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Relé de tempo multilimite. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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

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O relé temporizado, levado ao conhecimento dos leitores, é utilizado em dispositivos de automação na produção e em casa. O dispositivo tem um design simples, tem dimensões pequenas e é confiável na operação, mas sua principal característica é uma grande variedade de velocidades do obturador.

Construir um relé de tempo eletrônico com base no princípio de carga e descarga de um capacitor por mais de 10 minutos é uma tarefa difícil. O circuito de descarga de alta resistência é suscetível a fatores climáticos (especialmente umidade) e, a menos que sejam tomadas medidas especiais, sua estabilidade é baixa.

Um relé de tempo que utiliza um oscilador de referência com divisores de frequência e um decodificador é menos suscetível a influências externas. Portanto, tais dispositivos, que têm estabilidade significativamente maior, podem ser construídos para tempos de exposição de dezenas e centenas de horas.No entanto, é difícil fabricá-los nós mesmos.

O design descrito neste artigo combina as vantagens dos dispositivos mencionados e ao mesmo tempo está disponível para repetição em condições amadoras. O diagrama esquemático de um relé de tempo é mostrado na Figura 1. Os transistores V1 e V2 com elementos D1.1 e D1.2, capacitores C1 e C2, resistores R3, R4 e R5 formam um gerador; sua frequência é definida pelo resistor variável R4. A saída do gerador é conectada a um divisor de frequência montado nos circuitos integrados D2 - D6. De sua saída os sinais são enviados para uma das entradas do trigger RS, montada nos elementos D1.3 e D1.4. A outra entrada de disparo está conectada ao circuito de disparo.

Relé de tempo multi-limite
Arroz. 1. Diagrama esquemático de um relé de tempo (clique para ampliar): K1 - RES-10 (passaporte RS4.525.301), K2 - RMU (passaporte RS4.523.303), H1 - CMH-10-55

Uma saída do gatilho RS é conectada através do transistor V6 à lâmpada indicadora H1, e a segunda é conectada através dos transistores V7 e V8 ao relé K2.

Uma tensão CA de disparo de 220 V é fornecida através dos resistores de extinção R1 e R2, dos diodos V3 e V4 e do capacitor C3 ao relé K1. No estado inicial, quando não há tensão de partida, o contato K1.1 fecha o gerador e este não funciona. Os gatilhos do divisor de frequência também estão em sua posição inicial: a lâmpada de sinalização H1 não está acesa. O relé K2 é desenergizado, embora um alto nível de tensão seja aplicado à base do transistor V7 (o emissor de V8 está desconectado do fio “comum”).

Quando chega um sinal de entrada, o relé K1 é ativado e seus contatos K1.1 comutam. Neste momento, o gatilho RS muda seu estado para o oposto - o nível de tensão no pino 11 do elemento D1.3 torna-se alto e o nível de tensão no pino 8 do D1.4 torna-se baixo. A lâmpada avisadora H1 acende, mas o relé K2 permanece desenergizado porque apareceu um nível de baixa tensão na base de V7. O gerador produz pulsos que são alimentados em um divisor de frequência. Com o aparecimento de um nível baixo na saída do último elemento do divisor de frequência, o trigger RS ​​volta ao seu estado original - no pino 11 do elemento D1.3 torna-se baixo, e no pino 8 de D1.4 torna-se alto. O gerador desacelera, a lâmpada H1 apaga e o relé K2 é acionado (os contatos K1.1 permanecem fechados até que a tensão de partida desapareça).

O dispositivo atrasa a chegada da tensão do atuador em relação à tensão de disparo durante o tempo de atraso definido. A frequência do gerador é definida usando o resistor R4, bem como a chave de escala S1. É claro que quanto maior for, menor será o tempo de permanência e quanto maior for o coeficiente de divisão do divisor de frequência, maior será o tempo. A frequência do gerador pode ser ajustada suavemente em uma ampla faixa e o coeficiente de divisão pode ser aumentado por um fator de 4. A escala do relé corresponde a 6 minutos, e quando S1 é fechado passa a ser igual a 1,5 minutos.

Para construir um relé temporizado com atraso de 24 minutos, basta adicionar outro microcircuito K155TM2. Assim, adicionar um chip aumenta o tempo de permanência em 4 vezes. Neste caso, não se deve aumentar a capacitância dos capacitores C1, C2 ou a resistência do resistor R4, pois a estabilidade do primeiro pulso do gerador se deteriora.

Um dispositivo montado corretamente começa a funcionar imediatamente. O ajuste se resume à calibração da escala, que fica quase uniforme quando se utiliza um resistor linear (R4). A calibração é fácil de realizar se, após o primeiro elemento do divisor de frequência, a duração do pulso for medida e multiplicada pelo coeficiente de divisão da parte restante do divisor.

Durante as medições, o pino 9 do elemento D1.4 é desligado e o gerador é acionado. Este método de calibração reduz significativamente o tempo necessário para realizar esta operação, uma vez que não há necessidade de esperar até que termine o período máximo de exposição.

Concluída a calibração, o circuito do relé é restaurado. Um cronômetro eletrônico é conectado ao pino 11 do elemento D1.3 e a escala é adicionalmente verificada quanto à calibração correta.

O relé de tempo, montado em microcircuitos da série K155, é sensível à interferência que penetra nos circuitos de potência. Portanto, eles devem ser bloqueados com capacitores.

Relé de tempo multi-limite
Arroz. 2. Diagrama esquemático da fonte de alimentação (clique para ampliar)

A fonte de alimentação, cujo diagrama é mostrado na Figura 2, destina-se a um conjunto composto por seis relés.

T1 é feito no núcleo do transformador de televisão TVK-110. O enrolamento primário (pinos 1-2) é enrolado com fio PEV-2 0,12 e contém 1760 voltas, o secundário (pinos 3-4) tem 90 voltas de fio PEV-2 0,71, o terceiro (pinos 5-6) - 200 voltas do fio PEV-2 0,21.

Autor: O. Lazarenko

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