Circuito Temporizador Programável Simples

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Este temporizador programável pode ser usado para ligar e desligar uma carga com dois conjuntos de atrasos de tempo, que são programáveis ​​de 2 segundos a 24 horas independentemente.

Os tempos de atraso são ajustáveis ​​de acordo com as especificações pessoais do usuário. O retardo de tempo ON e o retardo de tempo OFF são configuráveis ​​independentemente e esta facilidade se torna o recurso mais importante de um circuito temporizador programável.

Usando Versátil IC 4060

Nesta página, discutiremos um diagrama de circuito de temporizador muito simples, mas razoavelmente útil, cujas configurações de tempo ON e OFF são ajustáveis ​​​​independentemente através de potes comuns.

A ideia torna-se tão facilmente configurável devido ao versátil IC 4060 que requer um número mínimo de componentes para fazer a unidade funcionar.

Observando o DIAGRAMA DE CIRCUITO abaixo, podemos ver que dois IC 4060 baratos foram conectados como dois modos de temporizador independentes.

No entanto, embora as configurações de tempo sejam independentes para as duas seções, elas são acopladas a outras, de modo que sua inicialização se torna muito interconectada.

Basicamente, ambas as configurações são semelhantes e foram manipuladas nos modos de contagem padrão dos dispositivos IC 4060.


Você também pode querer fazer este circuito de temporizador programável baseado em Arduino


Como funciona o circuito

A saída do IC superior é acoplada à entrada de reset do IC inferior através de um transistor de tal forma que, uma vez que a saída do IC superior fique alta, ele acione o temporizador inferior em operação.

O IC inferior então começa a contar e quando sua saída aumenta, ele interrompe a contagem dos ICs superiores e o redefine para seu estado original e o processo é iniciado de volta desde o início.

Significa simplesmente que, enquanto o tempo dos ICs superiores não expirar, o IC inferior permanece ocioso, no entanto, uma vez que o tempo dos ICs superiores se esgota e sua saída se torna alta, ele alterna a carga de saída, bem como a operação dos ICs inferiores.

O potenciômetro associado ao IC superior pode ser usado para determinar após quanto tempo a carga será ligada, enquanto o potenciômetro associado ao IC inferior é usado para determinar quanto tempo a carga permanece na posição LIGADA ou simplesmente depois de quanto tempo ela deve ser DESLIGADO.

Atualizar:

As posições do LED foram alteradas nos projetos atualizados a seguir, porque as posições anteriores do LED estavam em conflito com as operações do relé e, portanto, as posições foram realocadas para garantir operações infalíveis.

Diagrama de circuito de um temporizador programável versátil

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CIRCUITO TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL SIMPLES 9

Layout da placa de circuito impresso

LAYOUT DE PCB PARA CIRCUITO DE TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL

Vídeo mostrando o circuito temporizador programável de 2 estágios proposto com LEDs

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YouTube video

Usando um botão Iniciar

O design acima pode ser atualizado com um botão de pressão para facilitar o início do botão de pressão. Isso garante ainda que o temporizador seja desligado completamente no caso de ocorrer uma falha de energia enquanto o circuito estiver operacional, o que, por sua vez, garante que cargas cruciais, como aquecedor ou gêiser, sejam completamente desligadas durante essas situações.

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Calculando Componentes de Temporização RC

Pode ser feito através de uma fórmula, mas a forma manual é muito mais simples e precisa. Isso pode ser feito conforme explicado abaixo:

  1. Conecte qualquer arbitrariamente resistor selecionado acima de 100K no lugar de P1/R2 no circuito superior.
  2. Ligue e anote cuidadosamente após quanto tempo o pino 3 do IC 4060 superior se torna HIGH. Este será o seu “atraso da amostra“.
  3. Uma vez observado isso, os outros atrasos de tempo desejados podem ser calculados usando a seguinte multiplicação cruzada simples:

Atraso da Amostra / Atraso Desejado = Resistor Selecionado / Resistor Desconhecido

Por exemplo, se você achar que o pin3 está ficando alto após 300 segundos, isso se tornará o valor de atraso da amostra.

Agora, temos o atraso da amostra e o valor do resistor responsável por esse atraso.

Portanto, se assumirmos que o atraso desejado é de 1 hora ou 3600 segundos, podemos calculá-lo substituindo os valores na equação anterior:

Atraso da Amostra / Atraso Desejado = Resistor Selecionado / Resistor Desconhecido

300/3600 = 100/x (resistor desconhecido)

300x = 360.000

x = 1200 k ou 1,2 Mega

Isso mostra que 1,2 Meg no lugar do P1/R2 produzirá o atraso necessário de 1 hora no pino3 de um IC 4060

Observe que o cálculo acima é apenas um exemplo e os valores não indicam os resultados reais.

Personalizando o conceito acima

Este circuito de um circuito temporizador programável flexível explicado neste artigo foi projetado por mim em resposta a um pedido do Sr.Amit. Vamos saber mais sobre o pedido e os detalhes do circuito.

Especificações técnicas

“Eu preciso de um circuito para o meu aquário onde ele deve fazer o seguinte

deve apagar as luzes às 22h00 e começar às 7h00 diariamente + desligar a luz às 12h00 diariamente e ligar às 18h00 de volta.

isso ajudará a fazer com que meus peixes vivam mais.

Desde já, obrigado.

Amit desai”

O design

Então aqui está o circuito que eu criei. Como o nome sugere, o timer é bastante flexível e pode ser ajustado para produzir quaisquer períodos de tempo desejados, de acordo com o formato solicitado acima.

O circuito consiste em quatro estágios idênticos, formados pela configuração do temporizador IC 4060. A sequência do temporizador começa a partir do IC no canto superior esquerdo.

Quando a energia é ligada, este IC começa a contar. Dependendo da configuração de seu potenciômetro, o IC é acionado após um determinado período ou intervalo de tempo.

Isso liga o relé e o transistor de acionamento BC547 que consequentemente desliga a lâmpada conectada. O estágio é travado com a ajuda do diodo conectado ao pino 3 e ao pino 11.
O acionamento acima também comuta outro transistor BC547 que conecta o pino de reset do próximo IC 4060 ao terra que inicia este estágio também.

Após um tempo predeterminado, este IC também aciona sua saída no pino3 e é travado pelo diodo correspondente, porém esta ação envia um sinal de feedback para o transistor do driver do relé, desligando-o instantaneamente e restaurando a energia de volta para a lâmpada para que ela acenda novamente .

Assim como as ações acima, a sequência continua e liga o terceiro IC 4060 na linha que conta o intervalo de tempo definido e puxa o relé de volta para a posição OFF através do diodo conectado ao coletor de seu transistor bc547, de modo que a lâmpada novamente é DESLIGADO.

Assim que o acionamento acima acontece, a última seção no canto inferior direito entra em ação e conta conforme a configuração do respectivo pot, até que a saída dos ICs fique alta, esta alta reinicializa o primeiro IC e liga a lâmpada novamente para que o processo possa ser reiniciado o ciclo novamente.

Os potenciômetros podem ser aumentados para 3m3 para gerar períodos de intervalo de tempo maiores, o mesmo ocorre com os respectivos capacitores.

Diagrama de circuito

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CIRCUITO TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL SIMPLES 10

Como ajustar e configurar

O temporizador pode ser ajustado conforme solicitação enviada, da seguinte forma:

Se considerarmos que a primeira sequência de tempo começa às 7h e termina às 12h, significa que o P1 do cronômetro superior esquerdo precisa ser ajustado de forma que ative o relé e desligue o relé após exatamente 5 horas.

Para manter a lâmpada desligada na posição acima e ligá-la novamente às 18h, agora ajustamos P1 da seção superior direita do temporizador de modo que sua saída seja acionada após mais 5 horas. Isto liga a lâmpada novamente.

A situação acima precisa ser mantida intacta até as 22h da noite, que é cerca de 4 horas de período, portanto, ajustamos o P1 do cronômetro inferior direito para acioná-lo após 4 horas de intervalo de tempo.

Finalmente, para iniciar o procedimento acima novamente na manhã seguinte às 7h, P1 do último cronômetro no canto inferior direito é ajustado de forma que ele reinicialize o primeiro cronômetro após 9 horas… e o ciclo se repete.

Para fazer o circuito funcionar de acordo com o padrão de tempo especificado acima, após o ajuste das respectivas horas, a unidade deve ser energizada ou ligada exatamente às 7 horas da manhã…. o descanso seguirá automaticamente.

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FONTE


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