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Temporizador de alta potencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga

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Como sabes, un temporizador es un dispositivo diseñado para conectar o desconectar automáticamente un dispositivo electrónico a una fuente de alimentación. Tradicionalmente está sujeto, por ejemplo, a requisitos tales como pequeñas dimensiones, consumo de energía y caída de voltaje en el circuito de control. Tradicionalmente, la carga se encendía a través de contactos de relé de alta corriente. Con la llegada de los potentes transistores de conmutación, por ejemplo, IRLR2905, desapareció la necesidad de un relé, lo que permitió reducir significativamente el tamaño del temporizador. Es este transistor el que se usa en el temporizador, cuyo circuito se muestra en la Fig. 1. Es capaz de operar a un voltaje de 7,5 V y conmutar una carga que consume corriente hasta 30 A.

Temporizador de energía

Se ensambla un estabilizador de voltaje en el microcircuito DA1, un comparador de voltaje en los elementos lógicos DD1.1, DD1.2, un inversor en el DD1.3, una llave electrónica en el transistor VT1. Los condensadores C1 y C3 aseguran un funcionamiento estable del estabilizador de voltaje, los parámetros de la cadena C2R1 establecen el tiempo de funcionamiento del temporizador. El divisor resistivo R2R3 proporciona retroalimentación en el comparador de voltaje y proporciona un cambio de salto del comparador de un estado estable a otro.

Ahora sobre el funcionamiento del dispositivo. Después de aplicar la tensión de alimentación, comienza la carga del condensador C2 a través de las resistencias R1 y R2. Al mismo tiempo, en la entrada del elemento lógico DD1.1 hay un nivel lógico alto y en la salida, bajo. El transistor de efecto de campo VT1 está cerrado.

A medida que se carga el capacitor C1, el voltaje en la entrada del elemento DD1.1 disminuye. Cuando alcanza el umbral de conmutación del comparador, en la puerta del transistor aparecerá un voltaje de aproximadamente 5 V. El transistor se abrirá y el voltaje de suministro se suministrará a la carga conectada a los enchufes X1, X2. Este es el modo de retardo de encendido de la carga.

Para reiniciar el temporizador, debe presionar brevemente el botón SB1 "Inicio". El condensador C1 se descargará, la cuenta atrás comenzará de nuevo.

Para que el temporizador funcione en el modo de retraso de carga, es necesario desconectar la puerta del transistor de efecto de campo de la salida del elemento DD1.3 y conectarlo a la salida del elemento DD1.2. Si se introduce el interruptor SA1 en el dispositivo (Fig. 2), el temporizador puede funcionar tanto en el modo de retardo de encendido como en el modo de retardo de apagado.

Temporizador de energía

En el caso de conectar una carga inductiva, se deben derivar los enchufes con un diodo VD1, y para reducir la probabilidad de "rebote" cuando se enciende o apaga la carga, se debe introducir el capacitor C4.

Además de los indicados en el diagrama, está permitido usar el chip K561LA7 y al cambiar la topología de la placa de circuito impreso: 564LE5, K564LA7. El transistor puede ser cualquiera, resaltado en color, de la lista proporcionada en el artículo "Potentes transistores de conmutación de efecto de campo de INTERNATIONAL RECTIFIER" en Radio, 2001, No. 5, p. 45. En este caso, por supuesto, la corriente máxima conmutada por el temporizador estará determinada por el tipo de transistor utilizado. El condensador polar C2 debe ser un tantalio de montaje en superficie de baja fuga o serie K52, pero luego tendrá que aumentar el tamaño de la placa. Los condensadores restantes son K10-17. Para una carga de baja potencia, el diodo VD1 puede ser cualquiera de las series KD102, KD103, KD105 y para una carga potente: KD109A-KD109V, KD212A, KD212B o similar. Resistencias - MLT. С2-33, Р1-4, Р1-12, botón e interruptor, cualquiera de tamaño pequeño.

Con una corriente de carga de más de 1 A, el cable de alimentación común debe soldarse lo más cerca posible de la fuente del transistor. Si la corriente supera los 8 A, el transistor debe instalarse (mediante soldadura) en el disipador de calor. Para una corriente de 30 A, su área debe ser de 100 ... 150 cm2. Cuando la tensión de alimentación es de 15 V o más, se recomienda conectar una resistencia de 10 ... 20 ohmios en serie con el botón para reducir la corriente de descarga del condensador y evitar que los contactos del botón se quemen.

Para aumentar el voltaje al que puede operar el temporizador al voltaje de operación del transistor, es necesario usar el estabilizador DA1 con un voltaje de entrada grande.

El consumo de corriente propio del temporizador está determinado principalmente por la corriente del estabilizador.

La mayoría de los detalles del dispositivo se colocan en una placa de circuito impreso (Fig. 3) hecha de fibra de vidrio de lámina de un lado.

Temporizador de energía

Establecer un temporizador se reduce a establecer el tiempo de retardo requerido seleccionando la resistencia R1 y, si es necesario, el condensador C2. Para las clasificaciones de estos elementos indicadas en el diagrama, el tiempo de demora fue de aproximadamente 13 minutos.

Durante las pruebas del diseño del temporizador a una corriente de 5 A, la caída de voltaje en el transistor fue de 0,1 V y la potencia disipada fue de 0,5 W, lo que indica una buena eficiencia del dispositivo.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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Lernstift contiene una computadora integrada que ejecuta un sistema operativo Linux kernel, un sensor de movimiento, memoria, un adaptador Wi-Fi y un motor de vibración. El sensor de movimiento, compuesto por un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, tiene una resolución de 400 dpi. Escanea el texto que escribe el usuario. Cada segundo, el sensor puede enviar datos al procesador 200 veces.

La computadora tiene instalado un software que descifra los datos recibidos del sensor. El programa fue desarrollado por "el líder mundial en tecnología de reconocimiento óptico" Vision Objects y "ha sido probado en millones de tabletas y teléfonos inteligentes en todo el mundo". Los autores del proyecto recurrieron a muchas empresas de terceros en busca de ayuda. Por ejemplo, el diseño del mango fue desarrollado por la oficina de diseño ipdd de Stuttgart.

El programa necesita muchos menos datos de los que puede proporcionar el sensor: una resolución de 100 ppp es suficiente para reconocer texto escrito a mano y 50 veces por segundo es suficiente para recibir datos. El programa es ejecutado por el procesador incluido en la computadora integrada en Lernstift, que está equipada con 128 MB de RAM. La velocidad de reconocimiento de un carácter es de 20 ms.

Lernstift puede hacer dos cosas. La primera función es la comprobación de errores. Si el usuario se equivoca en una palabra, el bolígrafo vibrará automáticamente. La segunda función es la mejora de la escritura a mano. El bolígrafo vibra si la letra se vuelve ilegible.

El software Lernstift puede adaptarse a la escritura de una persona. Para calibrar el lápiz, el usuario debe escribir algunas palabras en letras mayúsculas y luego en cursiva. Con base en estos datos, el programa estudiará más a fondo la escritura del usuario.

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