ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Relé de tiempo multilímite. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga El relé de tiempo, presentado a los lectores, se utiliza en dispositivos de automatización en la producción y en el hogar. El dispositivo tiene un diseño simple, dimensiones pequeñas y un funcionamiento confiable, pero su característica principal es una amplia gama de velocidades de obturación. Construir un relé temporizador electrónico según el principio de carga y descarga de un condensador durante más de 10 minutos es una tarea difícil. El circuito de descarga de alta resistencia es susceptible a factores climáticos (especialmente la humedad) y, a menos que se tomen medidas especiales, su estabilidad es baja. Un relé de tiempo que utiliza un oscilador de referencia con divisores de frecuencia y un decodificador es menos susceptible a influencias externas. Por lo tanto, estos dispositivos, que tienen una estabilidad significativamente mayor, pueden construirse para tiempos de exposición de decenas y cientos de horas, aunque es difícil fabricarlos nosotros mismos. El diseño descrito en este artículo combina las ventajas de los dispositivos mencionados y al mismo tiempo está disponible para su repetición en condiciones de aficionados. El diagrama esquemático de un relé de tiempo se muestra en la Figura 1. Los transistores V1 y V2 con los elementos D1.1 y D1.2, los condensadores C1 y C2, las resistencias R3, R4 y R5 forman un generador; su frecuencia está establecida por la resistencia variable R4. La salida del generador está conectada a un divisor de frecuencia ensamblado en los circuitos integrados D2 - D6. Desde su salida se envían señales a una de las entradas del disparador RS, ensamblado en los elementos D1.3 y D1.4. La otra entrada del disparador está conectada al circuito del disparador.
Una salida del disparador RS está conectada a través del transistor V6 a la lámpara indicadora H1, y la segunda está conectada a través de los transistores V7 y V8 al relé K2. Se suministra una tensión CA de activación de 220 V a través de las resistencias de extinción R1 y R2, los diodos V3 y V4 y el condensador C3 al relé K1. En el estado inicial, cuando no hay voltaje de arranque, el contacto K1.1 cierra el generador y no funciona. Los disparadores del divisor de frecuencia también están en su posición inicial: la lámpara de señal H1 no está encendida. El relé K2 está desenergizado, aunque se aplica un alto nivel de voltaje a la base del transistor V7 (el emisor de V8 está desconectado del cable "común"). Cuando llega una señal de entrada, el relé K1 se activa y sus contactos K1.1 conmutan. En este momento, el disparador RS cambia su estado al opuesto: el nivel de voltaje en el pin 11 del elemento D1.3 se vuelve alto y el nivel de voltaje en el pin 8 de D1.4 se vuelve bajo. El testigo H1 se enciende, pero el relé K2 permanece desactivado porque ha aparecido un bajo nivel de tensión en la base de V7. El generador produce pulsos que se alimentan a un divisor de frecuencia. Cuando aparece un nivel bajo en la salida del último elemento del divisor de frecuencia, el disparador RS vuelve a su estado original: en el pin 11 del elemento D1.3 se vuelve bajo y en el pin 8 de D1.4 se vuelve alto. El generador se ralentiza, la lámpara H1 se apaga y se activa el relé K2 (los contactos K1.1 permanecen cerrados hasta que desaparece la tensión de arranque). El dispositivo retrasa la llegada de la tensión del actuador con respecto a la tensión de disparo durante el tiempo de retardo establecido. Se establece mediante la frecuencia del generador mediante la resistencia R4, así como el interruptor de escala S1. Está claro que cuanto mayor es, menor es el tiempo de permanencia y cuanto mayor es el coeficiente de división del divisor de frecuencia, más largo es. La frecuencia del generador se puede ajustar suavemente en un amplio rango y el coeficiente de división se puede aumentar en un factor de 4. La escala del relé corresponde a 6 minutos, y cuando S1 está cerrado pasa a ser igual a 1,5 minutos. Para construir un relé de tiempo con un retraso de 24 minutos, basta con agregar otro microcircuito K155TM2. Por lo tanto, agregar un chip aumenta el tiempo de permanencia 4 veces. En este caso, no se debe aumentar la capacitancia de los condensadores C1, C2 o la resistencia de la resistencia R4, ya que se deteriora la estabilidad del primer pulso del generador. Un dispositivo correctamente ensamblado comienza a funcionar inmediatamente. El ajuste se reduce a calibrar la escala, que es casi uniforme cuando se utiliza una resistencia lineal (R4). La calibración es fácil de realizar si, después del primer elemento del divisor de frecuencia, se mide la duración del pulso y se multiplica por el coeficiente de división de la parte restante del divisor. Durante las mediciones, el pin 9 del elemento D1.4 se apaga y se pone en marcha el generador. Este método de calibración reduce significativamente el tiempo necesario para realizar esta operación, ya que no es necesario esperar a que finalice el periodo máximo de exposición. Una vez completada la calibración, se restablece el circuito del relé. Se conecta un cronómetro electrónico al pin 11 del elemento D1.3 y además se verifica que la escala esté calibrada correctamente. El relé de tiempo, ensamblado en microcircuitos de la serie K155, es sensible a las interferencias que penetran a través de los circuitos de potencia. Por tanto, es necesario bloquearlos con condensadores.
La fuente de alimentación, cuyo diagrama se muestra en la Figura 2, está destinada a un conjunto formado por seis relés. T1 está hecho en el núcleo del transformador de televisión TVK-110. El devanado primario (pines 1-2) está enrollado con cable PEV-2 0,12 y contiene 1760 vueltas, el secundario (pines 3-4) tiene 90 vueltas de cable PEV-2 0,71, el tercero (pines 5-6) - 200 vueltas de alambre PEV-2 0,21. Autor: O. Lazarenko Ver otros artículos sección Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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