555循环定时器电路图

dyt-12c间隙定时器及电路 dyt-12c间隙定时器网上查询到的说明如下:多用途间歇定时器,可接100w以下的任何家用电器。特别适用水族器材、风扇、彩灯等设备工作。间歇时间二路分别可调,机器后面有同步工作、交替工作选择开关。 额定电压 220v 50hz额定输出电流 1a,间歇时间1-5档 分别为3秒 1分钟 15分钟 30分钟 1小时。此宝贝为自动定时断电开关。最长时间为一小时。适合水族用电定时控制。或家里小电器的定时自动断电。
近期翻出来准备用于鱼缸的自动清污和加氧。实际测试定时器的上部拨动开关控制的是停止时间,有5秒、1分8秒、19分、36分、1小时20分共5档位。下部拨动开关控制的是开启时间,同样有3秒、1分、15分、30分、1小时5档位。使用中发现停止间隙时间最大1小时实在太短,这样水泵每小时就会启动一次是过于频繁。而每次工作时间最长1小时到基本合适。因此,本次要做的工作就是将停止间隙时间加长。
打开定时器发现其功能的核心由一个555时基电路组成,通过直接驱动继电器4088来控制开关输出插座。输出插座有两个分别接4088的2个输出脚,因此可以灵活选择插座来确定开关的时段或作为交替开关使用。
通过实物绘制出电路图:
当定时器加电时,电容c3上没有电压,555的②脚呈低电位,③脚呈高电位驱动继电器k吸合,插座z1接通、z2断开。断开的时间由上部开关k2的位置确定,共有5个档位可选,不同的档位由不同的电阻和r1、bg1共同组成充电电路来确定延迟时间。③脚的高电平使bg1导通,电源电压vcc经r1=》bg1=》(串电阻)=》k2=》c3充电,第1档5秒的串电阻是直通;1分钟档的串电阻阻值为:25kω;15分钟档的串电阻阻值为:25 kω + 360 kω;30分钟档的串电阻阻值为:25 kω + 360 kω + 360 kω;60分钟档串电阻阻值为:25 kω + 360 kω + 360 kω + 360 kω+ 360kω。
当c3的端电压逐渐充到2/3vcc电源电压时,555输出实现翻转。③脚由高转成低电平输出,继电器k释放,插座z1断开、z2接通。同时bg1截止,充电电路停止对c3充电。c3电压通过k3=》(串电阻)=》k1b=》r2=》⑦脚进行放电。
当c3电压降低到1/3vcc电源电压时②脚又呈低电平,555重新复位。③脚恢复高电平输出,实现新一个周期的定时开关转换。
后部的拨动开关(k1)正常工作时应在off位置,此时定时器能依k2,k3设定时间控制插座间隙开关。当将其拨到on位置时定时器处于固定状态。c3通过k1a、r1与电源vcc直连,k1b将放电通路断开,②脚呈高电平,③脚输出低电平,继电器k就一直处于非吸合状态不再变换。
首次更改方案:
为了操作方便,更改的电阻是上排k2开关上的。分别将电阻改为1.4mω,1.5mω,3.3mω,3.3mω,10mω。同时将将k2和k3进行了对调,使k2的这一组电阻用于放电功能,以保证在长延时时继电器k是处于不吸合的状态。经测试更改后的延时时间分别为:41分钟,95分钟,195分钟,295分钟,600分钟。
使用中发现如此改进后的定时器停止延时时间不太准确。通过原理分析应该可能是电容c3质量问题引起。因为如果c3自身漏电较大,则不需要放电通路c3的端电压会慢慢自然下降,当下降到1/3vcc电压时定时器也就达到改变输出状态的条件。所以想提高c3的品质,选择自放电低的电容以改进停止延时准确性。通过充电后测试储存电压,从元件堆中找出一只性能不错的拆机日本电容。将原来的c3拆下进行简单的对比测试:同时充电到13.8v,2分钟后测试原c3端电压只有10v,而日本拆机电容还有13.5v。可见这个日本电容漏电要小的多。家里的电容表最大量程为2000uf,只能通过串联比较测量大于2000uf的电容容量。比较发现日本电容的容量比原c3电容要小,且是更接近标称的2200uf。说明这个电容的容量误差更小。该电容的使用温度范围为-55℃~105℃。更换电容后实测的延时分别为:30分钟,63分钟,132分钟,205分钟,420分钟。另一路延时为:5秒,1分19秒,22分钟,43分钟,85分钟。
由此可以看出,使用555时基电路的定时器其电容特性直接影响其定时精度。
ne555作通断时间可调循环定时器电路
ne555构成的循环定时控制器电路图 利用时基集成电路ne555构成的循环定时控制器典型电路如图所示。该控制器能自动控制被控电器,使之处于间歇工作状态,且被控电器的通电工作时间和断电停机时间可调。常用于加湿器、空气清新机、换气扇等电器的循环定时控制。
电路结构及主要元器件选择:
曲图可知,该循环定时控制器由电源电路、定时电路和继电器控制电路组成。其中,电源电路由交流保险fu、电源变压器t、整流桥堆ur、滤波电容c3、三端稳压集成电路ic2和电源指示管led1等元件组成。实际应用时,t常选用3~5w、二次电压为14v电源变压器;ur选用2a、100v整流桥堆;ic2选用lm7812型三端稳压集成电路;led1选用普通红色发光二极管。220v交流电通过降压、整流、滤波和稳压后形成稳定的+12v直流电压给定时电路和继电器控制电路供电。
定时电路由时基集成电路ne555(ic1)及定时元件rp1、rp2、c1等外围元件组成。实际应用时,rp1、rp2均选用小型实心电位器或可变电阻器。
继电器控制电路由继电器k、保护二极管vd和电源插座x等元器件组成。实际应用时,k选用带两组控制触头的12v直流继电器。
工作原理:
电路刚接通电源时,由于电容器c1两端电压不能突变,ne555第2、6脚为低电平,电路处于稳定状态,ne555第3脚输出低电平,继电器k不吸合,其动合触点k2、k3处于断开状态,电源插座无电流通过,被控电器不工作。+12v直流电压通过继电器k的动断触点k1和rp2对c1充电,使ne555第2、6脚电压逐渐上升。当第2脚电压上升至2/3vdd时,ne555内电路受触发而翻转,第3脚输出高电平,使继电器k得电吸合,其动合触点k1断开,动断触点k3将电源插座电源接通,被控电器得电工作,同时led3点亮,指示被控电器通电工作。动断触点k2接通c1的放电回路,c1开始对rp1放电,使ne555第2、6脚电压逐渐下降。当ne555第2、6脚电压降至1/3vdd时,ne555内电路又翻转至初始状态,3脚跳变为低电平,继电器k失电释放,其动合触点断开,动断触点接通,电源插座断电,led3熄灭,c1又开始充电。如此周而复始,使被控电器工作在间歇通电状态,实现了循环定时控制的目的。

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