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

Przełączniki przekaźników quasi-czujnikowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wykonując jedno z urządzeń potrzebowałem przełącznika trójpozycyjnego dla trzech kierunków (3P3N). Urządzenie jest niewielkich rozmiarów i lekkie, dlatego jednym z głównych wymagań stawianych przełącznikowi była minimalna siła przełączania. Przełączniki mechaniczne (drążek, przycisk, suwak) nie spełniały tego wymagania. Znalazłem wyjście z tej sytuacji, wykonując zespół przełączający z wymaganym obwodem przełączającym w oparciu o przekaźniki elektromagnetyczne i mikroprzełączniki.

Przełączniki przekaźnikowe quasi-czujnikowe
Rys.. 1

Schemat wyłącznika przekaźnikowego 3P3N pokazano na ryc. 1. Sterowanie odbywa się za pomocą trzech przycisków (SB1-SB3), a załączanie odbywa się za pomocą dwóch przekaźników (K1, K2) każdy z czterema grupami styków przełączających, jeden z nich służy do samoblokowania przekaźnika, a drugi pozostałe trzy służą do przełączania obwodów urządzenia głównego. Przełącznik zasilany jest z modułu beztransformatorowego zawierającego kondensator balastowy C1, mostek prostowniczy VD1-VD4 i kondensator filtrujący C2. Rezystor R1 ogranicza udar prądowy przez diody mostkowe w momencie załączenia, napięcie wyjściowe ograniczane jest przez diodę Zenera VD5.

Gdy zasilanie jest dostarczane przez przełącznik SA1 urządzenia głównego, na wyjściu zasilacza przełączającego pojawia się napięcie około 50 V. Przez normalnie zwarte styki K1.1 i diodę LED przepływa prąd ograniczony przez rezystor R1 o wartości około 2 mA. HL4. Przekaźniki K1 i K2 nie są pod napięciem. Zaświeci się dioda HL1 wskazująca położenie „1” przełącznika. Po naciśnięciu przycisku SB2 załączany jest przekaźnik K1. Przy stykach K1.1 jest samoblokujący, tzn. pozostaje włączony po zwolnieniu przycisku. Przez rezystor R3 i świecącą diodę LED HL2 przepływa prąd przekraczający prąd zwolnienia przekaźnika. Styki K1.2-K1.4 przełączają się w położenie „2”.

Po naciśnięciu przycisku SB3 przekaźnik K2 blokuje się samoczynnie ze stykami K2.1 i zapala się dioda HL3, styki K2.2-K2.4 przełączają przełącznik w pozycję „3”. Przejście do pozycji „1” następuje poprzez naciśnięcie przycisku SB1, co powoduje wyłączenie napięcia uzwojeń przekaźnika K1 i K2. Schemat przełączania przełącznika pokazano w lewej dolnej części ryc. 1.

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących szczegółów. Kondensator C1 jest kondensatorem tłumiącym szumy. Można go zastąpić dwoma kondensatorami K73-17 połączonymi szeregowo o pojemności 0,47 μF przy napięciu znamionowym 630 V. Kondensator C2 jest tlenkowy K50-35 lub importowany, rezystory są dowolnego typu. Diodę Zenera VD5 zastąpimy obwodem kilku diod Zenera małej mocy połączonych szeregowo o całkowitym napięciu stabilizacji 45.50 V. Przekaźniki K1 i K2 - RES22 (paszport RF4.500.130 lub wersja RF4.523.023-06). Ich napięcie robocze wynosi 48 V, rezystancja uzwojeń wynosi 2250... 2875 omów, prąd zadziałania i zwolnienia wynoszą odpowiednio 10,5 i 2,5 mA. Jako przyciski SB1 - SB3 stosowane są mikroprzełączniki MP3-1. Diody LED HL1-HL3 - dowolne o średnicy 3 mm, najlepiej o zwiększonej jasności.

Części przełącznika są zamontowane na tej samej uniwersalnej płytce stykowej, co urządzenie główne. Do zacisków przekaźnika przylutowane są kawałki cynowanego drutu miedzianego o średnicy 0,5.0,6-XNUMX mm. Te nowe przewody wkłada się w otwory płytki stykowej i po zbliżeniu przekaźnika jak najbliżej płytki przylutowuje się je do jego podkładek. Za pomocą pistoletu w przestrzeń pomiędzy korpusem przekaźnika a płytką wprowadzono kilka dużych kropli kleju termotopliwego. Po ostygnięciu uzyskano sztywną i mocną mechanicznie konstrukcję. Taki sposób montażu przekaźnika pozwolił uniknąć konieczności wykonywania wspornika do jego montażu i użycia do jego podłączenia wiązki kilkunastu przewodów.

Przełączniki przekaźnikowe quasi-czujnikowe
Rys.. 2

Aby zaoszczędzić miejsce na panelu przednim, przyciski przycisków SB1-SB3 wykonano przy użyciu diod LED HL1-HL3. Podobną konstrukcję przycisków opisuje notatka O. Shaidy „Przycisk wykonany z diody LED” (Radio, 1995, nr 9, s. 45). Nie udało się odnaleźć zastosowanych przez autora tulejek, dlatego zamiast nich zastosowano kawałki zakrytego pręta o średnicy 4,5 mm z wiecznego pióra żelowego. Na jednym końcu segmentów 3 (rys. 2) wykonane są średnicowe szczeliny o głębokości 3 mm, z drugiej strony przewody diody LED 2 są wsuwane do środka, aż obudowa diody zatrzyma się na końcu segmentu. Przez szczeliny wyprowadza się przewody 5 diody LED, a segment zatyka się kroplą kleju termotopliwego 4. Po stwardnieniu końcówkę przycina się skalpelem. Na koniec diody LED wkłada się w przeznaczone do tego otwory w panelu sterowania urządzenia 1, a ich zaciski łączy się kawałkami giętkiego drutu montażowego MGTF 0,07 z odpowiednimi polami stykowymi płytki. Taka konstrukcja jest bardzo wygodna - przycisk, który świeci po naciśnięciu, wskazuje położenie przełącznika. Jeżeli obudowa diody LED jest wykonana z bezbarwnego tworzywa sztucznego, to w celu zwiększenia kąta świecenia diody LED należy ją zmatowić poprzez potraktowanie jej drobnoziarnistym („mikronowym”) papierem ściernym.

Przełącznik, jak pokazała praktyka, okazał się sukcesem - ergonomiczny, niezawodny i łatwy w montażu, dlatego szeroko go stosowałem w swoich projektach. Podczas produkcji jednego z kolejnych urządzeń zasilacz miał rezerwę mocy, dlatego zdecydowano się na wykonanie przełącznika z cyfrową sygnalizacją stanu włączenia.

Przełączniki przekaźnikowe quasi-czujnikowe
Rys.. 3

Schemat tej opcji przełącznika pokazano na ryc. 3. To działa w ten sposób. Po włączeniu zasilania przekaźniki K1 i K2 pozostają wyłączone, ponieważ prąd płynący przez ich uzwojenia, określony na podstawie rezystancji rezystorów R2 i R9, wynosi około 3 mA, czyli mniej niż prąd pracy, ale więcej niż prąd zwolnienia. Jest to pozycja „1” przełącznika, o czym świadczy cyfra 1 wyświetlana na wskaźniku HG1 (napięcie na jego elementy „b” i „c” podawane jest poprzez rezystory ograniczające prąd R3, R4). Po naciśnięciu przycisku SB2 jego styki zamykają rezystor R2, prąd płynący przez uzwojenie przekaźnika K1 wzrasta i przekaźnik działa. Po zwolnieniu przycisku przekaźnik pozostaje włączony, ponieważ prąd płynący przez cewkę przekracza prąd zwolnienia. Przełączone styki K1.1 odłączają napięcie od elementu „c” i dostarczają je do elementów „e” oraz (poprzez diodę VD7) „a”, „d”, „g”, dzięki czemu wskaźnik HG1 zaświeci cyfrę 2. Podobnie po naciśnięciu przycisku SB3 zostaje załączony i pozostaje w stanie włączenia przekaźnika K2, przesuwając przełącznik do pozycji „3”, w której napięcie jest podawane do odpowiednich elementów wskaźnika poprzez styki K2.1 i diody VD6, VD8. Przełącznik powraca do pierwotnej pozycji „1” poprzez rozłączenie obwodu zasilania przekaźników K1 i K2 przyciskiem SB1. Obwód przełączający tego przełącznika jest taki sam jak przełącznik według schematu na ryc. 1. Do sterowania wyłącznikiem wykorzystano niewielkie przyciski wymontowane ze starego sprzętu biurowego.

Podczas ponownej produkcji tego urządzenia napotkałem trudność - nie było pod ręką przycisku ze stykiem normalnie zamkniętym (normalnie zamkniętym), podczas gdy było mnóstwo przycisków membranowych ze stykiem normalnie otwartym (normalnie otwartym) ze starego sprzętu wideo. Obwód tych przycisków został zmieniony, jak pokazano na ryc. 4 (obwód przełączający pozostaje taki sam).

Przełączniki przekaźnikowe quasi-czujnikowe
Rys.. 4

W tym przełączniku po włączeniu zasilania prąd przepływający przez diodę Zenera VD5 otwiera tranzystor VT1, ale oba przekaźniki, podobnie jak w poprzedniej wersji, pozostają wyłączone, ponieważ prąd przepływający przez ich uzwojenia tylko nieznacznie przekracza wyzwalacz aktualny. Przełącznik przesuwa się do pozycji „2” poprzez naciśnięcie przycisku SB2, do pozycji „3” – poprzez naciśnięcie przycisku SB3. Aby przejść do pozycji „1”, użyj przycisku SB1, aby zamknąć złącze emitera tranzystora VT1. W takim przypadku tranzystor zamyka się, a przekaźnik powraca do pierwotnego stanu „1”. Do wskazywania pozycji przełączników można zastosować wskaźnik cyfrowy lub pojedyncze diody LED, łącząc je szeregowo z rezystorami ograniczającymi prąd w obwodach uzwojeń przekaźnika, jak pokazano na ryc. 1.

Wybierając zamiennik tranzystora KT815G należy wziąć pod uwagę, że dla niezawodnej pracy przełącznika dopuszczalne napięcie U^ tranzystora musi wynosić co najmniej 80 V.

Przełączniki przekaźnikowe quasi-czujnikowe
Rys.. 5

W niektórych przypadkach, np. przy zdalnym sterowaniu przełączaniem, wskazane jest użycie jednego przycisku, kolejno (wzdłuż pierścienia) przechodzącego przez wszystkie pozycje. Schemat takiego przełącznika pokazano na ryc. 5. Na rezystorach R2, R3 i kondensatorze C4 znajduje się moduł tłumiący „odbicie” styków przycisku SB1, który działa w następujący sposób.

Po włączeniu zasilania na diodzie Zenera VD9, która służy do zasilania mikroukładu DD9, pojawia się napięcie około 1 V. Kondensator C4 pozostaje rozładowany. Kiedy naciśniesz przycisk SB1 w momencie pierwszego dotknięcia przycisku, kondensator C4 zostanie natychmiast naładowany przez rezystor R3. Dalsze odbijanie styków przycisku nie ma wpływu na napięcie wyjściowe, ponieważ kondensator C4 jest rozładowywany przez rezystor R2 o znacznie większej rezystancji. Wyzwalacz DD1.1 załącza się w momencie spadku napięcia na wejściu synchronizacji (pin 3). Tranzystor VT2 przełącza się dwa razy częściej niż tranzystory VT1 i VT3. Po naciśnięciu przycisku SB1 węzeł przełączający przechodzi kolejno przez wszystkie możliwe stany: przekaźniki są pozbawione napięcia, przekaźnik K1 jest aktywowany, przekaźnik K2 jest aktywowany, przekaźniki są odłączane itp. Stan urządzenia jest sygnalizowane za pomocą wskaźnika cyfrowego włączonego zgodnie ze schematem na rys. 2.

Podobnie jak w poprzedniej wersji przełącznika, dopuszczalne napięcie U^ tranzystorów VT1 i VT3 musi wynosić co najmniej 80 V.

Przełączniki przekaźnikowe quasi-czujnikowe
Rys.. 6

W razie potrzeby za pomocą drugiego przekaźnika i dodatkowego przycisku można zamontować przełącznik o czterech pozycjach i trzech kierunkach (rys. 6), który można wykorzystać np. do przełączania zakresów w generatorze lub mierniku częstotliwości. Można do niego także wprowadzić cyfrowe wskazanie położenia, dokonując odpowiednich zmian w schemacie połączeń w celu załączenia elementów wskaźnikowych.

PS Opisane w artykule przełączniki 3P3N mają tę wadę, że po zamontowaniu w pozycji „3”, w której załączone są oba przekaźniki, można je przełączyć jedynie w pozycję „1” (powrót do pozycji „2” jest niemożliwy). Podobnie po ustawieniu przełącznika 4P3N w pozycję „4”, gdy załączone zostaną wszystkie trzy przekaźniki, powrót do pozycji „2” lub „3” będzie możliwy dopiero po wcześniejszym „byciu” w pozycji „1”.

Zastosowane przez autora przekaźniki RES22 (paszport RF4.500.130) są wymienne z przekaźnikami tego typu konstrukcji RF4.523.023-02, jednakże ich prąd wyzwalania jest większy (3,5 zamiast 2,5 mA), stąd rezystancja podłączonych rezystorów szeregowo z ich uzwojeniami należy zmniejszyć z 13 do 9,1 kOhm

Autor: K. Moroz

Zobacz inne artykuły Sekcja Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Zawartość alkoholu w ciepłym piwie 07.05.2024

Piwo, jako jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych, ma swój niepowtarzalny smak, który może zmieniać się w zależności od temperatury spożycia. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazało, że temperatura piwa ma znaczący wpływ na postrzeganie smaku alkoholu. Badanie prowadzone przez naukowca zajmującego się materiałami Lei Jianga wykazało, że w różnych temperaturach cząsteczki etanolu i wody tworzą różnego rodzaju skupiska, co wpływa na postrzeganie smaku alkoholu. W niskich temperaturach tworzą się bardziej piramidalne skupiska, co zmniejsza ostrość smaku „etanolu” i sprawia, że ​​napój ma mniej alkoholowy smak. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury grona stają się bardziej łańcuchowe, co skutkuje wyraźniejszym alkoholowym posmakiem. To wyjaśnia, dlaczego smak niektórych napojów alkoholowych, takich jak baijiu, może zmieniać się w zależności od temperatury. Uzyskane dane otwierają nowe perspektywy dla producentów napojów, ... >>

Główny czynnik ryzyka uzależnienia od hazardu 07.05.2024

Gry komputerowe stają się coraz popularniejszą formą rozrywki wśród nastolatków, jednak istotnym problemem pozostaje związane z nimi ryzyko uzależnienia się od gier. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie, aby określić główne czynniki przyczyniające się do tego uzależnienia i zaproponować zalecenia dotyczące jego zapobiegania. W ciągu sześciu lat obserwowano 385 nastolatków, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą predysponować ich do uzależnienia od hazardu. Wyniki wykazały, że 90% uczestników badania nie było zagrożonych uzależnieniem, a 10% uzależniło się od hazardu. Okazało się, że kluczowym czynnikiem powstawania uzależnienia od hazardu jest niski poziom zachowań prospołecznych. Nastolatki o niskim poziomie zachowań prospołecznych nie wykazują zainteresowania pomocą i wsparciem innych, co może prowadzić do utraty kontaktu ze światem rzeczywistym i pogłębienia się uzależnienia od rzeczywistości wirtualnej, jaką oferują gry komputerowe. Na podstawie tych wyników naukowcy ... >>

Hałas drogowy opóźnia rozwój piskląt 06.05.2024

Dźwięki, które otaczają nas we współczesnych miastach, stają się coraz bardziej przeszywające. Jednak niewiele osób myśli o tym, jak ten hałas wpływa na świat zwierząt, zwłaszcza na tak delikatne stworzenia, jak pisklęta, które nie wykluły się jeszcze z jaj. Najnowsze badania rzucają światło na tę kwestię, wskazując na poważne konsekwencje dla ich rozwoju i przetrwania. Naukowcy odkryli, że narażenie piskląt zebry rombowatej na hałas uliczny może spowodować poważne zakłócenia w ich rozwoju. Eksperymenty wykazały, że zanieczyszczenie hałasem może znacznie opóźnić wykluwanie się piskląt, a pisklęta, które się wykluwają, borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych. Naukowcy odkryli również, że negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem rozciągają się na dorosłe ptaki. Zmniejszone szanse na rozrodczość i zmniejszona płodność wskazują na długoterminowe skutki, jakie hałas drogowy wywiera na dziką przyrodę. Wyniki badania podkreślają taką potrzebę ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Język kota inspiruje naukowców do odkrywania nowych rzeczy 23.01.2019

Język małego kota może stać się podstawą ogromnej liczby nowych odkryć naukowych. Naukowcy próbują skopiować korzystne właściwości kociego języka, aby stworzyć nowe przydatne rzeczy. Jego chropowata powierzchnia może być odpowiednia nie tylko do lizania. Naukowcy z Georgia Tech Research Institute uważają, że użyteczne właściwości języka można skopiować.

Wszystko zaczęło się od badacza Alexisa Noela, który zainteresował się własnym kotem Murphy'ego. Pewnego dnia, na oczach naukowca, kot postanowił polizać koc z mikrofibry i przykleił się językiem do tkaniny. Badacz pomyślał: dlaczego język w ogóle się utknął? Początkowo myślała, że ​​koty mają języki jak papier ścierny. Zaczęła badać go pod mikroskopem. W rezultacie dowiedziałem się, że język kota pokryty jest ostrymi, zawiniętymi procesami w postaci pazura. Są przyciśnięte do języka. Ale kiedy kot liże futro, wstają.

Badacz znalazł również mały kanał w każdym procesie. Noel doszedł do wniosku, że to przez nie ślina kota przechodzi przez grubą warstwę wełny do skóry. Jest to konieczne nie tylko do oczyszczenia: tak kot stygnie w upale.

Teraz naukowcy chcą opatentować swoje badania, aby móc opracować wiele przydatnych rzeczy, takich jak szczotki do czyszczenia dywanów lub urządzenia do nakładania leków na skórę gęsto owłosionych zwierząt.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Duży podwodny park rowerowy zbudowany w Amsterdamie

▪ Wodoodporna golarka elektryczna Xiaomi Mijia Braun

▪ Nauka online jest bardziej efektywna niż tradycyjna

▪ Orbita Ziemi zostanie oczyszczona przez satelitów-dozorców

▪ Konkurent naziemnego GPS

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część opisów stanowisk na stronie internetowej. Wybór artykułu

▪ artykuł Otsel będziemy grozić Szwedom. Popularne wyrażenie

▪ artykuł W jakim teatrze zachęcano widzów do spania? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Na desce z żaglem. Transport osobisty

▪ artykuł Miernik R, C, L na mikroukładach. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Tworzenie opóźnienia włączenia. 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