SA2 (Fig. 2) você pode usar qualquer um disponível. É importante apenas que eles estejam localizados em um local conveniente. O dispositivo em si deve ser colocado em uma pequena caixa e pendurado na parede próximo ao botão da campainha.

A configuração do programador consiste em definir a duração da chamada desejada selecionando o capacitor C10.

Concluindo, vamos dar uma olhada na programação da EEPROM KR556RT4. Circuitos para dispositivos de programação de chips foram descritos muitas vezes (1-3). Há também uma descrição detalhada do processo de programação.

O código de endereço necessário de acordo com o cronograma no qual o 1 lógico é gravado no PROM pode ser encontrado usando a fórmula:

A(n) =(T(n)-T(0))1/2.5,

onde A(n) é o código de endereço no sistema numérico decimal (n=1,2...); T(0) - horário de início das aulas, min; T(n) - tempo de ativação da campainha, min.

Deixe-nos explicar como usar esta fórmula para uma programação de chamadas específica:

8 horas 30 minutos - 9 horas 15 minutos - 1ª aula, primeiro turno;

9h 15min - 9h 20min - intervalo:

9:20 - 10:05 - 2ª aula, primeiro turno, etc.

18:15 - 19:00 - 6ª aula, segundo turno.

Neste caso

programador de tempo de estudo

Portanto, na PROM para a saída, por exemplo Q1, é necessário escrever lógico 1. quando o código é definido nas entradas de endereço: 0000000 (ou seja, na entrada de endereço AO deve haver um lógico 00010010, A0 - 1. A1 - 2. AZ - 0 A0 - 4. A1 - 5. A0 - 6. A0 - 7). 0 (ou seja, na entrada do endereço AO deve haver um lógico 00010100. A0-1.A0-2, AZ-1.A0-4.A1-5.A0-6. A0 - 7), etc. programações podem ser registradas nas saídas Q0-Q2.

Literatura

  1. Nazarov N. Programador para microcircuitos K556RT4: Sáb: "Para ajudar o radioamador", edição 83, página 26. - M.: DOSAAF. 1983.
  2. Koval A. Efeitos de luz automáticos no PROM: Coleção: "Para ajudar o radioamador", edição 108. P. 7. - M.: DOSAAF. 1990.
  3. Lebedev O. Microcircuitos de memória e sua aplicação. - M.: Rádio e comunicações. 1989.

Autor: A.Krutovtsov, Atyrau, Cazaquistão

Veja outros artigos seção Relógios, temporizadores, relés, interruptores de carga.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Sistema de reconhecimento de gestos baseado em ondas de rádio de 60 GHz 08.06.2015

A saturação do espaço ao redor de uma pessoa com radiação de radiofrequência hoje é tal que os desenvolvedores estão criando seriamente soluções para extrair energia do "ar". A Infineon e o Google contribuirão para o desenvolvimento de pesquisas sobre este tema.

A empresa alemã, juntamente com a divisão ATAP (Tecnologia Avançada e Projetos) do Google, desenvolveu e em breve demonstrará uma solução para reconhecer a presença de uma pessoa e seus gestos usando radares especiais operando na faixa de 60 GHz.

A primeira demonstração de uma plataforma totalmente funcional acontecerá como parte da Google I/O Developers Conference em San Francisco. A unidade de reconhecimento consiste na engenharia de RF da Infineon: transceptor de 60 GHz, antena e eletrônica de controle, tudo em um pacote compacto projetado para aplicações embarcadas. Esse sistema de reconhecimento também é útil para sistemas de visão robótica, para sistemas de segurança de carros e para máquinas de venda automática. O módulo "radar" pode ser incorporado tanto em dispositivos eletrônicos vestíveis quanto em dispositivos estacionários.

Do ponto de vista da biologia moderna, essa radiação de alta frequência de baixa potência não tem um efeito prejudicial à saúde humana, mas a princípio, as máquinas de raios X também eram consideradas seguras e eram usadas até serem instaladas em lojas de calçados para experimente os sapatos. Para alguns, acabou mal.

Lembre-se de que sistemas já foram desenvolvidos para determinar uma pessoa e objetos atrás de uma parede radiotransparente com base em radares de micro-ondas compactos.

Outras notícias interessantes:

▪ Cientistas conseguiram sintetizar um decantador

▪ Taxa de dados móveis 1 Tbps

▪ Rover Computers relança laptops de eixo único

▪ Transformando hidrogênio em metal

▪ Projetor compacto sem fio Acer XD1520i

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site As descobertas científicas mais importantes. Seleção de artigos

▪ artigo de edição de vídeo. Noções básicas para iniciantes. videoarte

▪ artigo Quando foram feitos os registros de relatórios de Levitan sobre a Segunda Guerra Mundial? Resposta detalhada

▪ Artigo Deren sangrento. Lendas, cultivo, métodos de aplicação

▪ artigo A nova era da energia chegará? Eletricidade sem carros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ artigo Transistores da série KT6113. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024