horas luci

 

 

 

Hola a todos . Este es mi primer artículo sobre el grupo, También empujado por uno de los administradores del sitio han querido participar, incluso los que leen la’ artículo sobre mi experiencia en el campo de los contadores de tiempo para tiempos largos. Como el título que presento y un temporizador de iluminación totalmente diseñados por mí, así que ya preguntan perdón por los errores .

Hemos llegado al punto , ya que tengo un niño en casa y cuando se trata de sueño no quiero caer dormido al apagar las luces, pero sólo con su lámpara encendida, y ya que no puedo apagarlo una vez que se duerma ( A menudo me quedo dormido antes de que yo), Decidí hacer un temporizador que hace esto para mí .

Suponiendo que después de una 20 minutos se duerme (cuando está cansada) después de un máximo de somnolencia Oretta se derrumba ( cuando todavía tiene cierto poder ) lo que se necesita es un temporizador ajustable que va desde un mínimo de 15 min hasta un máximo de 2 horas y 30 me .

Vagando por la red me encontré con varios tipos de temporizadores, pero me llamó la atención, en particular, es el CD4060 y con quién, y puede realizar temporizador con largos tiempos de espera , Pensé inmediatamente ” así que eso es todo!!” pero en cambio, era un poco más compleja de lo que pensaba.

Partimos del diagrama que hice :

Se trata de una 4060 con una cascada 4017 desde el cual es posible retirar de su 10 salidas a través de un conmutador giratorio de la señal deseada, que varía de un mínimo de aproximadamente 15 minutos a un máximo de aproximadamente 2 Es una hora y media, así que todo está en orden, como dije idea funciona . Así que tiene que tener un pulso cada 15 min con el fin de avanzar en el 4017 un paso a la vez hasta el máximo (10 paso = 150 min), por lo que la 4060 Se debe generar un pulso cada 15 minutos o su señal de salida deben ser de 7 min es E 7 min OFF durante un período de 15 min entre un paso y otro . Como se puede ver desde abajo a los componentes externos 4060 Soy un condensador C1 y dos resistencias R1 y R2, donde R1 y C1 sirven para generar la frecuencia base de nuestra oscilador, mientras que R2 sirve para limitar la corriente de entrada a la patilla 11 y está comprendida generalmente entre el doble de R1 (2R1) en la mayoría de diez veces R1 ( 10R1).

4060

Haber dado período de ahora nos encontramos con los valores a asignar al condensador C1 y la resistencia R1 y por el oscilador interno generará la frecuencia que sirve a nuestro propósito , la ficha técnica puede apreciar que la frecuencia depende de :

F = 1/(2,2xR1xC1)

Paloma (2,2xR1xC1) representar el período T.

Sabiendo que nuestro tiempo y 15 min o 900 segundo y la frecuencia está dada por 1 / T resulta que nuestra frecuencia y 1/900 = 0,0011 hz , pero esto no es la frecuencia que va a generar el oscilador, sino más bien la frecuencia correspondiente a un pulso cada 15 acta, a saber con qué frecuencia debe crear nuestro oscilador , En primer lugar hay que decidir sobre qué queremos tomar el pasador de señal, de hecho, el CD4060 tiene en su interior, además de un oscilador también 14 etapas divisores que dividen la frecuencia generada por múltiplos de 2 o : 16 , 32 , 64 , 128 , 256 , 512 , 1024 , 4096 , 8192 , 16384.

Yo personalmente eligió el número de pin 3 a saber, el divisor para 16384 así que voy a tener que generar la frecuencia que será :

Oscuro = F x 16384 = 18 Hz alrededor.

Así que ahora haber encontrado el valor de la frecuencia que sirve no queda nada de ese tamaño de los componentes externos o C1 y R1 , siempre desde la hoja de datos muestra que el periodo es más que :

T = 2,2xR1xC1,

Ahora ya tenemos dos incógnitas R1 y C1 nos debe fijar un arbitrariamente por conveniencia es preferible fijar el valor de C1 , es por eso que he elegido un valor igual a C1 100nF ahora sabiendo el período y también conocer el valor de C1 queda nada que calcolarci la resistencia R1 por medio de la fórmula inversa o:

R1 = T /(2,2XC1) , siguiente;

R 1 = (1/oscuro)/(2,2XC1) = (1/18)/(2,2 X 0,0000001) = 0,055/0,00000022 = 250000 ohm

De ello se deduce que el valor de R1 es de valor 250Kohm que no hay comercialmente , Solía ​​una resistencia de 68kohm (R3) seriamente a un condensador de ajuste 220kohm (R4) con estos valores dan como resultado un tiempo más o menos precisa , pero tanto para mi propósito es bien.

En cuanto al resto de los componentes , nos encontramos con una red auto reinicio formado por el condensador C2 10uF y la resistencia R1 10Kohm que sirven para restablecer ambos contadores en el momento de la ignición (como puede haber notado que no está presente ningún interruptor que activa el circuito cuando se desee, esto al hecho de que todo el circuito y encerrado en un cassette para tableros eléctricos en el interior con una fuente de alimentación regenerativa de un viejo PC portátil que alimenta el circuito , y tengo que atacar cuando el tapón) , LED1 sirve, así como para señalar que las funciones del oscilador ,También a una calibración del instrumento , De hecho, para tener un pulso más o menos precisa gira el trimmer R4 de manera que tenga dos destellos de LED1 en una segunda de una manera tal que sea más o menos seguro de que los tiempos son los deseados , mientras que T1 es un transistor NPN común que se utiliza para hacer funcionar un relé a través de la cual la conmutación de encendido o apagado de la lámpara .

Esto es sólo el comienzo del proyecto , si lo desea, puede conectar un circuito de arranque y parada a través del cual una vez alcanzado el tiempo deseado, por ejemplo, 1 ahora ( alfiler 5 del 4017) desactivar el 4017 a través de su pin de activación (alfiler 13) de manera que no tienen un bucle infinito , o un botón conectado en paralelo a C1 con el fin de restablecer ambos contadores cuando se desea tener un tiempo extra .

Espero que mi experiencia puede ser de ayuda a cualquier persona que se dedique a este campo de la electrónica , Amilcare tengo que darle las gracias por ayudarme a entender mejor cómo el 4060 y por haber respondido a todas mis preguntas.

saludos alocin

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