Dzwon.

Są ci, którzy przeczytali tę wiadomość przed tobą.
Subskrybuj odbieranie artykułów świeżych.
E-mail
Nazwa
Nazwisko
Jak chcesz przeczytać dzwonek
Bez spamu
Wybierz produkty z listy Racjonalne przetworniki pomiarowe ... NPSI-TP Normalizacja konwertera termopary i sygnału napięcia ... NPSI-TS Normalizacja sygnałów odporności termicznych ... NPSI-150-TP1 Normalizowanie termopary i sygnały napięcia ... NPSI-150 - TC1 Normalizujące sygnały konwertera czujników rezystancyjnych i termometrów odpornościowych ... NPSI-110-TP1 normalizowanie sygnalizacji termopary i sygnałów napięcia ... NPSI-110-TC1 Normalizujący konwerter czujników rezystancyjnych i termometry odpornościowe ... NPSI-230-PM10 Normalizowanie sygnałów Potencjometry i czujniki potencjometryczne ... NPSI-GRTP moduł galwaniczny pętla prądu ... NPSI-200-GR1 / GR2 Moduły galwaniczne dla sygnału prądowego (4 ... 20) MA ... NPSI-DNT Normalizacja konwerter pomiarowy Wartości napięcia aktywnego (do 500 V) i prąd z systemem alarmowym ... NPSI-DNNS normalizujący przetwornik pomiarowy wartości aktywnych wartości napięcia (do 50 V) i prądu z alarmem ... NPSI-200-DN, NPSI-200-DT Normalizujący napięcie przetworników i wartości prądu ... Konwerter pomiarowy NPSI-500-MS3 z trójfazowych parametrów sieciowych z interfejsami RS-485 i USB ... Parametry konwertera pomiarowego NPSI-500-MS1 sieć jednofazowa Z interfejsami RS-485 i USB ... konwerter mocy NPSI-MC1, napięcie aktywne i wartości bieżące, obciążenie współczynnik mocy Bal. Sieci ... NSPS-CAN Normalizacja konwertera pomiarowego ujednoliconego sygnałów z alarmami ... NPSI-CHV Normalizujący przetwornica częstotliwości, okres, czas trwania sygnałów, NPSI-Emervenciies - konwerter częstotliwości sieciowych ... PST-X X normalizowanie sygnałów termopary .. .WEXT-XX Normalizacja sygnałów rezystancji termicznych ... PNT-A-PRO Normalizowanie sygnałów termoparowych Programowalny ... PCT-A-PRO Normalizowanie sygnałów rezystancji termicznych Programowalny ... PST-B-PRO Normalizowanie termopary konwertera programowalny. .. PCT-B-PRO Normalizowanie konwertera bezpieczeństwa termicznego Programowalne Intryczne bariery bezpieczeństwa (Bezpieczeństwo iskierki) ... KA5011ECH Itssic Bezpieczeństwo Bariery Aktywne, jednorazowe odbiorniki sygnału (4 ... 20) MA przed źródeł pasywnych lub aktywnych, HART ... Caile5022ech IntiSsic Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Aktywne Dual-Channel Signal (4 ... 20) MA od źródeł pasywnych ... Bariery Caile50350Ch Bariery Intryginesu Aktywne, jednokanałowe E Odbiorcy sygnału (4 ... 20) MA z aktywnych źródeł, HART ... CA5032K Intryginesowe bariery bezpieczeństwa Aktywne, dwukanałowe odbiorniki sygnału (4 ... 20) MA z aktywnych źródeł, HART ... CA5131ECH Intryinsic Bariery bezpieczeństwa Aktywne, jednokanałowe nadajniki sygnału (4 ... 20) MA z aktywnych źródeł, HART ... CA5132ECH Intryksowe bariery bezpieczeństwa Aktywne, dwukanałowe nadajniki sygnału (4 ... 20) MA od sterowników aktywnych źródeł, ja / O Moduły ... MDS CPU1000, MDS CPU1100 Programowalne regulatory logiki ... MDS AIO -1 Moduły Połączony I / O Analogowe sygnały Discrete ... MDS MDS Moduły AIO-1 / F1 Łączył funkcjonalne wyjścia we / wy analogowe i dyskretne Sygnały ... MDS Moduły AIO-4 Połączony I / O, analogowe i dyskretne sygnały ... Moduły MDS AI-8UI do wejścia do sygnałów prądów analogowych i napięcia ... MAS MAPS AI-8TC moduły do \u200b\u200bwejścia do termopary, prądu i napięcia. .. Moduły MDS AI-8TC / I do wejścia do termopar, prądu i napięcia z indywidualną izolacją między Udar ... MDS Moduły AI-3RTD do wejścia do sygnałów rezystancji termicznych i potencjometrów ... MAS MAPS AO-2UI Moduły wyjściowe prądu i napięcia ... MDS DIO-16BD I / O Moduły sygnałów dyskretnych ... MDS Dio-4 / 4 Moduły I / O Disprette Sygnale ... MDS DiO-12H3 / 4RA I / O Moduły dyskretnych sygnałów wysokiego napięcia ... MDS DiO-8H / 4RA Moduły I / O dla dyskretnych sygnałów wysokiego napięcia. ..MDS DI-8H Disprette Sygnale Moduły wejściowe Moduły wejściowe High-Voltage ... MDS do-8r Dyskretne sygnały Moduły wyjściowe ... MDS do-16ra4 Dyskretne sygnały Moduły wyjściowe ... MDS-USB / 485 USB i RS-485 Interfejs konwerter. ..MDS IC-232/485 RS-232 i RS-485 Konwerter interfejsu ... I-7561 Konwerter USB w RS-232 / 422/485 ... I-7510 RS-485 / RS-485 Repeater interfejsu ..I-7520 RS-485 / RS-232 Konwerter interfejsu regulatory technologiczne ... Metaconic-6305 Wielofunkcyjny regulator PID z zegarami prędkości migawki ... Metak-1005 Miernik parametrów technologicznych, Instalacja panelu, RS-485 ... Metakak -1015 metr, konwerter normalizujący, montaż billboardu, RS-485 ... Metaconic-1105 Miernik, regulator położenia, instalacja panelu, RS-485 ... Metak-1205 Regulator miernika, konwerter normalizujący, sterownik, instalacja panelu, Rs- 485 ... Metakak-1725 Dual-kanałowy wskaźnik regulatora, konwerter normalizujący, instalacja billboardu, RS-485 ... Metakone-1745 Meter L-Regulator, konwerter normalizujący, instalacja billboardowa, RS-485 ... Metakak-512 / 522/532 / 562 Regulatory wielokanałowe ... T-424 Uniwersalny regulator PID ... METAK-515 Szybki uniwersalny sterownik PID ... Metakak-513 / 523/533 Regulatory PID ... Metakak-514/524/534 Regulatory PDG ... Regulatory PID METAKAK-613 Software ... Regulatory PID Metakon-614 ... ST -562 -M Źródło prądu dla PMT-2, PMT-4 Disensional Recorders ... Integraf-1100 VideoFographic Paperless 4/8/12/16 Rejestrator danych ... Integraf-1000/1010 VideoBess 8/16 Kanał danych kanału ... Integraf-3410 VideoBess Paperless Regerrator-Regulator obróbka cieplna ... DataBox Drive-Archiver Liczniki, Przekaźniki czasowe, Zegary ... ERKON-1315 Osiem-bitowy licznik impulsów jednokanałowych, wsparcie RS-485, montaż panelu ... Erkon- 315 metrowe impulsy jednorazowe, obsługa RS-485, montaż na panelu ... ERKON-325 Licznik impulsu dwukanałowy, wsparcie RS -485, billboard ... ERKON-415 Miernik przepływomierza ... ERKON-615 Licznik impulsu odwracalny wielofunkcyjny, wsparcie RS-485, montaż na panelu ... ERON-714 Timer astronomiczny ... ERKON-214 jednokanałowy czas Przekaźnik, wskazanie cyfrowe, montaż na szynie DIN lub na panelu ... Erkon-224 Dwukanałowy przekaźnik czasowy, wyświetlacz cyfrowy, instalacja na szynie DIN lub na panelu ... Erkon-215 Przekaźnik czasowy programowalny pojedynczy kanał, wsparcie Rs -485, Instalacja panelu, Digital Display Zasilanie i urządzenia przełączające. ..SM-120-24 24 V Zasilacz (5 A, 120 W) ... PSM-72-24 24 V Zasilanie (3 A, 72 W) ... PSM-36-24 24 V Zasilanie Jednostka (1,5 A, 36 W) ... Przetworniki DC / DC o niskim napięciu PSL na szynie DIN 3 i 10 W ... PSM-4 / 3-24 Multichannel 24 V Zasilacz (4 kanały 0,125 A, 3 W ) ... PSM-2 / 3-24 24 V Zasilanie (2 kanały 0,125 A, 3 W) ... PSM / 4R-36-24 Zasilanie i przekaźnik, 24 V (1,5 A, 36 W). .. BP-24 / 12-0.5 Zasilanie 24V / 12V (0,5a) ... FS-220 sieci filtrowania ... Zasilacz BPD i przekaźnik ... Jednostka przełączająca BCR odwracalny (rozrusznik bezdłukalny odwracalny) ... Przekaźnik blokowy BRO4 ... PS3400.1 Zasilanie 24 V (40 A) ... PS3200.1 24 V Zasilanie (20 A) ... PS3100.1 24 V Jednostka zasilania (10 A). ..ps3050 .1 Zasilanie 24 V (5 A) ... PS1200.1 Zasilanie 24 V (20 A) ... PS1100.1 Zasilanie 24 V (10 A) ... PS1050.1 Zasilanie 24 w (5 a) Oprogramowanie ... SetMaker Configurator ... MDS Utility Configurator ... RNet Server dla Regulatorów Metacone ... Serwer OPC dla modułu MDS do niej

Cel pracy.

Sprawdź typowe rozwiązania do korzystania z przekaźnika czasowego w procesach technologicznych produkcji rolnej, nabywanie praktycznych umiejętności przekaźnika czasu.

Zadania pracy.

1 Badanie urządzenia przekaźnika klasyfikacji i czasu.

2. Korzystanie z przekaźnika czasowego w elektrycznych obwodach sterujących.

3. Przekaźnik czasowy i włączenie w obwodzie elektrycznym.

Programowalne przekaźniki czasowe mikroprocesorowe są przeznaczone do sterowania instalacji elektrycznych, oświetlenia itp. Zgodnie z zainstalowanym programem czasowym. Mogą obejmować / wyłączać konsumentów w zaprogramowanym czasie w następujących cyklach: codziennie, co tydzień, w dni powszednie (poniedziałek-piątek), w weekendy (sobota, niedziela). W tym artykule należy rozważyć przekaźnik czasu mikroprocesora typu TIT 24, produkowanego przez rosyjskie stowarzyszenie produkcyjne "Aries".

Uniwersalny dwuanałowy przekaźnik czasu programowalnego UT24 został zaprojektowany, aby włączyć i wyłączyć obciążenie w określonym programie przez program. W zależności od wybranego programu, program rozpoczyna się przez polecenie operatora lub gdy zasilanie jest stosowane do urządzenia. Urządzenie jest używane jako timer, urządzenie do opóźnienia włączenia lub sekwencji sekwencji sekwencji impulsowej, którego czas trwania jest określony przez użytkownika. Urządzenie może być używane podczas wykonywania procesów technologicznych, którego początek wykonania nie jest związany z czasem kalendarzowym.

Główne właściwości techniczne urządzenia UT2 są następujące:

jedzenie

Napięcie zasilania

- Zmienna - 130 ... 265 V

- Stały - 180 ... 310 V

Zużycie energii - nie więcej niż 4 wa

Wejście

Liczba wejść sterujących - 3

Niski (aktywny) napięcie poziomu na wejściach - od 0 do 4 V

Napięcie na wysokim poziomie na wejściach - od 12 do 30 V

Charakterystyka zegarów

Liczba timerów - 2

Czas trwania przedziałów czasowych - 0 ... 99 H 59 min 59,9 s

Dystrybutowość ustawienia czasu trwania interwału czasu - 0,1 s

Liczba programowalnych kroków w cyklu - do 30

Liczba cykli w programie - od 1 do 9999

lub nieskończony.

Czas opóźnienia do rozpoczęcia wykonania programu - 0 ... 9 H 59 min 59,9 s

Wbudowane ustawienia wyjściowe

Maksymalny prąd przełączany przez styki przekaźnikowe - 8 A przy napięciu 220 V.

Maksymalny prąd obciążenia optorów tranzystorowych wynosi 0,2 i przy napięciu +50 V.

Charakterystyka Chalickie i ogólne wymiary

Typ przypadku - Wall-N (130x105x65 mm), podniebienia - sh (96x96x70 mm), panel - SH2 (96x48x100 mm)

Masa urządzenia wynosi nie więcej niż 1,0 kg.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w następujących warunkach:

dopuszczalna temperatura powietrza otaczająca urządzenie - + 1 ... + 50 stopni

wilgotność względna - nie więcej niż 80%.

Schemat funkcjonalny urządzenia jest pokazany na rys.7.20. Urządzenie ma trzy wejścia do podłączenia sygnałów sterujących, dwa niezależne timery do zliczania przedziałów czasowych i selektora wejściowego, aby przełączyć wejścia urządzenia do wejść zegarów. Każdy zegar ma własne wyjście, które w zależności od modyfikacji urządzenia może być przekaźnikiem lub tranzystorem optoCoupled lub optosystem.

Figa. 7.20. Diagram funkcjonalny. Urządzenie UT24.

Timery Wykonują dwa niezależne timery instrumentów program,

składający się z wystawienia do odpowiedniego urządzenia wyjściowego powtarzanego ustawionego numeru razy sekwencję impulsów arbitralnego czasu trwania, zwana cykl.

Liczba cykli dla każdego timera jest ustawiona w " nx.", Który może przyjmować wartości od 1 do 9999 lub" Cycl ". Jeśli NX \u003d 1 do 9999, a następnie po wykonaniu odpowiedniej liczby cykli, stoper zatrzymuje się, pozostawiając urządzenie wyjściowe w stanie wyłączenia.

Jeśli NX \u003d Cycl, a następnie timer, bez zatrzymywania się, nieskończoności powtarza wykonanie danej sekwencji.

Parametr " tXON.»Określa czas trwania impulsu, podczas którego

urządzenie wyjściowe musi być włączone.

Parametr " tXOF."Określa czas trwania pauzy, podczas którego urządzenie wyjściowe musi być wyłączone.

Każde z trzydziestu etapów sekwencji ma własną parę parametrów " tXON."I" tXOF.", Który jest wybrany podczas programowania urządzenia za pomocą parametru" Sttx."(Rys. 7.21).

Rysunek 7.21 Kroki programowania

Każdy cykl może zawierać od jednego do trzydziestu kroki, czas trwania każdego z nich jest podawany przez parametry " tXON."I" tXOF.».

Liczba kroków do przeprowadzenia w cyklu można zmienić. Aby to zrobić, urządzenie zapewnia parametr " Stnx." Na przykład, jeśli określisz STNX \u003d 2, timer nie będzie działał nie wszystkie 30, ale tylko pierwsze dwa etapy sekwencji.

Sygnały sterowania zegara

Cztery sygnały serwowane są na każdym timerze: "Start", "Stop", "Lock", "Stop". Pulse "Start" uruchamia wykonanie programu od początku lub z witryny instalacyjnej. Odbiór sygnału " Zatrzymać»Zatrzymuje wykonanie programu. W tym przypadku urządzenie wyjściowe pozostaje w stanie, w którym był w momencie zatrzymania sygnału stopu. Wykonanie programu kontynuuje po otrzymaniu sygnału "Start", jeśli nie ma aktywnego poziomu przy wejściu "Stop". Sygnał " Zamek»Zatrzymuje wykonanie programu. W tym przypadku urządzenie wyjściowe pozostaje w stanie, w którym było w momencie przyjazdu sygnału. Po usunięciu sygnału wykonanie programu będzie kontynuowane od momentu zatrzymania.

Sygnał " Resetowanie"Przestaje wykonywać program i zwraca zegar

stan początkowy.

Zarządzanie zewnętrzne

Urządzenie ma trzy wejścia do podłączenia zewnętrznych sygnałów sterujących. Do wejść można podłączyć:

- Guziki kontaktów, przełączniki, Gerks, przekaźniki itp. ;

- Aktywne czujniki mające tranzystor na wyjściu n-p-n-Typ z otwartym

wyjście kolektora. Aby zasilać takie czujniki na końcu terminali, napięcie +24 ... + 30 V (maksymalny prąd obciążenia wynosi 100 mA);

- Inne typy czujników o wysokim poziomie napięcia wyjściowego od 12 do 30 V i niskiego poziomu od 0 do 4 V. Prąd wejściowy przy niskim napięciu nie przekracza 15 mA.

Przełączanie wejść urządzenia do wejść timerów wykonuje selektor wejściowy,

stan jest określony przez parametr " W P.».

Oddzielne uruchomieniezegary są przeprowadzane na pierwszym i drugim wejściach

przyrząd, odpowiednio z wartościami "inp" \u003d 1 , 2 lub 3 . Trzeci wejście urządzenia może być odpowiednio podłączony, do wejść "Reset", "Lock" lub "Stop" w tym samym czasie obu zegarów.

Jednoczesne uruchomienietimery są przeprowadzane na pierwszym wejściu urządzenia w " W P."\u003d 4 i jednoczesny reset.- W trzecim wejściu w " W P."\u003d 5.

Drugie wejście przypisuje odpowiednio "blokada" lub "stop".

Jednoczesne startowe zegary po włączeniu zasilaniajest przeprowadzany na znaczeniu " W P."\u003d 6 lub 7, jeśli nie ma aktywnego poziomu" Reset "lub" Blokowanie "na wejściach instrumentów. Z " W P."\u003d 6 Pierwsze dwa wejścia są zaprojektowane do zablokowania odpowiedniego timera, a trzeci wejście jest dla ich jednoczesnego" resetowania ". Z " W P."\u003d 7 Pierwsze dwa wejścia są przeznaczone do" resetowania "odpowiedniego timera, a trzeci wejście

- dla ich jednoczesnego "blokowania".

Sygnał "Start" dla każdego zegara jest utworzony przez selektor automatycznie, gdy zasilanie jest stosowane do urządzenia lub po usunięciu poziomu aktywnego z wejść "RESET".

Regulacja mocy

Urządzenie zapewnia sterowanie zasilaniem, dzięki czemu bieżące wartości parametrów programu wykonane są w pamięci nieulotnej. Parametr " W tym" Jeśli " W tym"\u003d 0, a następnie przy przywróceniu zasilania wykonanie programu jest kontynuowane z miejsca, w którym został przerwany. Jeśli " W tym"\u003d 1, a następnie przy przywróceniu mocy wykonanie programu rozpoczyna się od początku.

Tryby nadpisywania timerów

Urządzenie zapewnia możliwość określenia różnych warunków ponownego uruchamiania dla timerów na końcu wykonania programu.

W zależności od wartości parametru " reszta.»Timery mogą się ponownie uruchomić

razem lub na przemian, biegnących w różnych kombinacjach.

Z " reszta."\u003d 1 warunki ponownego uruchomienia są nieobecne, tj. Na końcu wykonania programu oczekuje się, że zewnętrzny sygnał sterujący.

Z " reszta."\u003d 2 Oba timery zostaną ponownie uruchomione po wykonaniu

programy pierwszego zegara.

Rodzaje urządzeń wyjściowych

Urządzenia sterowania wyjściami podłączonymi do wyjść timer można wykonać w postaci przekaźnika, tranzystora OPTOPPER lub Optosystem. Służą do sterowania obciążeniem (włączenie / wyłączenie)

albo bezpośrednio, albo przez silniejsze elementy sterujące, takie jak rozruszniki, przekaźniki stałe, tyrystory lub symorytory.

Optocouple tranzystor ma zastosowanie, z reguły, aby kontrolować przekaźnik niskonapięciowy (do 50 V).

W celu uniknięcia niepowodzenia tranzystora z powodu dużego prądu samodzielnego indukcji, równolegle do uzwojenia przekaźnika musi być zainstalowany dioda VD1 (typ KD103 lub podobny).

Drugi kanał urządzenia ma duplikat wyjściowy - tranzystor optoupony do kontrolowania innych podobnych urządzeń (na przykład tych samych czasów, liczników itp.).

Urządzenie urządzenia

Urządzenie jest produkowane w plastikowych przypadkach przeznaczonych do

osłona lub uchwyt ścienny. Szkice obudowy o wymiarach i rozmiarach instalacji są pokazane na rys. 7.22.

Rysunek 7.22 Wymiary ogólne urządzenia UT24

Wszystkie elementy urządzenia są umieszczane na dwóch płyt drukowanych. Na jednej tablicy

zlokalizowany klawiaturę sterowania instrumentem, cyfrowy wskaźnik i diody LED. Z drugiej strony - zasilanie i skrzynkę zaciskową łączącą. Łączniki są dołączone do instalacji urządzenia do tarczy w tarczy.

Terminal do podłączenia połączenia zewnętrzne Instrumenty montażu panelu znajdują się na tylnej ścianie. W instrumentach montażu ściennego znajduje się wewnątrz urządzenia, a gumowe uszczelki są instalowane w otworach połączeń zewnętrznych.

Na rys. 7.23. wygląd tablicy twarzy urządzenia UT24 jest pokazane dla obudów ściany i tarczy (SHCl)).

Rys 7.23. Wygląd Urządzenie panelu do twarzy UT24

Panel przyrządów przedstawia kontrolki i wskazania.

Czterocyfrowy wskaźnik cyfrowy służy do wyświetlania odniesienia.

interwały czasowe lub parametry funkcjonalne urządzenia.

Osiem czerwonych LEDSCENCE diod LED sygnalizuje stan urządzeń wyjściowych i wskazuje, które informacje ten moment Wyświetla cyfrowy wskaźnik urządzenia:

"1Kan" - informacje o stanie są wyświetlane na wskaźniku cyfrowym

Pierwszy zegar;

"2Kan" - na wskaźniku cyfrowym wyświetla informacje o statusie

2nd timer;

cykl - wyświetlana jest liczba pozostałego wskaźnika cyfrowego

do końca programu cykli;

"Krok" - liczba pozostałych jest wyświetlana na wskaźniku cyfrowym

do końca cyklu kroków;

"Min" - na wskaźniku cyfrowym w wyładowaniu wyższego szczebla wyświetla momenty,

te. Wskazania są podobne do [mm] lub [M.SSD];

"Godzina" - na wskaźniku cyfrowym w wydzielinie wyższego szczebla zegar jest wyświetlany,

te. Wskazania mają formularz [CCH.MM] lub [CH.MM.S.];

"Wyjście" - zawarte jest pierwsze urządzenie wyjściowe wyjściowe;

"Out2" - Drugie urządzenie wyjściowe timera jest włączone.

Przycisk jest zaprojektowany, aby przejść do przeglądania i ustawiania parametrów pracy, aby przejść do wartości ustawiania parametru po jego wyborze, a także na nagrywanie nowej wartości ustawionej do pamięci nieulotnej w trybie pracy przyrządu i wyjścia.

Przycisk został zaprojektowany:

- w trybie pracy - aby przełączyć wyświetlacz z pierwszego zegara do drugiego iz powrotem;

- w trybie programowania - Aby wybrać parametr z listy i

zwiększyć jego wartość.

Przycisk został zaprojektowany:

- W trybie pracy, aby przełączyć format wyświetlany na cyfrowym

wskaźnik wartości przedziałów czasu, a także aby wyświetlić numer

kroki pozostały do \u200b\u200bkońca cyklu, a liczba cykli pozostała do końca programu.

→  [Cch.mm] →  [CH.MM.S] →  [mm.ss] →  [m.sh.d] →  [Krok] → 3.2.3.1. Czterocyfrowy wskaźnik LED cyfrowy wyświetla wybór użytkownika:

- albo odliczanie;

- albo liczba cykli pozostała do końca programu;

- lub liczba kroków pozostających do końca cyklu.

Aby wybrać informacje wyświetlane na wskaźniku, parametrze " Indx.».

Po wyświetleniu przedziałów czasowych jest ustawiony, wygodny wymiar czasu jest ustawiony.

Środki bezpieczeństwa

Przy metodzie ochrony przed porażeniem prądem urządzenie odpowiada klasie 0 zgodnie z GOST 12.2.007.0-75.

Urządzenie wykorzystuje napięcie zagrażające życiu. Podczas rozwiązywania problemów i konserwacja Musisz wyłączyć urządzenie i urządzenie podłączone do niej z sieci.

Wilgotność nie może wprowadzać do weekendowych styków paska zaciskowego i wewnętrznych elektroelektorów urządzeń. Zabrania się używania urządzenia w agresywnych mediach z zawartością kwasową w atmosferze, alkaliach, olejach itp.

Połączenie, regulacja i konserwacja instrumentu powinny być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy studiowali instrukcję obsługi. Podczas pracy i konserwacji konieczne jest przestrzeganie wymogów GOST 12.3.019-80, "Zasady dotyczące działalności technicznej instalacji elektrycznych konsumentów" i "zasady bezpieczeństwa dla funkcjonowania instalacji elektrycznych konsumentów".

Ze względu na obecność niebezpiecznego stresu terminalu napięcia, urządzenia wykonane w obudowach montażu osłony (modyfikacja UT24-SCH1 i SHCS2) muszą być zainstalowane w panelach sterowania dostępnych tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Instalacja urządzenia

Korzystanie z dostarczonych elementów montażowych zawartych w pakiecie, zainstaluj urządzenie do regularnego miejsca i zabezpieczyć go. Ogólnie i łączące wymiary urządzeń przeprowadzonych w różnych przykładach wykonania pokazano na rysunku 7.24. Spraw, aby linie komunikacyjne przeznaczone do sygnałów sterujących, podłączając urządzenie za pomocą sieci energetycznej i mechanizmów wykonawczych. Podczas wykonywania prac instalacyjnych konieczne jest stosowanie tylko standardowego narzędzia.

Przygotuj i układają kable do podłączenia UT24 z urządzeniami zewnętrznymi i zasilaniem 220 V 50 Hz. Zaleca się stosowanie kabli z miedzianymi kablami wielofunkcyjnymi, których końce należy dokładnie oczyścić przed podłączeniem. Sekcja rdzenia rdzenia nie powinna przekraczać 1 mm2. W obudowie montażowej ściennych stożkowe części tulei uszczelniających odcinają, aby tuleja pasuje do powierzchni kabla.

Uwaga:1. Wejścia do instrumentów kablowych są obliczane do podłączenia kabli o średnicy zewnętrznej 6 ... 12 mm.

2. Aby zmniejszyć tarcie między gumową powierzchnią tulei i kabla, zaleca się stosowanie talka, skrobi itp.

Poniższe zakłócenia zewnętrzne mogą wpływać na działanie urządzenia:

- Zakłócenia wynikające z pola elektromagnetycznego

(interferencja elektromagnetyczna);

- Zakłócenia wynikające z sieci dostaw.

Aby zmniejszyć wpływ hałas elektromagnetyczny konieczne jest przestrzeganie następujących zaleceń. Podczas układania linii sygnałowych, w tym linie "Urządzenie - czujnik", ich długość należy zmniejszyć i podświetlić je w niezależny utwór (lub kilka utworów) oddzielonych od kabli zasilających.

Zapewnij niezawodne ekranowanie linii sygnałowych. Ekrany powinny być elektrycznie izolować z urządzeń zewnętrznych na całej trasie i łączą się z terminalem instrumentu "całkowitego". W przypadku braku możliwości izolacyjnej przez cały utwór lub terminal, ekran "Ogólny" jest podłączony do wspólnego punktu uziemienia systemu, na przykład do uziemionego kontaktu panelu sterowania.

Urządzenie powinno być instalowane w metalowej szafce, w której nie należy zainstalować urządzenia. Obudowa musi być uziemiona.

Do zmniejszenia niemożliwe powstające w sieci zasilającej Należy wykonać następujące zalecenia.

Podłącz urządzenie do sieci zasilającej oddzielnie od urządzenia zasilającego. Podczas instalowania systemu, w którym działa urządzenie, zasady organizacji efektywnego uziemienia powinny być brane pod uwagę:

- Wszystkie linie uziemiające leżały na schemacie "gwiazda", podczas gdy konieczne jest zapewnienie dobry kontakt. z uziemionym elementem;

- Wszystkie łańcuchy naziemne muszą być wykonywane tak grube, jak to możliwe.

przewody;

- Zabrania się łączenia terminala urządzenia za pomocą etykiety "suma" z liniami uziemiającymi.

Przygotowanie urządzenia do pracy

Podłączanie urządzenia do zasilania i urządzeń wykonawczych

jest wykonany zgodnie z schematem pokazanym na rys. 7.24.

Rysunek 7.24 Schemat połączenia przekaźnika (UT24)

Po podłączeniu wszystkich niezbędnych linków, aby przesłać moc do urządzenia. Na wskaźniku cyfrowym pojawi się wartość czasu trwania przetworzonego interwału.

Tryby działania urządzenia

Funkcje urządzenia w jednym z trybów: pracy lub programowania. Tryb programowania jest przeznaczony do zadania i zapisu do nieulotnej pamięci urządzenia wymaganego podczas parametrów działania. Określone wartości są przechowywane w pamięci urządzenia, gdy zasilanie jest wyłączone. Gdy tryb programowania jest wejście, urządzenia wyjściowe są tłumaczone na stan wyłączenia.

Tryb pracy jest głównym trybem pracy, w którym urządzenie automatycznie przełącza, gdy zasilanie jest włączone. W tym trybie UT24 dokonuje badania danych wejściowych i wykonuje wcześniej określone programy do zarządzania urządzeniami wyjściowymi.

Pełna lista i opis parametrów przedstawiono w tabeli 7.6, a procedura programowania jest pokazana na rys.7.25.

Tabela 7.6.

Rysunek 7.25 Procedura programowania

Programowanie

Aby wprowadzić tryb programowania, musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk wyglądu na cyfrowym poziomym wskaźniku dokującym. Korzystając z przycisku, aby użyć pełnego kodu dostępu "77" i naciśnij przycisk. W parametrze " Cn."Ustaw numer timera, którego parametry, które chcesz zmienić. Użyj przycisków, aby wybrać pożądany parametr. I kliknij przycisk, aby zadawać jego wartość. Ustaw żądaną wartość i kliknij przycisk, aby powrócić do menu parametrów. Jeśli parametr " tXON.», « tXOF.», « tXDL.», « dXON."lub" dxof."Wskaźnik cyfrowy zostanie wyświetlony w formie" cc.mm ". Migający wskaźnik "CC" zgłasza gotowość do zmiany wartości. Jeśli wartość jest dziesiątki

zegar ma zero, rozłożone zostanie wyższy rozładowanie wskaźnika cyfrowego. Ustaw żądaną wartość do przycisku w zakresie od 0 do 99 godzin i kliknij przycisk, który przełączy się do instalacji minut. W tym samym czasie wskaźnik "mm" miga. Ustawianie wartości jest wykonane w zakresie od 00 do 59 minut przycisku. Naciśnij przycisk. Informacje na wskaźniku zostaną przedstawione w formie "M.SD" Jednocześnie, w migających rozładowach, przycisk można ustawić, aby ustawić wartości sekundy w zakresie od 00 do 59.

Naciśnij przycisk, aby zainstalować dziesiątą sekundy w zakresie od 0 do 9. Po zmianie wartości parametrów " dXON."I" dxof."Informacje na wskaźniku są wyświetlane w postaci" .h.mm "lub" -CH.mm " Miga w starszym punkcie rozładowania mówi o gotowości zmiany znaku. Zakres ustawień wartości zegara znajduje się w zakresie od 0 do 9.

Przy określaniu wartości parametru " nx.», « Indx.», « W P.», « reszta.», « Ust.», « Cn.», « W tym», « Sttx."I" Stnx.»Przycisk służy do zwiększenia, a przyciskiem jest zmniejszenie zestawu wartości.

Ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami parametrów w instrumencie

podany parametr " Ust." Z " Ust.»\u003d 1 Dostęp do trybu programowania jest możliwy tylko przez kod dostępu" 77 ". Dopuszczalne jest wyświetlenie wartości parametrów " tXON."I" tXOF."Bez zatrzymywania zegarów. Z " Ust.»\u003d 0 Urządzenie przełącza się do trybu programowania bez zestawu kodu, ale umożliwia zmianę wartości parametrów" tXON."I" tXOF." Zestaw kodu "77" z dowolną wartością parametru " Ust."Umożliwia przejście do zmiany wartości dowolnego parametru urządzenia.

Aby poprawić dokładność odniesienia w urządzeniu, parametr jest dostarczany " Corr.».

Fabryczna wartość zadana Corr.\u003d 100. Zmniejszenie lub zwiększanie wartości tego parametru w zakresie od 0 do 200 można odpowiednio zmniejszyć i zwiększyć prędkość zegara. Gdy wartość parametru "CORM" jest zmieniana na jednostkę, prędkość prędkości zmienia się o około 0,7 s dziennie.

Tryb pracy

W trybie pracy operator może ćwiczyć kontrolę wizualną

urządzenia wyjściowe pracy w diodach LED " out.1..1."I" na zewnątrz.2."Znajduje się na przednim panelu urządzenia. Oświetlenie LED sygnalizuje przeniesienie odpowiedniego urządzenia wyjściowego do stanu "włączonego", a wytłaczanie - do stanu "OFF".

W trybie pracy, z " Ust."\u003d 1 możliwe oglądanie wcześniej określonych ustawień" tXON."I" tXOF."Bez zakończenia programu. Za to potrzebujesz:

- Przyciski Aby śledzić tryb wskazania, aby na wskaźniku pojawi się informacje o stanie tego timera, których należy sprawdzić parametry;

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisku na poziomym wskaźniku dokującym;

- Po raz kolejny naciśnij i zwolnij przycisk;

- Po symbolu "STTX" pojawi się na wskaźniku, wybierz numer kroku i naciśnij;

- Przyciski, aby zachować parametr, którego wartość do wyświetlania i naciśnij przycisk.

Wrócić B. stan początkowy Wybierz parametr " Na zewnątrz.».

Procedura wykonywania pracy

1. Aby wiedzieć z projektem przekaźnika czasu dostępnego w laboratorium.

2. Utwórz obwód elektryczny do włączenia lampy PSX-60, przekaźnika rozrusznika i czasu UT24 z opóźnieniem włączenia o 30 sekund.

3. Na stojaku, aby zmontować obwód elektryczny na przekaźniku czasu, wraz z automatycznym przełącznikiem, starter i lampą PSX-60.

4. Prześlij napięcie do schematu sterowania i uruchom go do pracy

6. Śmiertelna wada stoisko, upewnij się, że nie ma napięcia, demontować obwód sterowania.

1. Klasyfikacja i projekt przekaźnika czasowego.

2. Wymagania do instalacji przekaźnika czasowego.

3. Diagram połączenia przekaźnika czasu w obwodzie elektrycznym.

Pytania kontrolne.

    Użyj przekaźnika czasu w zarządzaniu procesami technologicznymi.

    Klasyfikacja przekaźnika czasowego.

3. Zasada działalności i przekaźnik czasu strojenia typu UT24.

4. Podłączanie przekaźnika czasu w obwodzie elektrycznym.

Rev-201 i RVV-201

Elektroniczne przekaźniki dwuanałowe z opóźnieniem w włączeniu RVV-201 i RVV-2014 są przeznaczone do przełączania sieci elektryczne. Aktualny prąd I. prąd stały Z regulowanym opóźnieniem czasu.

Elektroniczny przekaźnik dwukanałowy z opóźnieniem na zasilanie RVV-201

RVV-201.Przeznaczony do przełączania Łańcuchy elektryczne. AC 220 V / 50 Hz i DC 24-100 V z regulowanym opóźnieniem czasu od 0 do 220 sekund. Przekaźnik dwukanałowy. Każdy kanał jest niezależny przekaźnikiem czasowym. Ekspozycja czasu każdego kanału zaczyna być liczona z momentu zasilania do kanału.

Przekaźnik RELA-201 umożliwia dostarczanie dwóch trybów działania:

1. Niezależne kanały robocze.. Na każdym kanale serwowane jest niezależny posiłek. Szybkość migawki czasu jest liczona z momentu zasilania do każdego kanału (dwa tryb przekaźnika);

2. Równolegle działanie kanałów. Na każdym kanale jednocześnie służy ten sam posiłek. Odliczanie obu kanałów rozpoczyna się w tym samym czasie. Czas odpowiedzi odpowiada opóźnieniom opóźnionym dla każdego kanału (jeden tryb przekaźnika z dwoma różnymi fragmentami).

Zakres regulacji opóźnienia tymczasowego można zmienić na żądanie klienta
. Przekaźnik jest również możliwy do okresowego trybu przełączania za pomocą przełącznika sterowanego cyklem użytkownika. Parametry są dodatkowo określone przez klientów.

Charakterystyka styków wyjściowych Przekaźnik czasowy Rave-201

Max. Prąd w U ~ 250V

Max. Moc.

Max. Na przykład ~.

Max. Prąd w inspekcji \u003d 30V

Cos j \u003d 0,4 - 1.0

Charakterystyka techniczna przekaźnika RVV-201

Nominalne napięcie zasilania, w

Niższy próg zasilania, który prowadzi przekaźnik

Maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania, w

Wstępny stały ekstrakt czasu na 220 V Zasilanie, nie więcej, z

Dokładność miejsca zadowalania czasu, a nie mniej%

Dokładność ustawienia (dokładność skali), nie mniej,%

Zakres regulacji, z

Regulacja ekspozycji na czas

Numer i widok kontaktów dla każdego kanału (ZK - Zamknięcie, RK - Otwarcie; Reverse

1 ZK i 1 RZ

Wydajność klimatyczna

Stopień ochrony:

  • terminnika.

Przełączanie. Weekend Skontaktuj się z zasobami:

  • pod obciążeniem 5a, nie mniej, czasy
  • pod obciążeniem 1a, nie mniej, czasy

Zużycie energii (pod obciążeniem), nie więcej, VA

Masa, nie więcej, kg

Wymiary ogólne, mm

Zakres temperatur pracy, z

Temperatura przechowywania, z

Zakres regulacji opóźnienia tymczasowego można zmienić na żądanie klienta. Możliwe jest również przejście przekaźnika do trybu okresowego włączenia włączenia z regulacją cykli wyłączenia włączania wyłączenia. Parametry są dodatkowo określone przez klienta.

Charakterystyczne cechy przekaźnika RVV-201

1. Obecność dwóch niezależnych kanałów.
2. Przetwarzanie sygnału napięcia cyfrowego.
3. Obwód zasilania galwanicznie z łańcuchami wyjściowymi.
4. Wysoka dokładność czasu odpowiedzi.
5. Brak uzależnienia od dokładności i jakości działania przekaźnika w zakresie temperatury, wilgotności i innych parametrów środowiskowych.
6. Wskazanie światła o rozpoczęcie odniesienia ekspozycji (zasilanie) i wyzwalanie przekaźnika.
7. Wydajność przekaźnika jest zapisywana w szerokiej gamie zmian napięcia zasilania.
8. Nie wymaga oddzielnego zasilania operacyjnego dla przekaźnika.
9. Praktycznie nie ma uzależnienia od zmiany częstotliwości sieci.
10. Wystarczająco duży prąd podłączony do kontaktów wyjściowych.
11. Łatwy do ustawienia ekspozycji wyzwalacza.
12. Możliwość zmiany zakresu regulowanych ustawień tymczasowych na wniosek klienta.
13. Dwie grupy styków wyjściowych, jeden dla każdego kanału posiadającego każdego kontaktu otwarcia i zamykania.
14. Niskie pobór mocy pod obciążeniem.
15. Znaczny zasób przełączający pod obciążeniem.
16. Zapinany na standardowej szynie DIN.
17. Mała i niewielka waga produktu.

Obowiązki gwarancji.

Gwarancje producenta bezproblemowa robota Rave-201 przekaźnikw ciągu roku po dacie sprzedaży pod warunkiem:
-Pończowe połączenie;
-Caza uszczelnienia producenta;
- Przypadek przypadku, brak śladów autopsji, pęknięć, żetonów, innych.

Pobierz: Paszport przekaźnika Rave-201


Elektroniczny wielofunkcyjny dwukanałowy przekaźnik czasu Rave-201t

Przekaźnik RV-201 Zaprojektowany do przełączenia obwodów elektrycznych AC 220 V 50 Hz i DC 24-100 V z regulowanym opóźnieniem czasu od 0 do 36000 s.

Przekaźnik RV-201 Zawiera dwa kanały. Każdy kanał może pracować na czterech algorytmach użytkowników ustawionych przez użytkownika:

-Rel z opóźnieniem w włączeniu;
-Releply impuls;
-Rel okresowy (cykliczny);
-REL CONTROL.

(Relax Rave 201m może być używany jako przekaźnik przed alarmem do urządzeń podporządkowanych "Pojedyncze zasady bezpieczeństwa ..." Gosgortkhnadzor, pod względem bezpiecznej pracy urządzenia techniczne., Incydent do GOK (zakłady górnicze).

Tryb 1. Niezależny działanie kanałów. Na każdym kanale serwowane jest niezależny posiłek. Szybkość migawki czasu jest liczona z momentu zasilania do każdego kanału (dwa tryb przekaźnika);

Tryb 2. Równoległe działanie kanałów. Na każdym kanale jednocześnie służy ten sam posiłek. Odliczanie obu kanałów rozpoczyna się w tym samym czasie. Czas wyzwalania odpowiada opóźnieniom opóźnionym dla każdego kanału (jeden tryb przekaźnika z dwoma wyjściami i różnymi fragmentami).

Specyfikacje RV-201.

Zmienne napięcia zasilania (styki L, N), w

Nominalne napięcie zasilania stałe (kontakty +24, n), w

Częstotliwość sieci dostaw, Hz

Czas gotowości przy dostarczaniu napięcia zasilania, z nie więcej

Dokładność miejsca pracy,%, nie mniej

Dokładność ustawienia (dokładność skali),%, nie mniej

Liczba algorytmów pracy

Zakres regulacji, z

Regulacja ekspozycji na czas

Liczba łuski podziału potencjometru

Numer i kontakt kontaktów dla każdego kanału (ciasto)

Wydajność klimatyczna

Stopień ochrony: - przekaźnik

Terminnika.

Zasób przełączania kontaktów wyjściowych w COSJ \u003d 1:

Pod obciążeniem 7a nie mniej

Pod obciążeniem 1a nie mniej

Zużycie energii (pod obciążeniem), WA, nie więcej

Masa, kg, nie więcej

Wymiary ogólne, mm

Zakres temperatur pracy, ° C

od minus 20 do +55

Temperatura przechowywania, ° C

od minus 45 do +70

Charakterystyka kontaktów wyjściowych

Max. Prąd w U ~ 250V

Max. Moc.

Max. Na przykład ~.

Max. Prąd w grze? 28b

Instalacja na standardowej szynie DIN 35mm

Pozycja w przestrzeni dowolnej


Elektroniczny dwukanałowy przekaźnik czasu Rave-201 (GOK)

Elektroniczny dwuanałowy przekaźnik czasowy jest jednym z modyfikacji standardowej RV-201.

Ta modyfikacja przekaźnika jest przeznaczona dla systemu. przygotowanie alarmu. Sprzęt technologiczny GOK (Górnictwo i zakłady przetwórcze).

Przekaźnik jest dwuanałowy: Po zasilaniu zapewnia różnorodne logikę działania dwóch kanałów wyjściowych. Algorytm pracy "Start - Pauza - Start".

Przekaźnik RELA-201, RVV-201m Wymień czas przekaźnika typu VL (Ukraińska produkcja)

Możesz kupić Relav-201 i Rave 201m w Savel LLC:

Prezentuję twoją uwagę cykliczny dwuanałowy przekaźnik czasowy. Urządzenie jest przeznaczone dla cyklicznych (nieskończonych) odniesienia dwóch niezależnych ekspozycji czasowych (pracy i pauzy). Podstawą urządzenia jest mikrokontroler, kanały są przełączane przez symetory, zasilanie z sieci, która jest namacalna. Urządzenie zapewnia odliczanie dwóch niezależnych ekspozycji czasowych od 1 do 999 sekund lub od 1 do 999 min, w zależności od opcji MicroController Firmware.

To urządzenie jest amatorskie i nie może zastąpić analogów przemysłowych o większej funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa. Jedyna zaletę to urządzenie - niska cena. Przekaźnik jest zebrany praktycznie na kolanach, nie zawiera rzadkich części, łatwo jest skonfigurować i całkiem powszechnie w użyciu. Możliwe jest stosowanie w systemach wentylacyjnych, ogrzewania i oświetleniu kilku odpowiedzialnych obiektów, aw jakichkolwiek innych przypadkach wymagających cyklicznego liczenia ekspozycji czasu. Pomysł nie jest oryginalny, przemysłowy przekaźnik wielofunkcyjny został podjęty jako podstawa i odosobniony pod niezbędną funkcjonalnością.

Jeśli konieczne jest użycie podobnego przekaźnika w poważnych projektach, zalecam podejmowanie certyfikowanych próbek przemysłowych. W każdym przypadku odpowiedzialność za użycie i możliwe uszkodzenia kłamstwa z końcem.

Jednocześnie przekaźniki wykonane przeze mnie wykazały się dość w stanie stabilnym i niezawodnym.

Projektowanie schematu i opisu.

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażki wstrząs elektryczny! Urządzenie jest wykonane zgodnie z połączonym schematem transformatora z kondensatorem hartowania! Wszystkie dyrygenty są galwanicznie połączone do sieci!

W przypadku większego bezpieczeństwa, jeśli to konieczne, możesz zasilać urządzenie z dowolnego zasilania, napięcia 5 woltów i prądu co najmniej 150 mA.

W mojej wersji dostęp do płyty jest zamknięty z użytkownikiem niewykwalifikowanym, dlatego wybrano dobrą żywność BIBSTANCeneive.

Kondensator hartowniczy ogranicza prąd, który jest wyprostowany diodami, a następnie VD4 Stabilitron ogranicza napięcie na poziomie 5,1 V. Kondensatory elektrolityczne wygładzają zmarszczki wyprostowanego napięcia, filtr ceramiczny zakłócenia wysokiej częstotliwości. Podstawą przekaźnika jest mikrokontroler Attiny 24, przez rejestr przesuwny 74NS595 i tranzystorów Q3, Q4, Q5 Wyjścia Informacje na temat siedmiu segmentu trzech signatora. Przez tranzystory Q1 Q2 są kontrolowane przez Simistors T1, T2. Ustawienia urządzenia jest wykonane przy użyciu dwóch przycisków zegara S2, S3. LED D3 liczy drugie impulsy.

Detale

Urządzenie nie zawiera krytycznych i niedostatecznych części, ale istnieją pewne niuanse związane z użyciem kondensatora hartowniczego. Głównym zapotrzebowaniem na szczegóły w części wysokiego napięcia urządzenia jest możliwość wytrzymywania napięć występujących w sieci. Dlatego kondensator hartowy C3 powinien być na napięciu co najmniej 400 woltów i lepszych niż 630 woltów. To samo odnosi się do kondensatorów RC C11 i C12. Rezystory RC Łańcuchy Simistorów, przynajmniej On DeNeight, najlepiej stosować ceramiczne. Rezystor ograniczający prąd i serwujący bezpiecznik - R19, jego nominalny może wynosić od 10 do 47 omów. Powinien być również ceramiczny, 1 W lub więcej. W zależności od obciążenia i rodzaju zastosowanego symetora może być wymagana instalacja grzejników. Płytka drukowana jest zaprojektowana tak, że sympatyorowie stoją z krawędzią i mogą łatwo być przykręcane do grzejników. Sterowanie symetory jest wykonane w trzecim kwadrantu (napięcie ujemne). Zastosuj Sormistory krajowe KU208, TC122 TC132 i tym podobne nie udało się, nie są w ten sposób kontrolowane.

Stabilizacja 5,1 V, użyłem BZX85C5V1, będzie odpowiadać podobnej mocy 1W i więcej. Elektrolity do napięcia 25 woltów i powyżej.

Przyciski S2, S3 zwykłe zegary, aby wyeliminować losowe dotyk do sąsiednich części, po naciśnięciu przycisku, pożądane jest zastosowanie przycisków o wysokim popychaczu.

Wady schematów z kondensatorem hartowniczym, oprócz niebezpieczeństwa porażenia prądem, możliwe jest przypisanie małego prądu prądu. Dlatego konieczne jest ograniczenie konsumpcji lub umieszczania kondensatora większego zbiornika. Największy prąd w urządzeniu zużywa sovegemental wskaźnik i symetory. W związku z tym wskazane jest zastosowanie symetrów z małym prądem kontrolnym, w przeciwnym razie awaria jest możliwa. Pokazany na schemacie WT139 -600 Wystarczy spełniać ten stan, nie było z nimi problemów. Pożądane jest również zastosowanie tranzystorów z wysokim wzmocnieniem. W mojej wersji jest to CT3107 i CT3102, działają w trybie klucza i są całkowicie zastępowane przez podobne. Prąd przez siedem segmentowy wskaźnik jest ograniczony rezystorami, wartością nominalną 470, jasność luminescencji jest dość wystarczająca do korzystania z wnętrza.

Mikrokontroler jest stosowany w obudowie planarnej, można go zastąpić bardziej wygodną PDIP w instalacji, ale musisz ponownie ustanowić deskę pod inną sprawą. Cel wniosków na obudowie PDIP i suma jest takie samo. Rejestr 74NS595 jest zastępowany przez funkcjonalne analogi z innych firm. Wskaźnik ledowy Czerwony, ze wspólną katodą, pełne oznakowanie E30361-I-O-O-W,rozpowszechniony i dostępny. Może być pod innym etykietą, utrzymując numery 3610, link do jego danych jest stosowany na końcu artykułu.

Zarządzanie i pracą

Istnieją dwie opcje oprogramowania układowego mikrokontrolera, pod drugim i pod odliczaniem minut. Pliki w archiwum tiny24_Soic_min.Hex. i tiny24_Soic_SEK.Hex.odpowiednio.

Gdy mikrokontroler jest włączony z pamięci nieulotnej, określone wartości wykrywania czasu są odczytywane, otwiera się Simistor T1, a rozpoczyna się liczenie czasu. Po zamknięciu określonego fragmentu T1 otwiera T2, a rozpoczyna się druga ekspozycja. Następnie proces jest powtarzany cyklicznie. Gdy praca odłączająca rozpocznie się od początku, stan w momencie zamykania nie jest zapamiętany. W zależności od obszaru aplikacji nie można zainstalować części jednego kanału i używać przekaźnika w trybie jednokanałowym, na przykład, aby sterować jedną pompą lub wentylatorem.

Domyślnie prędkości migawki są 10 i 15 minut lub sekundy. W pracy wskaźnik wyświetla czas do końca stanu, jako odliczanie. Krótki przycisk naciśnięcia S2, w trybie pracy prowadzi do resetu bieżącego przełączania referencyjnego i kanału, wygodnie jest użyć, aby włączyć żądany kanał i sprawdzić podłączony sprzęt.

Aby przejść do trybu konfiguracji, musisz nacisnąć przycisk S3. Urządzenie przejdzie do trybu ustawień. W tym trybie można cyklicznie zmienić wartość jednostek, dziesiątek i setek danego opóźnienia czasu. Aktywny do zmiany znajomy jest wskazany przez dziesiętny punkt. Naciskając przycisk S2, zwiększając wartość od 0 do 9, w okręgu, przycisk S3 przełączamy aktywne wartości ustawień czasu.

Algorytm jest: naciśnięcie S3 - jednostki ekspozycji 1, naciśnięcie S3 - dziesiątki ekspozycji 1, naciśnięcie S3 - setki ekspozycji 1, naciśnięcie S3 - jednostki ekspozycyjne2, naciśnięcie S3 - dziesiątki ekspozycji 2, naciśnij S3 - setki ekspozycji 2, Naciśnij S3 - Regulacja Timera, naciskając S3 - Wyjście do trybu pracy i nagrywanie wartości w pamięci.

Jeśli nie przewijasz wszystkich wartości do końca, wpis pamięci nie zdarza się, a po 5 sekundach urządzenie powróci do trybu pracy bez zapisywania zmodyfikowanych ustawień.

Ostatnia prasa S3 wyświetli wartość rejestru regulacji częstotliwości zegara mikrokontrolera Osccal,jeśli chcesz, można go zmienić, naciśnięcie wartości S2 będzie się różnić w kierunku zwiększenia na jednostkę, w zakresie od 60 do 160, w okręgu. Możesz kontrolować częstotliwość timera systemu za pomocą częstotliwości LED HL1 z jego błysków i zatrzymuje się 1 sekundy, czyli meander z okresem 2 sekund. Nie widzę dużego sensu w programie, ponieważ taka częstotliwość unosi się, w zależności od temperatury i napięcia zasilania. Ale dla perfekcjonistów jest regulacją. Konieczne jest zrozumienie, że im większy czas czasu, tym większy błąd i nie należy oczekiwać nadzoru od urządzenia, dla tego potrzebujesz innych przekaźników, z zegarem w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz, możesz nagrywać fragmenty na etapie programowania, w tym w Hypro należy zastosować następujące wartości dziesiętne.

Płytka drukowana

Schemat I. płytka drukowana Opracowany w programie w załączonym pliku znajduje się plik projektu.

Wszystkie elementy są instalowane na opłatę, dla wygody montażu i z wyłączeniem dodatkowych przewodów. Obudowa nie jest opracowywana, rozmiar płyty 80x80mm jest wykonany w standardowym polu resetowym 85x85x35 mm. Pole jest zainstalowane w dogodnej lokalizacji, urządzenie jest skonfigurowane, dalszy dostęp do urządzenia nie jest wymagany. W razie potrzeby możesz dokonać wyświetlania wskaźnika i przycisków na pętli. Wskazane jest, aby pokryć ładunek z lakierem izolacyjnym. Urządzenie jest połączone przez bar zaciskowy, który jest wygodny lub uszczelnienie przewodów w opłaty, który jest bardziej wiarygodny.

Mikrokontroler jest zaprogramowany już lutowany za opłatą. Aby to zrobić, na pokładzie znajdują się dziury do kołków do podłączenia programatora. Używał najprostszego i niedrogiego programatora " pięć okablowania"Uruchamianie nie mniej popularnego programu" ".

Fubuses dla tego programu podano na poniższym rysunku.

Włączone Fus- Kilka bez kleszcza!

Tylko bezpieczniki są zmieniane dla trybu sterowania zasilaniem i trybem komórki Watchdog, jest bardzo pożądane, aby je przełączyć, ponieważ w przeciwnym razie MK jest bezpłatny.

Załączony plik zawiera obwód i drukowaną płytkę drukowaną w postaci plików obrazu wielu formatów, projektu Diptrace i dwóch plików oprogramowania układowego układowego lub odliczanie minut.

Źródła informacji i literatury.

1. Data katalogowa na wskaźniku - http://jumperone.com/doc/datasheets/e30361.pdf

2. Primer -HTTP: //kazus.ru/Forums/showthread.php? T \u003d 14061

4. A. V. Evstifeev.. "Mikrokontrolery. Rodziny AVR. Tiny i Mega. Firmy Atmel.

Lista elementów radiowych

Przeznaczenie Typ Nominalny numer UwagaWynikMój notebook
u1. MK AVR 8-bit

Attiny24.

1 W notebooku.
u2. wskaźnik ledowyE30361.1 wspólna katoda W notebooku.
u3. Rejestr zmian

SN74HC595.

1 W notebooku.
Q1-Q2. Tranzystor dwubiegunowy

KT3107A.

2 W notebooku.
P3-Q5. Tranzystor dwubiegunowy

CT3102A.

3 W notebooku.
D1-D2. Dioda rektyfikacyjna

1N4007.

2 W notebooku.
D4. Stabilton.

Bzx85c5v1.

1 W notebooku.
T1-T2. Siemistor.

BT139-600.

2 W notebooku.
S2-S3. przyciskKLS7-TS6601.2 każdy przycisk zegara W notebooku.
R1-R8. Rezystor

470 Och.

8 W notebooku.
R9, R10, R25, R24 Rezystor

1 com.

4 W notebooku.
R21-R23. Rezystor

1.5 com.

3 W notebooku.
R11-R12. Rezystor

130 Och.

2 W notebooku.
R13-R14. Rezystor

5.1 COM.

2 W notebooku.
R15-R16. Rezystor

150 Och.

2 kermichny 1W.

Dzwon.

Są ci, którzy przeczytali tę wiadomość przed tobą.
Subskrybuj odbieranie artykułów świeżych.
E-mail
Nazwa
Nazwisko
Jak chcesz przeczytać dzwonek
Bez spamu