Оглавление:

Схема таймера задержки: 6 шагов
Схема таймера задержки: 6 шагов

Видео: Схема таймера задержки: 6 шагов

Видео: Схема таймера задержки: 6 шагов
Видео: ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ Без Микросхем и Транзисторов НУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! 2024, Ноябрь
Anonim
Image
Image

Вступление:

Сегодня мы обсудим, как сделать простую схему таймера задержки. Схема работает так: как только вы нажмете кнопку push_Button, нагрузка, подключенная к схеме, будет работать. И через некоторое время нагрузка отключится. это часто схема в двух словах.

Как работает схема?

Цепь таймера задержки подключена к источнику питания 12 В. Когда вы нажимаете кнопку таймера задержки, ток течет от Vcc к GND через конденсатор c1. Для этого конденсатор заряжается. Теперь, когда мы нажимаем кнопку, конденсатор разряжается через вывод GATE MOSFET. Для этого MOSFET стал проводящим.

В результате ток течет от СЛИВА к контакту ИСТОЧНИК. В результате нагрузка, подключенная к цепи, будет запитана. В нашем случае мы подключили светодиод мощностью 100 Вт.

Если вы внимательно посмотрите на схему, вы увидите, что мы подключили резистор 100 кОм параллельно конденсатору. Резистор предназначен для увеличения скорости разряда конденсатора. если вы используете резистор лучшего номинала, тогда скорость разряда будет ниже, а если вы используете резистор меньшего номинала, тогда скорость разряда конденсатора будет выше для таймера задержки.

Таким образом работает схема таймера задержки включения.

Запасы

Списки компонентов от Utsource:

IRFZ44N:

Светодиод:

Резистор:

Конденсатор:

Необходимые инструменты:

Паяльник:

Железная подставка:

Плоскогубцы:

Flux:

Шаг 1:

Изображение
Изображение

Подключите конденсатор 2200 мкФ, 25 В к полевому МОП-транзистору.

Шаг 2:

Теперь подключите резистор 100 кОм к IRFZ44N.

Шаг 3:

Изображение
Изображение

Подключите кнопку к воротам IRFZ44N.

Шаг 4:

Изображение
Изображение

Подключите светодиод мощностью 100 Вт к сливному штырю MOSFET. И подключите LED + ve к другому терминалу кнопки.

Шаг 5:

Изображение
Изображение

Это Терминалы доступности.

Шаг 6: Принципиальная схема

Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема

Что нужно реализовать в схеме таймера задержки выключения?

Это простая транзисторная схема с еще одним дополнительным компонентом. Здесь мы используем Mosfet типа N-Channel Enhancement. в результате нынешний выход намного выше дневного NPN-транзистора. вы будете использовать другой N-Channel Mosfet по своему усмотрению. IRFZ44n может быть довольно распространенным MOSFET, поэтому во время этого проекта я использую IRFZ44N Mosfet. Здесь резистор и, следовательно, конденсатор подключены параллельно.

Конденсатор заряжается от источника питания 12 В, и поэтому резистор разряжает конденсатор. если вы используете более высокие значения резистора, конденсатор будет медленно разряжаться. и если вы используете резистор меньшего номинала, то конденсатор разрядится в мгновение ока, и, следовательно, схема таймера задержки отключится в мгновение ока.

Как бы то ни было, это может случиться. Предположим, вы выбираете резистор типичного номинала, а затем меняете конденсатор. Если вы используете конденсатор более высокого качества по сравнению с эквивалентным резистором, тогда конденсатору потребуется много времени для разряда. Теперь мы все знаем правило для схемы таймера задержки: если мы используем конденсатор меньшего номинала по сравнению с эквивалентным резистором, то разряд будет быстрее по сравнению с первичным временем. Итак, я хочу сказать, что схема таймера задержки часто меняется в зависимости от резистора и, следовательно, значения конденсатора.

Вы также можете присоединить реле к секции нагрузки Mosfet. Теперь в цепи выключена цепь реле таймера задержки. Вы не должны выбирать слишком большое количество резисторов меньшего номинала, иначе скорость разряда будет слишком высокой.

Рекомендуемые: