Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Programator czasowy ogrzewania lusterek samochodowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Samochód. Urządzenia elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Timer przeznaczony jest do montażu w samochodzie wyposażonym w zewnętrzne lusterka wsteczne z podgrzewanymi elementami lusterek. Jego cechą wyróżniającą jest to, że sterownik posiada możliwość szybkiej zmiany trybu pracy grzałki, bez ingerencji w program czasowy mikrokontrolera.

Dostępne są następujące tryby timera:

„BASIC” – proste włączenie elementów grzejnych lusterek poprzez naciśnięcie przycisku. Po upływie ustawionego czasu zostaną automatycznie wyłączone. Przed upływem tego czasu nagrzewnicę można wyłączyć naciskając ten sam przycisk. Kolejne naciśnięcie spowoduje ponowne włączenie grzałki, ale odliczanie czasu jej pracy rozpocznie się od nowa;

"AUTO" - automatyczne włączanie elementów grzejnych lusterek po podaniu zasilania do timera z automatycznym wyłączeniem po określonym czasie;

„USTAW” – w tym trybie należy ustawić czas działania elementów grzejnych przed automatycznym wyłączeniem.

Zegar odszraniania lusterek samochodowych
Rys.. 1

Obwód timera pokazano na ryc. 1 Mikrokontroler DD1 pracuje zgodnie z programem zapisanym w jego pamięci FLASH, odbierając impulsy zegarowe o częstotliwości 4 MHz z wbudowanego generatora RC. Elementy grzewcze lusterek są włączane za pomocą przekaźnika K1, sterowanego przez tranzystor VT1 zgodnie z sygnałami generowanymi przez mikrokontroler na pinie 5 (GP2).

Zegar odszraniania lusterek samochodowych
Rys.. 2

Zegar jest montowany na małej jednostronnej płytce drukowanej, pokazanej na ryc. 2. Wiele znajdujących się na nim elementów (w tym mikrokontroler) jest przeznaczonych do montażu natynkowego i jest instalowanych od strony drukowanych przewodów. Po tej samej stronie znajduje się dioda HL1, a przycisk SB1 znajduje się nad mikrokontrolerem. Przewód idący do grzałek jest przylutowany do podkładki obok wyjścia przekaźnikowego (TR20-12VDC-SC-AD) a następnie przeprowadzony przez otwór w płytce.

Kody z pliku t_mirror_12.HEX są zapisywane do mikrokontrolera PIC675F12-E/SN (lub jego analogu o niższej maksymalnej dopuszczalnej temperaturze PIC675F675-I/SN). Bez jakichkolwiek modyfikacji płytki można zastosować również mikrokontrolery PIC16F629 o tych samych indeksach, jednak do ich programowania należy wykorzystać plik t_mirror_629.HEX.

Programowanie mikrokontrolera odbywa się poprzez zainstalowanie go na płytce, na której nie jest jeszcze zamontowany przycisk SB1 oraz dioda HL1. Przewody prowadzące do programatora są przylutowane do padów A-C, a także do drukowanego przewodu wspólnego przewodu. Jeżeli podczas programowania mikrokontroler ma być zasilany z programatora, to zintegrowany stabilizator DA1 również chwilowo nie jest instalowany na płytce, a napięcie +5 V z programatora podawane jest na pole stykowe przeznaczone do wyjścia 1 stabilizatora . W innym przypadku należy na czas programowania płytkę z zainstalowanym stabilizatorem zasilić napięciem 12 V. Po załadowaniu programu wszystkie przewody prowizorycznie przylutowane do płytki są usuwane i montowane są brakujące części.

Płytkę umieściłem w kwadratowej zaślepce deski rozdzielczej samochodu VAZ-2110, robiąc w niej dwa otwory. Jeden (w środku) - dla przycisku SB1, drugi (odsunięty) - dla diody HL1. Po sprawdzeniu działania timera zamocowałem płytkę we wtyczce, dla której prawie cała wolna przestrzeń była wypełniona szczeliwem. A 5 Wkładka topikowa niepokazana na schemacie chroni obwód zasilania timera przed przeciążeniem.

Program mikrokontrolera na początku swojej pracy konfiguruje odpowiednie piny swojego portu GPIO jako wejścia i wyjścia, wyłącza wbudowane w mikrokontroler urządzenia peryferyjne, które nie są potrzebne do jego pracy, następnie sprawdzany jest stan przycisku SB1.

Jego naciśnięcie uruchamia tryb „SETUP”, na co wskazuje dioda HL1, która pozostaje zapalona do momentu zwolnienia przycisku. W ciągu 3 sekund po zgaśnięciu diody należy ponownie nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go do momentu ustawienia żądanego czasu pracy grzałki. Zwiększa się w krokach co jedną minutę co 2 sekundy. Po osiągnięciu 20 min określony czas jest skracany skokowo do 1 min, po czym rozpoczyna się nowy cykl jego zwiększania. Każdy krok jest oznaczony migającymi diodami LED. Krótkie błyski (około 0,3 s) oznaczają jednostki minut, może ich być od jednego do czterech. Długie błyski (około 0,8 s) - odstępy pięciominutowe. Na przykład cztery krótkie błyski - 4 minuty, długie i trzy krótkie - 8 minut. trzy długie i dwa krótkie - 17 min.

Po osiągnięciu żądanego czasu trwania przycisk SB1 zostaje zwolniony. Po około 5 sekundach dioda jednym długim mignięciem zasygnalizuje, że ustawiona wartość została wpisana do pamięci EEPROM mikrokontrolera. Następnie program kontynuuje pracę w trybie „BASIC”.

Jeżeli program nie wykrył wciśniętego przycisku od razu po włączeniu zasilania, sprawdza czy w poprzednich cyklach pracy był włączony tryb „AUTO”. Jeśli nie, program przechodzi do pracy w trybie „BASIC”. Gdy włączony jest tryb „AUTO”, odliczana jest przerwa 20 sekundowa, podczas której dioda LED miga. Następnie grzałki lusterek są włączane na czas określony i zapisany w pamięci EEPROM. Podczas pracy dioda HL1 świeci światłem ciągłym. Naciskając przycisk SB1, możesz wyłączyć grzałki i diodę LED przed upływem określonego czasu. Opisana procedura jest wykonywana raz przy każdym włączeniu timera, po czym operacja jest kontynuowana w trybie „BASIC”.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb „AUTO”, należy po włączeniu zasilania nacisnąć przycisk SB1 i przytrzymać go, aż dioda HL1 wyemituje trzy długie lub krótkie mignięcia. Długie wskazują, że tryb jest włączony, krótkie oznaczają, że jest wyłączony. Znak aktywacji trybu „AUTO” jest przechowywany w pamięci EEPROM mikrokontrolera. Ten tryb jest wygodny w użyciu poza sezonem, gdy rano wilgoć osiada na lusterkach lub nawet pojawia się szron lub krople pozostają na lusterkach po deszczu.

Programy mikrokontrolerów można pobrać z ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/02/t_mirror.zip.

Autor: S.Kashutin

Zobacz inne artykuły Sekcja Samochód. Urządzenia elektryczne.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Asystent Google lepiej rozpoznaje utwory 19.09.2018

W smartfonie Google Pixel 2 programiści wprowadzili ekskluzywną funkcję Now Playing, która pozwala rozpoznać muzykę odtwarzaną w tle. W tym celu zaangażowane są systemy sztucznej inteligencji i sieci neuronowe.

Teraz programiści z Google ogłosili, że wykorzystali technologię i doświadczenie zdobyte podczas tworzenia Now Playing, aby ulepszyć funkcję wyszukiwania utworów w osobistym asystencie Google Assistant.

Zasada działania pozostała ta sama, wystarczy zapytać Asystenta Google, jaka piosenka jest teraz odtwarzana, a osobisty asystent udzieli odpowiedzi. Dopiero teraz rozpoznawanie będzie dokładniejsze i szybsze.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Transformatory impulsowe Bourns do izolowanych zasilaczy

▪ Matematyczne sekrety idealnego bałwana

▪ Słodcy kochankowie mają skłonność do alkoholizmu

▪ Przyjazny dla środowiska sposób na spalanie metanu

▪ Zapis transmisji danych 6G

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Systemy akustyczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Henry'ego Menckena. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Czym jest skóra? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł z werbeny lekarskiej. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Ochrona węzłów PA i akustyka przed przetężeniami. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zalecenia dotyczące ograniczania niepotrzebnego zużycia energii. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024