Spiegazione dei circuiti del timer di ritardo semplice

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In questo post discuteremo della realizzazione di semplici timer di ritardo utilizzando componenti molto comuni come transistor, condensatori e diodi. Tutti questi circuiti produrranno intervalli di tempo di ritardo ON o di ritardo OFF all'uscita per un periodo predeterminato, da pochi secondi a molti minuti. Tutti i modelli sono completamente regolabili.

Importanza dei timer di ritardo

In molte applicazioni di circuiti elettronici un ritardo di pochi secondi o minuti diventa un requisito fondamentale per garantire il corretto funzionamento del circuito. Senza il ritardo specificato il circuito potrebbe non funzionare correttamente o addirittura danneggiarsi.



Analizziamo nel dettaglio le varie configurazioni.


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Utilizzo di un singolo transistor e pulsante

Il primo schema circuitale mostra come possono essere collegati un transistor e pochi altri componenti passivi per acquisire le uscite di temporizzazione del ritardo previste.

Il transistore è stato dotato della consueta resistenza di base per le funzioni di limitazione della corrente.

Un LED che qui viene utilizzato solo a scopo di indicazione si comporta come il carico del collettore del circuito.

PER condensatore , che è la parte cruciale del circuito ottiene la posizione specifica nel circuito, possiamo vedere che è stata posizionata all'altra estremità del resistore di base e non direttamente alla base del transistor.

Un pulsante viene utilizzato per avviare il circuito.

Premendo momentaneamente il pulsante, una tensione positiva dalla linea di alimentazione entra nella resistenza di base e accende il transistor e successivamente il LED.

Tuttavia, nel corso dell'azione di cui sopra, anche il condensatore viene caricato completamente.

Al rilascio del pulsante, sebbene l'alimentazione alla base venga scollegata, il transistor continua a condurre con l'aiuto dell'energia immagazzinata nel condensatore che ora inizia a scaricare la sua carica immagazzinata tramite il transistor.

Anche il LED rimane acceso fino a quando il condensatore non si scarica completamente.

Il valore del condensatore determina il ritardo di tempo o per quanto tempo il transistor rimane in modalità di conduzione.

Insieme al condensatore, anche il valore del resistore di base gioca un ruolo importante nel determinare il tempo per il quale il transistor rimane acceso dopo il rilascio del pulsante.

Tuttavia il circuito che utilizza un solo transistor sarà in grado di produrre ritardi di tempo che possono variare solo per pochi secondi.

Aggiungendo un ulteriore stadio a transistor (figura successiva), l'intervallo di ritardo di tempo sopra può essere aumentato in modo significativo.

L'aggiunta di un altro stadio a transistor aumenta la sensibilità del circuito, il che consente l'uso di valori maggiori del resistore di temporizzazione, migliorando così l'intervallo di ritardo di tempo del circuito.

Progettazione PCB

semplice timer di ritardo con PCB

Dimostrazione video

Usare un triac:

L'immagine seguente mostra come il circuito del temporizzatore di ritardo di cui sopra può essere integrato con a triac e utilizzato per commutare un carico alimentato a corrente alternata

Quanto sopra potrebbe essere ulteriormente modificato con un alimentatore autonomo senza trasformatore come mostrato di seguito:

circuito temporizzatore transistorizzato semplice e compatto

Senza un pulsante

Se il modello di cui sopra è destinato ad essere utilizzato senza pulsante, lo stesso può essere implementato come indicato nello schema seguente:

Il suddetto effetto di ritardo OFF senza un pulsante può essere ulteriormente migliorato utilizzando due transistor NPN e utilizzando il condensatore sulla base / massa dell'NPN sinistro

Nota: T2 è BC547, che è erroneamente mostrato come BC557 nel diagramma sopra

Il circuito seguente mostra come il pulsante associato possa essere reso inattivo non appena viene premuto e mentre il timer di ritardo è nello stato attivato.

Durante questo tempo qualsiasi ulteriore pressione del pulsante non ha alcun impatto sul timer fintanto che l'uscita è attiva o fino a quando il timer non ha terminato la sua operazione di ritardo.

Timer sequenziale a due fasi

Il circuito sopra può essere modificato per produrre un generatore di ritardo sequenziale a due fasi. Questo circuito è stato richiesto da uno degli avidi lettori di questo blog, il signor Marco.

Un semplice circuito di allarme di ritardo OFF è mostrato nel diagramma seguente.

Il circuito è stato richiesto da Dmats.

Il seguente circuito è stato richiesto da Fastshack3

Timer di ritardo con relè

'Sto cercando di costruire un circuito che controlli un relè di uscita. Questo sarebbe fatto a 12V e la sequenza verrà avviata da un interruttore manuale.

Avrò bisogno di un ritardo di tempo regolabile (possibilmente tempo visualizzato) dopo che l'interruttore è stato rilasciato, quindi l'uscita si accenderebbe per un tempo regolabile (anche possibilmente visualizzato) prima di spegnersi.

La sequenza non si riavviava fino a quando il pulsante non veniva premuto e rilasciato di nuovo.

Il tempo dopo il rilascio del pulsante sarebbe compreso tra 250 millisecondi e 5 secondi. Il tempo di 'attivazione' dell'uscita per attivare il relè va da 500 millisecondi a 30 secondi. Fammi sapere se puoi offrire qualche informazione. Grazie!'

Finora abbiamo imparato come creare semplici timer di ritardo OFF, ora vediamo come possiamo costruire un semplice circuito timer di ritardo ON che consente al carico collegato all'uscita di essere acceso con un certo ritardo predeterminato dopo l'accensione.

Il circuito spiegato può essere utilizzato per tutte le applicazioni che richiedono una funzione di ritardo iniziale ON per il carico collegato dopo l'accensione della rete.

Dettagli sul funzionamento del circuito del timer di ritardo all'accensione

Il diagramma mostrato è piuttosto semplice ma fornisce le azioni necessarie in modo molto impressionante, inoltre il periodo di ritardo è variabile, rendendo la configurazione estremamente utile per le applicazioni proposte.

Il funzionamento può essere compreso con i seguenti punti:

Supponendo che il carico che richiede l'azione di ritardo ON sia collegato attraverso i contatti del relè, quando l'alimentazione è accesa, il 12V DC passa attraverso R2 ma non è in grado di raggiungere la base di T1 perché inizialmente, C2 agisce come un corto su terra.

La tensione quindi passa attraverso R2, scende ai limiti rilevanti e inizia a caricare C2.

Una volta che C2 si carica fino a un livello che sviluppa un potenziale compreso tra 0,3 e 0,6 V (+ tensione zener) alla base di T1, T1 viene immediatamente acceso, commutando T2 e il relè successivamente ... infine il carico viene acceso pure.

Il processo di cui sopra induce il ritardo richiesto per l'accensione del carico.

Il periodo di ritardo può essere impostato selezionando opportunamente i valori di R2 e C2.

R1 assicura che C2 scarichi rapidamente attraverso di esso in modo che il circuito raggiunga la posizione di stand by il prima possibile.

D3 impedisce alla carica di raggiungere la base del T1.

Elenco delle parti

R1 = 1o0K (resistenza per scarica C2 quando il circuito è spento))
R2 = 330 K (resistenza di temporizzazione)
R3 = 10K
R4 = 10K
D1 = diodo zener 3V (opzionale, potrebbe essere sostituito con un collegamento a filo)
D2 = 1N4007
D3 = 1N4148
T1 = BC547
T2 = BC557
C2 = 33uF / 25V (condensatore di temporizzazione)
Relè = SPDT, 12V / 400 Ohm

Progettazione PCB

ritardo ON timer PCB design

Nota applicativa

Impariamo come il circuito del timer di attivazione del ritardo di cui sopra diventa applicabile per risolvere il seguente problema presentato da uno degli appassionati seguaci di questo blog, Mr.Nishant.

Problema del circuito:

Salve signore,

Ho uno stabilizzatore di tensione automatico da 1KVA, ha un difetto che quando è acceso, viene emessa una tensione molto alta per circa 1,5 secondi (quindi cfls e lampadina si sono fusi frequentemente) dopo di che la tensione diventa OK.

Ho aperto lo stabilizzatore costituito da un autotrasformatore, 4 relè 24V ogni relè collegato ad un circuito separato (ciascuno composto da

Preset 10K, BC547, diodo zener, IC transistor a coppia Darlington BDX53BFP npn, condensatore 220uF / 63v, condensatore 100uF / 40V, 4 diodi e alcune resistenze).

Questi circuiti sono alimentati da un trasformatore step down e l'uscita di questi circuiti viene presa attraverso il corrispondente condensatore 100uF / 40V e alimentata al relè corrispondente.Cosa fare per affrontare il problema.per favore aiutatemi. Lo schema del circuito disegnato a mano è allegato.

Risolvere il problema del circuito

Il problema nel circuito di cui sopra potrebbe essere dovuto a due ragioni: uno dei relè si sta accendendo momentaneamente collegando i contatti sbagliati con l'uscita, oppure uno dei relè responsabili si sta stabilizzando con le tensioni corrette poco dopo l'accensione.

Poiché ci sono più di un relè, rintracciare il guasto e correggerlo può essere un po 'noioso ... il circuito di un timer di ritardo ON spiegato nell'articolo sopra potrebbe essere effettivamente molto efficace per lo scopo discusso.

I collegamenti sono piuttosto semplici.

Utilizzando un circuito integrato 7812, il timer di ritardo può essere alimentato dall'alimentazione a 24 V esistente dello stabilizzatore.
Successivamente, i contatti N / O del relè di ritardo possono essere cablati in serie con il cablaggio della presa di uscita dello stabilizzatore.

Il cablaggio di cui sopra si prenderebbe immediatamente cura dei problemi poiché ora l'uscita si commuterebbe dopo un po 'di tempo durante l'accensione, consentendo ai relè interni di stabilizzarsi con le tensioni corrette sui contatti di uscita.

Feedback dal Sig. Bill

Ciao Swagatam,

Mi sono imbattuto nella tua pagina facendo ricerche sul web per rendere più coerente il mio ritardo, prima alcune informazioni di fondo.

Sono un drag racer a staffa e lancio l'auto alla prima vista della terza lampadina ambra mentre l'albero di Natale sta scendendo.

Uso un interruttore del transbrake che viene premuto per bloccare la trasmissione automatica in avanti e indietro allo stesso tempo.

Ciò consente di aumentare il motore per aumentare la potenza per il lancio. Quando il pulsante viene rilasciato, il cambio esce dalla retromarcia e fa avanzare la vettura a regimi elevati.

È come premere la frizione su un'auto con cambio manuale, comunque la mia macchina reagisce rapidamente e il risultato è un semaforo rosso, che parte presto e si perde la gara.

Nel dragrare il tuo tempo di reazione al lancio è tutto ed è un gioco di centomila con i ragazzi grandi, quindi ho messo l'interruttore transbrake su un relè e ho messo una combo da 1100 uf sul relè per ritardare il suo rilascio.

A causa dell'elettronica dell'auto non credo che ci sia un voltaggio preciso che carica questo tappo ogni volta che attivo questo circuito e la precisione è fondamentale, quindi ho comprato uno stabilizzatore di potenza da Ebay che richiede 8-15 volt e fornisce 12 volt costanti in uscita .

Questo ha cambiato la mia stagione, ma credo che questo circuito potrebbe essere reso più preciso e per variare il tempo di ritardo in un modo più semplice piuttosto che scambiare le combo di cap.

Inoltre dovrei far funzionare un diodo davanti al relè, non attualmente perché tutto ciò che c'è è l'interruttore on off - dove andrà la corrente? Non sono un ingegnere elettrico in alcun modo, ma ho una certa conoscenza dalla risoluzione dei problemi audio di fascia alta per molti anni.

Adorerei i tuoi pensieri, grazie

Bill Korecky

Analisi e risoluzione del circuito

Ciao Bill,

Ho allegato lo schema di un circuito di ritardo regolabile, controlla. Puoi usarlo per lo scopo menzionato.

Il preset 100K può essere utilizzato e regolato per acquisire precisi periodi di ritardo brevi secondo le vostre specifiche.

Tuttavia, si prega di notare che, la tensione di alimentazione dovrà essere di almeno 11 V, affinché il relè 12V funzioni correttamente, se ciò non è soddisfatto, il circuito potrebbe non funzionare correttamente.

Saluti.

un circuito del temporizzatore di ritardo del relè del transistor

Timer di ritardo semplice da 5 a 20 minuti

La sezione seguente illustra un semplice circuito temporizzato con ritardo da 5 a 20 minuti per un'applicazione industriale specifica.

L'idea è stata richiesta dal Sig. Jonathan.

Requisiti tecnici

Mentre cercavo di trovare una soluzione al mio problema su Google, mi sono imbattuto nel tuo post sopra.

Sto cercando di capire come costruire un controller Sous Vide migliore. Il problema principale è che il mio bagnomaria ha un'isteresi molto elevata e quando si riscalda da temperature più fredde supererà di circa 7 gradi la temperatura alla quale viene interrotta l'alimentazione.

È anche molto ben isolato, con uno spazio tra il vaso interno ed esterno che lo fa agire come un thermos, per questo ci vuole molto tempo per diminuire da qualsiasi eccesso di temperatura. Il mio controller PID ha un'uscita di controllo SSR e un'uscita di allarme a relè.

L'allarme può essere programmato come un allarme di sotto del limite con un offset dal set-point. Posso usare un'alimentazione a cinque volt che ho già perché il mio motore di circolazione funzioni attraverso il relè di allarme e guidi lo stesso SSR che l'uscita di controllo sta pilotando.

Per essere al sicuro e proteggere il controller PID, aggiungerò un diodo sia alla tensione di allarme che alla tensione di controllo per evitare che un'uscita ritorni nell'altra.

Quindi imposterò l'allarme in modo che rimanga attivo fino a quando la temperatura non sale al di sopra del punto di regolazione meno 7 gradi. Ciò consentirà di regolare la sintonizzazione PID senza dover tenere conto dell'aumento iniziale della temperatura.

Poiché so che gli ultimi gradi saranno raggiunti senza alcun input di alimentazione, mi piacerebbe davvero un modo per ritardare il riconoscimento del segnale di controllo per circa cinque minuti dopo lo spegnimento dell'allarme, poiché richiederà ancora calore.

Questa è la parte per la quale devo ancora capire i circuiti. Sto pensando a un relè normalmente chiuso in serie con l'uscita di controllo, che viene tenuta aperta dal segnale di allarme.

Quando il segnale di allarme viene interrotto, è necessario un ritardo dell'ordine di cinque minuti prima che il relè torni allo stato normalmente chiuso 'spento'.

Apprezzerei l'aiuto con la parte ritardata del circuito del relè. Mi piace la semplicità dei design iniziali sulla pagina, ma ho l'impressione che non sarebbero gestiti da nessuna parte per quasi cinque minuti.

Grazie,

Jonathan Lundquist

Il design del circuito

Il seguente progetto di circuito di un semplice circuito temporizzatore con ritardo da 5 a 20 minuti può essere opportunamente applicato per l'applicazione sopra specificata.

Il circuito impiega l'IC4049 per le porte NOT richieste che sono configurate come comparatori di tensione.

Le 5 porte in parallelo formano la sezione di rilevamento e forniscono l'attivazione del ritardo di tempo richiesto al buffer successivo e agli stadi di pilotaggio del relè.

L'ingresso di controllo viene acquisito dall'uscita allarme come indicato nella descrizione sopra. Questo ingresso diventa la tensione di commutazione per il circuito timer proposto.

Alla ricezione di questo trigger, l'ingresso delle 5 porte NOT viene inizialmente mantenuto a zero logico perché il condensatore mette a terra il trigger iniziale tramite il potenziometro da 2 m2.

A seconda dell'impostazione di 2m2, il condensatore inizia a caricarsi e nel momento in cui la tensione attraverso il condensatore raggiunge un valore riconoscibile, le porte NOT riportano la loro uscita a un valore logico basso, che viene tradotto come un alto logico all'uscita della porta NOT singola destra .

Ciò attiva istantaneamente il transistor collegato e il relè per l'uscita di ritardo richiesta attraverso i contatti del relè.

Il potenziometro 2M2 può essere regolato per determinare i ritardi richiesti.

Schema elettrico

semplice circuito del timer di ritardo da 10 a 20 minuti


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