B — Relpol S.A. | Цикличная работа, управляемая контактом S | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. При включении контакта управления S, сразу срабатывает исполнительное реле R. Каждое последующее включения контакта управления S,приводит к изменению состояние исполнительного реле на противоположное (свойство бистабильного реле). |
||
Bi — Relpol S.A. | Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания | Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного времени Т, с одновременным включением исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения питания U. | ||
Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва | Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание исполнительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения питания U. | |||
E — Relpol S.A. | Задержка включения | Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного времени T — задержка включения исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. | ||
E(r) — Relpol S.A. | Задержка включения с функцией Сброс | Включение напряжения питания U инициирует отсчет установленного времени T1. После отсчета времени T1 включается исполнительное реле R. Если контакт управления S будет замкнут в процессе отсчета времени T1, то отсчет времени будет остановлен. После размыкания контакта S отсчет времени T1 начинается с начала. После отсчета времени T1 включается исполнительное реле R и это состояние длится до момента отключения напряжения питания U или до момента, когда контакт управления будет снова замкнут. | ||
E(S) — Relpol S.A. | Задержка включения, с остановкой отсчета времени контактом S | Включение напряжения питания U инициирует отсчет установленного времени T1. Если в процессе отсчета времени T1 контакт управления S будет замкнут, то отсчет времени T1 будет остановлен на время замыкания контакта S. Размыкание контакта управления S запускает дальнейший отсчет времени T1. После выполнения отсчета времени T1 исполнительное реле R включается и остается в этом состоянии до момента отключения питания U. | ||
ER — Relpol S. A. | Задержка включения и задержка выключения управляемая контактом S. Независимые установки времени T1 и T2 | Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание контакта управления S начинает отсчет времени T1, а после его отсчета включается исполнительное реле R. Размыкание контакта управления S начинает отсчет времени T2 — задержка выключения исполнительного реле R, а по истечении времени исполнительное реле R выключается. Если во время отсчета времени T2 контакт управления S будет замкнут, то отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле R остается включенным. Если контакт управления S замкнуть на время короче чем T1, то система не включит исполнительного реле R. |
||
Es — Relpol S.A. | Задержка включения управляемая контактом S | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Если контакт управления S будет замкнут, начнётся отсчёт установленного времени Т. По истечении времени Т, включается реле R. Такое состояние удерживается до момента размыкания контакта управления S. Если контакт управления будет разомкнут, то реле R выключается. Когда контакт управления S будет разомкнут перед истечением времени Т, реле R не сработает и произойдет сброс отсчитанного времени Т. | ||
Esa — Relpol S.A. | Задержка включения и выключения, управляемая контактом S | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управления S, начинает отсчёт установленного времени T — задержка включения исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается. Выключение контакта управления S, вновь начинает отсчёт установленного времени Т — задержка выключения исполнительного реле R, по отсчёту этого времени исполнительное реле R возвращается в исходное состояние. Если во время отсчёта задержки включения исполнительного реле R , время включения управляющего контакта S будет меньше чем установленное время задержки T, то исполнительное реле R сработает по истечению установленной задержки T и будет находится во включенном состоянии на протяжении времени Т. Во время срабатывания исполнительного реле R, замыкание контакта управления S, не влияет на реализуемую функцию. |
||
Esf — Relpol S.A. | Задержка включения управляемая контактом S, без продления периода времени T | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управления S, начинает отсчёт установленного времени T — задержка включения исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается и остается в этом состоянии до момента следующего включения котакта S, котрое приводит к немедленному выключению исполнительного реле R на период Т, а по отсчёту времени Т, исполнительное реле R опять включается. В период отсчёта времени Т, срабатывание управляющего контакта S не влияет на состояние исполнительного реле R. Следующее включение исполнительного реле R возможно только по завершению текущего цикла. | ||
Esp — Relpol S. |
Задержка включения — один цикл, запуск по замыканию контакта S. | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управления S, начинает отсчёт времени T, а по его истечению, включается исполнительное реле R и остается в этом состоянии до момента отключения питания U. Когда исполнительное реле R включено, включение и выключение управляющего контакта S не изменяет его состояния. | ||
Est — Relpol S.A. | Задержка включения, запуск по замыканию управляющего контакта S, с продлением времени T | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управления S, начинает отсчёт времени T, a по его истечению, включается исполнительное реле R и остается в этим состоянии до очередного включения управляющего контакта S или до момента отключения напряжения питания U. Включение контакта управления S, в тракте отсчёта времени Т, приведёт к сбросу отсчитанного ранее периода времени и начнется отсчёт времени Т сначала. | ||
EWa — Relpol S.A. | Задержка выключения и отсчёт времени выключения, запуск по размыканию управляющего контакта S. Независимые установки времени T1 и T2 | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управления S, включает исполнительное реле R. Выключение контакта управления S, начинает отсчёт времени T1, а по его истечению исполнительное реле R возвращается в начальное состояние на время Т2. Следующее срабатывание исполнительного реле R наступит по истечению времени T2, когда в момент окончания отсчёта времени, контакт управления S будет замкнут. Во время отсчёта времени Т1 и Т2 состояние контакта управления S не имеет значения. | ||
EWf — Relpol S.A. | Задержка включения и задержка выключения, управляемые контактом S. Независимые установки времени T1 и T2 | Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание контакта управления S начинает отсчет времени T1. По истечении времени T1 реле R включается. Размыкание контакта управления S начинает отсчет времени T2 — задержка выключения исполнительного реле R. После отсчета времени T2 исполнительное реле R выключается. | ||
EWs — Relpol S.A. | Задержка включения и включение на установленное время, запуск по замыканию управляющего контакта S. Независимые установки времени T1 и T2 |
Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Замыкание контакта управления S запускает отсчёт установленного времени Т1. По истечении времени Т1, исполнительное реле R включается и начинается отсчёт установленного времени Т2. По истечении времени Т2, исполнительное реле R выключается. В течение отсчёта времени, контакт управления S может замыкаться и размыкаться любое количество раз без влияния на исполнительное реле R. Только после окончания полного цикла, новое замыкание контакта S запустит отсчёт времени Т1, после которого наступит срабатывание реле R и отсчёт времени Т2. | ||
EWu — Relpol S.A. | Задержка включения на установленное время. Независимые установки времени T1 и T2 | Включение напряжения питания U начинает работу от отсчета времени T1, а по истечении времени исполнительное реле R включается на время T2 . После отсчета времени T2 исполнительное реле R выключается. | ||
Ii — Relpol S.A. | Циклическая работа начинающаяся от включения. Независимые установки времени T1 и T2 | Включение напряжения питания U, включает исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени работы T1. По истечению времени T1, исполнительное реле R выключается и начинается отсчёт времени паузы T2. По истечении времени паузы T2, реле выхода R включается снова. Далее цикл повторяется до отключения напряжения питания U. | ||
Ip — Relpol S.A. | Циклическая работа начинающаяся с отключения. Независимые установки времени T1 и T2. | Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного времени задержки T1. По истечению времени задержки T1 , срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт времени T2. По истечении времени работы T2, исполнительное реле R снова включается. Далее цикл повторяется и длится до момента отключения напряжения питания U. | ||
NWu — Relpol S.A. | Включение на установленное время — выключение на установленное время — постоянное включение, управляемые контактом S. Независимые установки времени T1 и T2 | При включении напряжения питания U, когда управляющий контакт S закрыт, начинается исполнение функции — с включения исполнительного реле R на время T1, а по его окончанию, исполнительное реле R выключается на время Т2, а по его истечению исполнительное реле R включается окончательно. Во время работы реле, включение контакта управления S, приведет к Сброс и к началу работы согласно функции NWu. | ||
Pi — Relpol S.A. | Цикличная работа начинающаяся от срабатывания. Независимые установки времени T1 и T2 | Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от включения исполнительного реле R на время T1, после которого наступает выключение исполнительного реле R на время T2. Циклическая работа длится до момента отключения напряжения питания U. |
||
Pi(S) — Relpol S.A. | Цикличная работа начинающаяся от срабатывания. Независимые установки времени T1 и T2. С управлением по контакту S. | Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от включения исполнительного реле R на время T1, после которого наступает выключение исполнительного реле R на время T2. Циклическая работа длится до момента отключения напряжения питания U. Замыкание контакта управления S мгновенно останавливает отсчет времени. Размыкание контакта управления S снова запускает отсчет времени. |
||
Pp — Relpol S.A. | Цикличная работа начинающаяся от перерыва. Независимые установки времени T1 и T2 | Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от отсчета времени перерыва T1 — времени выключения исполнительного реле R, после которого наступает включение исполнительного реле R на время T2. Циклическая работа длится до момента отключения напряжения питания U |
||
Pp(S) — Relpol S.A. | Цикличная работа начинающаяся от перерыва. Независимые установки времени T1 и T2. С управлением по контакту S. | Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от отсчета времени перерыва T1 — времени выключения исполнительного реле R, после которого наступает включение исполнительного реле R на время T2. Циклическая работа длится до момента отключения напряжения питания U. Замыкание контакта управления S мгновенно останавливает отсчет времени. Размыкание контакта управления S снова запускает отсчет времени. | ||
PWM — Relpol S.A. | Широтно-импульсная модуляция | Устанавливаем в реле время одиночного цикла Tz, которое доступно для установки. Установку выполняем потенциометром выбора диапазона времени. Затем устанавливаем время T — время включения исполнительного реле R, эту установку реализуем потенциометром точной установки времени. Возможное для установки время T, находится в пределах от 0,1 до 1,0 диапазона времени (цикла Tz). При включении питания U, сразу срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T, а по его истечению исполнительное реле возвращается в исходное состояние на время оставшееся до заполнения установленного времени Tz. По истечении времени Tz, начинается очередной цикл, который длится до момента отключения питания U. В течении реализации функции PWM, есть возможность изменения времени включения исполнительного реле R и это изменение не влияет на время длительности цикла Tz. Измененное время включения исполнительного реле R, будет реализовываться со следующего раза после изменения цикла Tz. | ||
R — Relpol S.A. | Задержка выключения управляемая контактом S | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. При включении управляющего контакта S, немедленно срабатывает исполнительное реле R. При выключение управляющего контакта S, начинается отсчёт установленного периода времени Т, после чего исполнительное реле R возвращается в исходное состояние. Если управляющий контакт S будет повторно включен, даже перед истечением времени T, то ранее отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле останется включенным. Задержка выключения исполнительного реле R начнется с момента очередного выключения управляющего контакта S | ||
Ra — Relpol S.A. | Задержка выключения, управляемая контактом S, без продления периода времени T | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. При включении контакта управления S, сразу срабатывает исполнительное реле R. Выключение контакта управления S начинает отсчёт установленного времени задержки выключения исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается в исходное состояние. Изменение состояния управляющего контакта S, во время отсчёта времени Т, не влияет на реализуемую функцию | ||
SD — Relpol S.A. | Пуск звезда-треугольник | При включение напряжения питания U наступает замыкание исполнительного контакта „звезда” и начинается отсчёт установленного времени Т1. По истечению времени T1 контакт „звезда” размыкается и реле начинает отсчёт задержки T2. По истечению времени T2 включается контакт „треугольник”. | ||
T — Relpol S.A. | Генерирование импульса 0,5 сек. по истечению времени T | Включение напряжения питания U, начинает отсчёт времени T, после чего исполнительное реле включается на период 0,5 сек. (время срабатывания замыкающего контакта исполнительного реле) | ||
Wa — Relpol S.A. | Включение на установленное время, запуск по размыканию управляющего контакта S | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управления S, не вызовет отсчёт времени T и срабатывание исполнительного реле R. Только при выключении контакта управления S, происходит немедленное срабатывание исполнительного реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается в исходное состояние. Во время отсчёта времени Т, контакт S может замыкаться и размыкаться без влияния на исполнительное реле R. Только по истечению времени Т, включение и выключение S, вновь вызовет срабатывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. | ||
Wi — Relpol S.A. | Включение на установленное время, управляемое включением контакта управления S, с функцией выключения исполнительного реле R перед истечением времени Т (свойство бистабильного реле). | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управляения S, вызовет срабатывание исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается в исходное состояние. Новое включение исполнительного реле R на время T, реализуется очередным включением управляющего котакта S. Если во время отсчёта времени Т, наступит снова срабатывание контакта S, то исполнительное реле R будет немедленно отключено, a отсчитанный период времени будет сброшен. Во время отсчёта времени Т, выключение контакта управления S, не влияет на реализуемую функцию. | ||
Ws — Relpol S.A. | Однократное включение на установленное время, запуск по замыканию управляющего контакта S | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. При замыкании управляющего контакта S, сразу срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле выключается. Во время отсчёта времени Т, управляющий контакт S может размыкается и замыкается без влияние на реализуемую функцию. Только по истечению времени Т, включение исполнительного контакта S , вновь вызовет срабатывание исполнительного реле и отсчёт времени T. | ||
Wst — Relpol S.A. | Включение на установленное время, запускаемое включением контакта S, с продлением времени Т — задержка включения исполнительного реле R. | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается в исходное состояние. Очередное включение контакта управляения S, приводит к немедленному срабатыванию исполнительного реле R на время Т. Замыкание управляющего контакта во время отсчёта времени Т, приведет к сбросу отсчитанного ранее периода времени и начнется отсчёт времени Т сначала. | ||
WsWa — Relpol S.A. | Включение на установленные время Т1 и Т2, управляемое контактом S. Независимые установки времени T1 и T2 | Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно. Включение контакта управляения S, включает исполнительное реле R на время T1, а по его истечению реле R возвращается в исходное состояние. Выключение контакта управления S, приведёт снова к включению исполнительного реле R на время Т2. Если в момент отсчёта времени Т1, управляющий контакт разомкнуть, то исполнительное реле R остаётся включённым на период времени T2. Если в момент отсчёта времени Т2, управляющий контакт S будет замкнуть, то исполнительное реле R остаётся включённым на период времени T1. |
||
Wt — Relpol S.A. | Контроль очерёдности импульсов. Включение продлевается очередными импулсами / замыканиями контакта S. Независимые установки времени T1 и T2. | Включение питания U приводит к включению исполнительного реле R и начинается отсчёт установленного времени T1. После отсчёта времени Т1, начнается отсчёт времени Т2, исполнительное реле R остается во включенном состоянии. Чтобы исполнительное реле R оставалось во включенном состоянии, во время отсчёта времени Т2 должно наступить замыкание управляющего контакта S, а затем его выключение (одиночный импульс), который приведет к обнулению уже отсчитанного времени и снова начнется отсчёт времени Т2. Если перед истечением времени Т2 не поступит одиночный импульс, то исполнительное реле R выключится, а его включение будет возможно только после снятия напряжения питания U и подаче его снова. | ||
Wu — Relpol S.A. | Включение на установленное время | При включении напряжения питания U, сразу срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается в исходное состояние. | ||
Wu(r) — Relpol S.A. | Включение на установленное время с функцией Сброс | Включение напряжения питания U приводит к мгновенному включению исполнительного реле R на установленное время T1. Когда контакт управления S будет замкнут, отсчет времени T1 будет остановлен на время замыкания контакта S. После размыкания контакта S, время T1 снова отсчитывается с начала. После отсчета времени T1 исполнительное реле R выключается. | ||
Wu(S) — Relpol S.A. | Включение на установленное время, с остановкой отсчета времени замыканием контакта S | Включение напряжения питания U приводит к мгновенному включению исполнительного реле R на установленное время T1. Если контакт управления S будет замкнут, то отсчет времени T1 будет остановлен до момента, когда контакт управления будет разомкнут. Размыкание контакта S запускает дальнейший отсчет времени T1. После завершения отсчета времени T1 исполнительное реле R выключается. |
ВЛ-162 — Реле времени с задержкой включения или отключения | РЕЛСiС
ВЛ-162
- Задержка времени на включение.
- Задержка выключения после отключения напряжения питания —
после пропадания напряжения питания реле разомкнётся только по истечении установленной выдержки времени. - Универсальное питание АС/DC 12-240 В.
- Индикация наличия питания и состояния выходного ключа.
- Коммутируемый ток 8 А (АС-1).
Скачать подробное описание реле ВЛ-162
Выполняемые функции:
e — Задержка на включение;a — Задержка на выключение при пропадании напряжения.
Технические характеристики
Питание, вход | |
---|---|
Номинальное напряжение питания: | универсальное AC/DC 12-240 В |
Потребляемая мощность: | 0,7-3 ВА (0,5-1,7 Вт) |
Индикация наличия напряжения питания: | зеленый светодиод |
Выход | |
Диапазон выдержек времени:
Настройка выдержки поворотными переключателями |
от 0,1 с до 10 мин |
Погрешность уставки времени | 5 % |
Разброс: | 0,2 % |
Погрешность от изменения температуры на 1 °С | 0,01 % (нормальное значение 20 °С) |
Количество и род выходных контактов: | 2 переключающих |
Номинальный ток (категория применения АС-1): | 8 А |
Замыкаемая мощность: | 2000 ВА/АС1, 192 Вт/DC |
Замыкаемое напряжение: | 250 В (АС1), 24 В (DC) |
Индикация выхода | красный светодиод |
Механическая износостойкость: | 3х107 циклов |
Электрическая изностойкость: | 0,7×105 |
Диапазон рабочих температур | -20. ..+55 °С |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габариты, (масса): | 90х17,6х64 мм (93 грамма) |
Схема подключения реле ВЛ-162
Габаритные и установочные размеры
Скачать подробное описание реле ВЛ-162
Реле задержки включения и выключения.
Огромное количество разнообразных функций в технологических процессах и стандартных бытовых задачах реализуются с помощью реле задержки времени. Наиболее простые алгоритмы работы успешно решаются использованием данных приборов. Эти устройства осуществляют функцию задержки времени в системах отопления и вентиляции, холодильных установках, освещении и прочих.
Требования к функционалу реле времени.
Что касается основных требований, выдвигаемых к данному разделу продукции, то они выглядят следующим образом. Во-первых, данный прибор должен быть довольно универсальным. А именно, большим плюсом устройства является универсальное напряжение питания от 12В до 264В. Это сделает более удобным монтаж, особенно при модернизации уже существующих объектов, где не всегда есть возможность найти нужное напряжение питания.
Во вторых, уважающая себя фирма-производитель должна производить приборы со всеми основными необходимыми простыми функциями. Основными из них есть замедленное включение, отключение и одиночный импульс при включении. Все эти алгоритмы очень востребованы и часто используются.
Ну а в-третьих, безусловно, должно быть разное исполнение корпуса, так как местом установки изделия не всегда есть щит, и кроме стандартной Дин-рейки нужно предусмотреть как минимум корпус под монтажную коробку.
Наш интернет-магазин предлагает продукцию польской компании F&F, выполняющую все вышеприведенные законы управления и выпускающуюся в различных корпусах. Это соответственно PCA-512 UNI (реле задержки включения), PCA-513 UNI (одиночный импульс при включении), а так же PO-406 и PO-415 (реле задержки выключения).
Дополнительным плюсом этих моделей есть удобство и ширина диапазона установки задержки. Установка производится довольно просто, поворотом регуляторов диапазона и множителя на передней панели прибора, благодаря чему осуществляется пауза от 0,1 секунды до 576 часов.
На чем остановить выбор?
При выборе реле времени, сегодня стоит отдать предпочтение микропроцессорным устройствам, так как они имеют значительно большую функциональность и точность. Естественно выбор лучше остановить на продукции известной компании, пусть и не из высшего ценового сегмента, но соответствующей всем нормам качества. Это впоследствии убережет Вас как от ненужных финансовых затрат на замену бракованного оборудования, так и в принципе сделает возможным гарантийное обслуживание продукции. Кроме того, в нашем интернет-магазине цены на данные изделия и сервис Вас приятно порадуют.
Рады видеть Вас в интернет магазине mir-rele.com.ua ! Вы находитесь в категории товара Реле задержки времени. Хотим сразу отметить, что имея достаточный стаж в реализации данной продукции, эта позиция товара является одной из самых востребованных и популярных. Вы можете купить как реле задержки времени на включение, так и реле задержки на выключение, а также приборы с другими законами управления. Все устройства имеют заводскую гарантию 18 месяцев. (Производитель — Польша, «F&F»). Покупайте реле задержки и мы доставим Ваш заказ в любую точку Украины: Киев, Харьков, Донецк, Винница, Житомир, Запорожье, Луцк, Львов, Луганск, Кировоград, Ивано-Франковск, Николаев, Одесса, Сумы, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Херсон, Чернигов, Черновцы, Черкассы, и конечно же Днепропетровск.
С уважением и заботой о наших клиентах, Ваш «Мир Реле» !
PCU-510 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, 24 В АС/DC. Диапазон выдержки времени 0,1 сек – 24 суток, Контакт 2NO/NC, Максимальный ток 8 А. 4 функции. Назначение Принцип работы: |
PCU-511 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, Диапазон выдержки времени 0,1 сек – 24 суток, Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 8 А. 4 функции. Назначение Принцип работы: |
PCU-511U | Многофункциональное. Напряжение 12-264В АС/DC Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток, Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 8 А. 4 функции Назначение Принцип работы: |
PCU-520 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50Гц Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток, Контакт 2NO/NC, Максимальный ток 2х8 А, 4 функции, Циклическое включение нагрузки по двум независимым уставкам (время работы и перерыва). Назначение Принцип работы: |
PCS-506 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 ч, Вход управления, Контакт 1NO, Максимальный ток 8А. 8 функций. Назначение Имитация присутствия (А) |
PCS-516 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, 24В АС/DC Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток, Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 8А. 10 функций, вход управления. Назначение |
PCS-516U | Многофункциональное. Напряжение 12-264 В AC/DC Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток, Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 8А. 10 функций, вход управления. Назначение |
PCS-517 | Многофункциональное. Напряжение 24-264 В AC/DC, Диапазон выдержки времени 0,25 сек. — 99 ч 59 мин., Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 16 А. 18 функций, вход управления. Назначение |
PCS-517.1 | Многофункциональное. Напряжение 24-264 В AC/DC, Диапазон выдержки времени 0,25 сек. — 99 ч 59 мин., Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 16А. 5 функций, вход управления. Назначение |
PCU-518 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, 24 В АС/DC. Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток, Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 8 А, 4 функции. С выносным потенциометром точной установки времени. Назначение |
RV-03 | Девять режимов работы. По три ячейки памяти для каждого режима. Напряжение 100-260 В AC/DC, Диапазон выдержки времени 0 сек. — 99 ч 59 мин., Контакт 3NO/NC. Назначение Область применения Отсчет выдержки времени начинается с момента подачи напряжения питания или поступления на вход сигнала управления. |
RV-03/24 | Девять режимов работы. По три ячейки памяти для каждого режима. Напряжение 24В АС/DC, Диапазон выдержки времени 0 сек. — 99 ч 59 мин., Контакт 3NO/NC. Назначение Область применения Особенности
|
RV-03-1 | Девять режимов работы. По три ячейки памяти для каждого режима. Напряжение 100-260В АС/DC, Диапазон выдержки времени 0 сек. — 99 ч 59 мин., Контакт 4NO/NC, контакт мгновенного действия Назначение Особенности
Область применения |
RV-03-1/24 | Девять режимов работы. По три ячейки памяти для каждого режима. Напряжение 24В АС/DC, Диапазон выдержки времени 0 сек. — 99 ч 59 мин., Контакт 3NO/NC, контакт мгновенного действия Назначение Область применения Особенности
|
PCU-530 | Многофункциональное. Напряжение 100-264 AC/DC, Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток. Контакт 3NO/NC, Максимальный ток 3×8 А. 4 функции. Назначение Включение нагрузки на время t (А) Задержка включения (В) Циклическая работа с задержкой выключения (С) Циклическая работа с задержкой включения (D) |
PCU-519 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, 24 В АС/DC. Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток, Контакт 2NO/NC, Максимальный ток 2х8 А. 10 функций, вход управления. Назначение |
PCU-507 | Многофункциональное. Напряжение 230 В; 50 Гц, Диапазон выдержки времени 0,1 сек. – 24 суток. Контакт 2NO/NC, Максимальный ток 8 А. 2 функции, Циклическое включение нагрузки по двум независимым уставкам (время работы и перерыва). Назначение |
PCU-501 | Многофункциональное. Напряжение 9-24 В, В АС/DC, 24-264 В AC/DC Диапазон выдержки времени 0,1 сек. -11 мин., Контакт 2NO/NC, Максимальный ток 8 А. Выдержка времени после отключения питания. 3 функции. Назначение Область применения Принцип работы: |
RV-05 | Для автоматического повторного включения в работу пускателей и контакторов. Напряжение питания 80-420 В AC. Коммутируемый ток 16 А. Назначение Область применения Принцип работы Особенности |
Реле времени с задержкой включения PCR-513, PCR-513U
Назначение:
Микропроцессорное электронное реле времени PCR-513, PCR-513U предназначено для включениявыключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики; в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени.
Включение нагрузки после подачи напряжения питания и отсчета заданного времени.
Особенности эксплуатации реле PCR:
- При включённом питании реле не реагирует на изменение диапазонов времени.
- Изменение диапазона времени и функции возможны только после отключения и повторного включения напряжения питания.
- При включённом питании возможна только плавная регулировка времени в установленном диапазоне.
Принцип работы:
После подачи напряжения питания и отсчёта установленной выдержки времени включается реле, замыкаются контакты 11-12. В Таком положении реле остаётся до отключения питания.
Параметр | PCR-513 | PCR-513U |
Изображение | ||
Напряжение питания: | 220В, 50Гц | 12-264В AC/DC |
Максимальный коммутируемый ток: | 8А, АС1 | 8А, АС1 |
Контакт: Тип | 1P (1переключающий) | 1P (1переключающий) |
Выдержка времени*: | 0,1 сек — 24 суток | 0,1 сек — 24 суток |
Задержка включения: | < 50 мсек. | < 50 мсек. |
Рабочая температура: | от -25°С до +50°С | от -25°С до +50°С |
Степень защиты: изделия | IP40 | IP40 |
Размеры: | 17,5x90x65 мм | 17,5x90x65 мм |
Тип корпуса: | 1S | 1S |
Монтаж: | на DIN-рейке 35 мм | на DIN-рейке 35 мм |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | А | Индивидуальное время задержки (см. Ниже) | S1 | 1.022.112.xxE | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | C | Индивидуальное время задержки (см. Ниже) | S2 | 1.022. 110. xxE | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | А | Интервал времени: 0,5 — 5 секунд | S1 | 1.022.112.01E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | А | Временной интервал: 1-30 секунд | S1 | 1.022.112.02E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | А | Временной интервал: 0,5 — 60 секунд | S1 | 1.022.112.03E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | А | Временной интервал: 30 — 900 секунд | S1 | 1.022.112.04E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | А | Временной интервал: 0,5 — 4000 секунд | S1 | 1.022.112.05E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | C | Интервал времени: 0,5 — 5 секунд | S2 | 1.022.110.01E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | C | Временной интервал: 1-30 секунд | S2 | 1.022.110.02E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | C | Временной интервал: 0,5 — 60 секунд | S2 | 1.022.110.03E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | C | Временной интервал: 30 — 900 секунд | S2 | 1.022.110.04E | + Список цитат | |
Реле времени с регулируемой задержкой включения 12 В | C | Временной интервал: 0,5 — 4000 секунд | S2 | 1.022.110.05E | + Список цитат |
Реле с задержкой по времени Uticor
Представляем новое цифровое программируемое реле с выдержкой времени (TDR)
EZ Timer, все цифровые программируемые таймеры предлагают гибкие функции по отличной цене. Большой ярко-красный светодиодный дисплей имеет высоту символьного дисплея 12 мм. Никаких ручек, только цифровые настройки с разрешением 1%, абсолютной точностью 1% и 0.Точность повторения 1%, что упрощает работу. Самый широкий диапазон задержки составляет от 0,01 секунды до 999 часов. Доступна защита паролем / безопасность, чтобы избежать изменения настроек.
Четыре программируемых режима таймера- T1 (Задержка включения или задержка включения)
- T2 (одиночный выстрел)
- T3 (Задержка перерыва или задержка выключения)
- Цикл
Режимы работы
T 1: Задержка включения / Задержка включения
Этот тип операции означает, что задержка таймера (SP) начинается, как только подается входная мощность при рабочем напряжении (V).Релейный (R) выход запитывается только по истечении времени задержки, а затем остается под напряжением, пока подается входное питание. Таймер и релейный выход сбрасываются при потере питания.
T 2: Таймер одиночного импульса
Входная мощность (В) должна подаваться на таймер до и во время отсчета времени. Релейный выход (R), срабатывающий по положительному фронту, активируется при кратковременном или постоянном замыкании переключателя (S1). Реле под напряжением также запускает временную задержку (SP).Когда таймер заканчивает отсчет времени, реле обесточивается.
T 3: Задержка включения / Задержка выключения
Входная мощность (В) должна подаваться на таймер до и во время отсчета времени. Когда переключатель (S1) замкнут, на релейный выход (R) подается напряжение. Задержка по времени начинается, когда переключатель размыкается (срабатывает отрицательный фронт), и выход остается под напряжением во время отсчета времени. По истечении времени задержки выход обесточивается.
CYCLE: Таймер цикла
Когда входное питание подается при запуске, на релейный выход подается питание, и запускается таймер TON.По истечении времени TON выход обесточивается и начинается время TOF. В конце времени TOF на выход снова подается питание, и цикл повторяется до тех пор, пока подается питание.
Многофункциональный таймер
10 различных режимов таймера, включая задержку при включении, задержку при прерывании, одиночный выстрел, цикл, интервал, одиночный выстрел с повторным запуском, конечный одиночный выстрел, инвертированный одиночный выстрел, инвертированную задержку при прерывании и накопительную задержку при включении.
Производители реле времени, реле времени задержки выключения
Реле таймераGEYA обеспечивает простое управление по времени, с несколькими режимами и регулируемыми временными диапазонами, дискретными выходами и механическим или электронным дисплеем.
Он разработан для управления производственными процессами, станками и для множества других целей.
Отправьте нам запрос прямо сейчас!
Что такое реле управления?
Реле управления действительно является основным электрическим компонентом, который используется во многих новых электронных системах. Обычно управляющее реле — это клапан, который регулируется электрическим током. Реле управления — это электрический инструмент, который размыкает или замыкает переключатель, чтобы позволить электричеству проходить через проводящую катушку, которая не контактирует напрямую с переключателем.
Реле управления — это электрические механизмы, регулирующие прохождение электрического тока в схемах. Реле управления были созданы примерно за столетие до этого, и современный мир электроники полагается на них для регулирования тока, который управляет многими нашими электрическими и электронными устройствами. Реле управления — это электрические компоненты, используемые в двигателях, плотинах гидроэлектростанций, системах распределения электроэнергии, транзисторах, а также в других устройствах.
Что такое реле таймера?
Реле таймера — это электрическое управляющее реле со встроенным временем задержки.Его цель — использовать время для урегулирования происшествия. При подаче питания на катушку, обесточивании или, возможно, в обоих случаях движение якоря задерживается реле таймера. Его цель — включить или выключить устройство, схему или систему.
Большинство электриков знакомы с концепцией реле таймера. В энергетике это очень известное и хорошо известное оборудование. С 1968 года реле таймера славится своей надежной конструкцией, обеспечивающей увеличенный срок службы и минимальные затраты на техническое обслуживание.Реле таймера используют простую концепцию работы, которая позволяет вам выбирать из множества функций, а также диапазонов временной задержки, чтобы гарантировать, что вы получите таймер, соответствующий вашим потребностям.
Что такое многофункциональное реле таймера?
Многоцелевое или многофункциональное реле времени — это часы, которые могут выполнять множество задач хронометража. Многофункциональный таймер можно использовать для выбора и применения нескольких функций управления. Он идеально подходит для широкого спектра приложений, от простых до сложных контроллеров.
Разница между реле таймера и электромеханическим реле
Переключение выходных соединений отличает электромеханическое управляющее реле от реле таймера. Когда электричество добавляется или снимается с катушки, выводы электромеханического реле меняют направление. Подключения реле таймера изменят положение до, а также после фактического заданного интервала времени.
Ниже приводится функциональный механизм реле таймера:
- На реле таймера сначала подается напряжение.
- Затем микроконтроллер начинает загружаться.
- Затем микроконтроллер получает информацию от соединения на следующем этапе. Интерфейс на передней панели таймера содержит множество параметров настройки. Поворотные клапаны и потенциометры используются для определения функции времени, времени завершения и точного изменения требуемого времени задержки.
- Микроконтроллер считывает информацию из управляющих сигналов, таких как управляющий сигнал для начала задержки, на четвертом этапе.Пусковой импульс или триггер — это данные, необходимые таймеру для запуска действия.
- Таймфрейм настроен на запуск.
- Выходное реле включается / отключается по истечении установленного времени задержки.
- Поток мощности питает подключенное устройство, такое как контактор, после включения выходного реле.
Функции реле таймера
Существуют различные типы реле времени или реле задержки времени. Наиболее распространены таймеры задержки включения и таймеры задержки выключения.Вот подробное описание работы реле с выдержкой времени:
Как только поступает входное напряжение (питание), обычно начинают отсчет времени открытые часы задержки включения. По завершении задержки на выход подается питание. Чтобы обесточить выходы, а также сбросить реле задержки времени, необходимо снять входное напряжение.
Двигатели воздуходувки, также известные как таймеры задержки включения, часто используются для отсрочки работы газового, электрического или масляного обогревателя на определенный период времени после его включения.Таймеры задержки включения также могут использоваться для распределения времени запуска различных компрессоров или двигателей, управляемых главным выключателем.
Это уменьшает величину импульсного тока в линии электропередачи. Охранная и охранная сигнализация, оповещение об открытых дверях, график распределения электроэнергии; Элементы управления микроволновыми воспламенителями, а также элементы управления вентиляторами входят в число других применений.
Таймеры задержки отключения обычно называются задержкой при отпускании, задержкой при размыкании, задержкой после продувки, задержкой отпускания, а также задержкой при отключении питания.Когда поступает питание, таймеры задержки отключения готовы принять активацию. Триггер подает питание на розетку, но она должна быть отключена до того, как начнется отсчет времени задержки. По окончании интервала задержки розетка обесточивается. Запуск будет сброшен, если он используется во время ожидания.
Таймеры задержки выключения использовались в установках кондиционирования воздуха для поддержания работы двигателя вентилятора после того, как компрессор охлаждения был выключен термостатом. Их также можно использовать для питания электрического оборудования и двигателей в течение определенного времени, например, монетных сушилок в коммерческих прачечных.
Таймеры One Shot
Одноразовые таймеры — это реле с выдержкой времени или твердотельные таймеры, которые также обычно характеризуются как однократное, однократное реле, реле с фиксацией, одиночный импульс, задержка отключения с фиксацией, интервал однократного импульса, а также задержка с фиксацией при отключении. возбуждение.
При подаче питания контакты быстро меняют положение и остаются в этом положении в течение предусмотренного времени задержки. Контакты возвращаются в свое обычное местоположение по истечении времени задержки.Во время и до отсчета времени необходимо подавать питание. Когда время задержки истекает и контрольный переключатель отпускается, система сбрасывается.
Интервальные таймеры
Таймер байпаса, формирование импульса, интервал, задержка интервала и задержка включения с мгновенным переключением или каким-либо именем для обозначения интервальных таймеров.
Когда включается электричество, начинается отсрочка времени. На выход подается питание в течение всего времени задержки и обесточивается по завершении, оставаясь обесточенным до тех пор, пока не будет отключено питание.
Преимущества и недостатки реле с выдержкой времени
Отсутствие как механических, так и рабочих элементов в реле таймера или реле задержки времени стало одним из основных преимуществ устройства. Реле с выдержкой времени не подвержены механическим повреждениям, таким как вспышка дуги или точечная коррозия, потому что никакие соединения не открываются или закрываются. Как следствие, реле таймера могут работать на бесконечное количество оборотов включения / выключения без потери производительности.
Звук также уменьшается из-за отсутствия движущихся частей.В силовых шкафах с тысячами реле времени бесшумное функционирование реле времени чрезвычайно выгодно.
Таймерытакже имеют значительно более высокую скорость реакции, чем их электромеханические предшественники, из-за отсутствия механических систем. Релейные устройства с мгновенным включением полезны для быстродействующих электрических устройств, поскольку они могут посылать сигналы включения / выключения из системы управления в цепь нагрузки всего за 20 микросекунд.
Кроме того, многие реле времени используют значительно меньшую мощность для активации цепей управления и нагрузки, чем электромеханические клапаны.Например, большинство реле с выдержкой времени могут запускать подключения нагрузки с током всего лишь в один миллиампер в цепи управления и при минимальном напряжении 3 вольта. Постоянный ток в цепи управления.
- Реле таймера имеют несколько недостатков, которые, в зависимости от требований, могут считаться незначительными. Вот несколько примеров:
- В закрытом состоянии возникает большее сопротивление и тепловыделение. Следовательно, обычно необходимы пассивные радиаторы или другие методы охлаждения.
- Когда цепь разомкнута, сопротивление ниже, и существует риск чрезмерного тока.
- Нелинейные характеристики напряжения / тока
- Из-за преобладания диодов время мгновенного обратного восстановления больше.
- Изменение полярности также может повлиять на некоторые реле таймера.
Примеры реального применения реле с выдержкой времени
Реле с таймеромможно использовать в различных ситуациях, в том числе:
- Машинное оборудование: отдельные машины, запуск двигателя по схеме звезда-треугольник, промышленная автоматизация, а также процедуры — все это примеры.
- Здания: Системы освещения, автоматические ворота, баррикады для парковок автомобилей, а также рольставни — все это примеры…
- Водные системы: управление насосами, а также ирригационные системы включены.
- HVAC: Вентиляторы и централизованные системы водоснабжения являются частью.
- Реле с выдержкой времени используется при циклическом переключении механизмов. Дважды в неделю запускается вентилятор, чтобы защитить его от засорения, или опорожнять трубопроводы, чтобы они оставались чистыми, являются примерами циклического переключения оборудования.
- Управление освещением, такое как отложенное смещение многих рядов огней на производственных предприятиях или в зимних садах, является примером.
- Отсроченное отключение конвейерной системы или последовательное отключение завода являются примерами управляемого по времени начала, а также останова промышленного оборудования.
- Аварийный сигнал срабатывает в случае возникновения проблемы, например, чтобы разрешить мигание лампочки на промышленном и подвижном складе.
- Ввод в эксплуатацию двигателя звезда-треугольник для уменьшения межфазных коротких замыканий, например, ограничение начального напряжения с задержкой переключения.
- Когда, например, вы нажимаете кнопку для пешехода, после небольшой задержки включается световой сигнал «Не ходить, чтобы идти».
- Помойте машину; например, каждый раз, когда вносятся наличные, мойка автомобилей длится пять минут.
Скачать каталог реле таймера GEYA PDF
Как правильно выбрать реле задержки времени
Реле с выдержкой времени предназначены для управления событием по времени. Рабочие грузовики, автобусы, автомобили скорой помощи и другое мобильное оборудование требуют работы схемы с задержкой для нескольких приложений.Твердотельная конструкция реле с выдержкой времени выдерживает электрические среды, обычно встречающиеся в дорожных и внедорожных транспортных средствах и оборудовании. Главное — выбрать правильное реле с выдержкой времени для вашего приложения.
При проектировании схем с использованием реле с выдержкой времени следует учитывать следующие вопросы:
- Что срабатывает реле задержки времени?
- Отсчет времени начинается с подачи или сброса напряжения?
- Когда срабатывает выходное реле?
Доступны три стандартные функции реле с выдержкой времени: задержка включения, задержка выключения и однократная задержка.
Реле таймера задержки включения используются, когда одна функция цепи должна активировать задержку времени после другой функции. Например, вы хотите запустить воздушный компрессор через пять секунд после включения ВОМ. Цепь, которая активирует ВОМ, должна быть подключена к входу таймера реле таймера задержки включения. Выход таймера будет управлять пусковой схемой компрессора. Когда включается ВОМ, запускается таймер. Через пять секунд выход таймера запустит компрессор и останется включенным, пока вход таймера не будет удален.
Реле таймера задержки выключения используются, когда одна функция должна запускать вторую функцию, а вторая функция должна оставаться включенной в течение периода времени после отключения первой функции. Например, в школьном автобусе есть световой индикатор, который должен включаться при открытии двери и должен гореть 10 секунд после закрытия двери. Выключатель открытия двери подключен к входу таймера реле таймера задержки выключения, а выходная лампа подключена к выходу таймера. При открытии двери срабатывает выход таймера, включающий свет.Когда дверной переключатель показывает, что дверь закрыта, запускается таймер. Через 10 секунд выход таймера отключается, и свет выключается.
Реле таймера однократного действия используются, когда одна функция должна запускать вторую функцию, а вторая функция должна оставаться включенной в течение фиксированного периода времени. Например, обогреватель зеркала заднего вида должен работать только 15 минут, чтобы не повредить зеркало. Переключатель обогревателя зеркала подключен к входу однократного таймера, а выход таймера управляет обогревателем зеркала.При включении переключателя запускается таймер и срабатывает его выход, включающий обогрев зеркала. Через 15 минут выход таймера отключается независимо от того, включен или выключен переключатель.
Для получения дополнительной информации о реле с выдержкой времени звоните по телефону 800.328.2724.
Подробнее о реле с выдержкой времени.
Длинная петельная антенна
Намотанная на трубку из ПВХ длиной 3 фута, длинная петельная антенна представляла собой эксперимент, чтобы попытаться улучшить радиоприем AM без использования длинного провода или земля.2) / ((9 * радиус) + (10 * длина))
, где размеры указаны в дюймах, а индуктивность — в микрогенри. Индуктивность
должно быть около 230 микрогенри для работы со стандартной настройкой AM-радио
конденсатор (33-330 пФ). 3-футовая ПВХ-труба наматывается примерно 500
равномерно расположенные витки медного провода № 24, который образует индуктивность примерно 170
microhenrys, но у меня получилось немного больше (213uH), потому что обмотка
интервал был не совсем ровным. Вторичная обмотка примерно на 50 витков намотана по длине
труба наверху первичной, а затем подключенная к 4 виткам проволоки, намотанной
прямо вокруг радио.Обмотки вокруг магнитолы ориентированы так, чтобы
стержень внутренней антенны радиостанции проходит через внешние обмотки. Лучше
метод соединения будет заключаться в том, чтобы намотать несколько витков непосредственно вокруг внутреннего
стержневая антенна внутри самого радио, но вам придется открыть радио, чтобы сделать
что. Во время работы антенна должна располагаться горизонтально к земле и справа.
углы к направлению интересующей радиостанции. Настройте радио на
слабую станцию, чтобы вы могли слышать определенный шум, а затем настройте
конденсатор антенны и поверните антенну для лучшего отклика.Антенна
также следует располагать вдали от регуляторов освещенности, компьютерных мониторов и других
устройства, вызывающие электрические помехи.
Цепь зажигания разрядки конденсатора (CDI)
Цепь зажигания CDI создает искру от катушки зажигания. разряд конденсатора через первичную обмотку. Конденсатор 2 мкФ заряжен примерно до 340 вольт, а разряд контролируется тиристором. Генератор триггера Шмитта (74C14) и MOSFET (IRF510) используются для управления сторона низкого напряжения небольшого (120/12 В) силового трансформатора и напряжение Устройство удвоения используется на стороне высокого напряжения для увеличения емкости конденсатора напряжение примерно до 340 вольт.Аналогичный генератор триггера Шмитта используется для запускайте SCR примерно 4 раза в секунду. Электропитание отключено во время время разряда, так что SCR перестанет проводить и вернется к своему состояние блокировки. Диод, подключенный от 3904 к выводу 9 74C14, вызывает осциллятор источника питания останавливаться во время разряда. Схема рисует всего около 200 миллиампер от источника 12 вольт и обеспечивает почти вдвое больше нормальная энергия обычной цепи зажигания.Высокое напряжение с катушки около 10 кВ с использованием разрядника 3/8 дюйма при нормальной температуре и давлении воздуха. Частота искры может быть увеличена до 10 Гц без потери искры. интенсивность, но ограничена низкочастотным силовым трансформатором и рабочим циклом осциллятора. Для более высокой скорости искры, более высокой частоты и меньшего потребуется источник импеданса. Учтите, что катушка зажигания не заземлена. и представляет опасность поражения электрическим током на всех своих клеммах. Используйте ВНИМАНИЕ, когда управляя схемой.Альтернативный способ подключения катушки — заземление. клемму (-) и переместите конденсатор между катодом выпрямительный диод и положительный вывод катушки. Затем SCR помещается между землей и стороной конденсатора +340 В. Это снижает опасность поражения электрическим током и является обычной конфигурацией в автомобильных приложениях. Меню
Низкое напряжение, цепь задержки времени высокого тока
В этой схеме счетверенный компаратор напряжения LM339 используется для генерации выдержка времени и управление сильнотоковым выходом при низком напряжении.Приблизительно 5 ампер тока можно получить, используя пару свежих щелочных батареек D. Три компаратора подключены параллельно для управления PNP средней мощности. транзистор (2N2905 или аналогичный), который, в свою очередь, управляет сильноточным NPN транзистор (TIP35 или аналогичный). 4-й компаратор используется для генерации времени задержка после размыкания нормально замкнутого переключателя. Два резистора (36К и 62К) используются как делитель напряжения, на который приходится около двух третей батареи напряжение на входе (+) компаратора, или около 2 вольт.Время задержки после переключатель открыт, будет примерно одна постоянная времени с использованием конденсатора 50 мкФ и переменный резистор 100 кОм, или примерно (50u * 100 кОм) = 5 секунд. Время может можно уменьшить, установив резистор на меньшее значение или используя меньшее конденсатор. Более продолжительное время можно получить с помощью резистора или конденсатора большего размера. Для работы схемы при более высоких напряжениях резистор 10 Ом должен быть увеличивается пропорционально (4,5 В = 15 Ом).
МенюРеле задержки включения питания
Вот схема реле задержки времени включения, которая использует преимущества напряжение пробоя эмиттер / база обычного биполярного транзистора.В используется обратный переход эмиттер / база транзистора 2N3904 как стабилитрон на 8 В, который создает более высокое напряжение включения для Дарлингтон подключил пару транзисторов. Практически любой биполярный транзистор может быть используется, но напряжение стабилитрона будет варьироваться от 6 до 9 вольт в зависимости от конкретный используемый транзистор. Задержка времени составляет примерно 7 секунд при использовании Резистор 47 кОм и конденсатор 100 мкФ и может быть уменьшен за счет уменьшения сопротивления R или Ценности C. Более длинные задержки могут быть получены с конденсатором большего размера, резистор синхронизации, вероятно, не следует увеличивать выше 47 кОм.Схема должен работать с большинством любых реле постоянного тока на 12 В с сопротивлением катушки 75 Ом или больше. Резистор 10 кОм, подключенный к источнику питания, обеспечивает путь разряда конденсатора при отключенном питании и не необходимо, если в блоке питания уже есть спускной резистор.
Меню
Реле задержки отключения питания
Две схемы ниже иллюстрируют размыкание контакта реле на короткое замыкание. время после выключения зажигания или выключателя света.Конденсатор заряжается и реле замыкается, когда напряжение на аноде диода поднимается до +12 вольт. Схема слева — это обычный коллектор или эмиттер-повторитель и имеет преимущество на одну часть меньше, так как резистор не нужен последовательно с базой транзистора. Однако напряжение на катушке реле будет на два диода меньше, чем напряжение питания напряжение, или около 11 вольт для входа 12,5 вольт. Общий эмиттер конфигурация справа предлагает преимущество полного напряжения питания через нагрузку в течение большей части времени задержки, что приводит к срабатыванию реле и выпадающее напряжение меньше беспокоит, но требует дополнительного резистора в серия с транзисторной базой.Общий эмиттер (схема справа) — это лучшая схема, поскольку можно выбрать последовательный базовый резистор чтобы получить желаемое время задержки, тогда как конденсатор должен быть выбран для общего коллектора (или дополнительного резистора, используемого параллельно с конденсатор). Временная задержка для общего эмиттера будет примерно 3 постоянные времени или 3 * R * C. Значения конденсатора / резистора можно определить от тока катушки реле и усиления транзистора. Например 120 Ом катушка реле потребляет 100 мА при 12 вольт и при условии, что коэффициент усиления транзистора составляет 30, базовый ток будет 100/30 = 3 мА.Напряжение на резисторе будет напряжение питания минус два диодных падения или 12-1,4 = 10,6. Резистор значение будет напряжение / ток = 10,6 / 0,003 = 3533 или около 3,6 К. В Емкость конденсатора для 15-секундной задержки будет 15 / 3R = 1327 мкФ. Мы можем используйте стандартный конденсатор емкостью 1000 мкФ и пропорционально увеличивайте резистор чтобы получить 15 секунд. МенюЦепь таймера и реле 9 секунд светодиодов
Эта схема обеспечивает визуальную 9-секундную задержку с использованием 10 светодиодов перед замыкание реле на 12 вольт.Когда переключатель сброса замкнут, 4017 Десятилетний счетчик будет сброшен на счет 0, который загорится Светодиод работает от контакта 3. Выход таймера 555 на контакте 3 будет высоким и напряжение на выводах 6 и 2 таймера будет чуть меньше нижняя точка срабатывания, или около 3 вольт. Когда переключатель открыт, транзистор параллельно с конденсатором выдержки времени (22uF) выключается, позволяя конденсатору начать зарядку, а 555 схема таймера для создания примерно 1-секундного тактового сигнала до декады прилавок.Счетчик продвигается при каждом положительном изменении на выводе 14 и включен, когда на выводе 13 установлен низкий уровень. Когда будет достигнут 9-й счет, закрепите 11 и 13 будут в высоком уровне, остановив счетчик и включив реле. Более длительное время задержки может быть получено с конденсатором большего или большего размера. резистор на выводах 2 и 6 таймера 555.
Меню
Таймер обратного отсчета 9 секунд цифрового считывания
Эта схема обеспечивает визуальную 9-секундную задержку с использованием 7-сегментного цифрового светодиод индикации.Когда переключатель замкнут, счетчик прямого / обратного отсчета CD4010 предварительно установлено значение 9, и таймер 555 отключается с высоким выходным сигналом. Когда переключатель разомкнут, таймер показывает примерно 1 секунду. тактовый сигнал, уменьшающий счетчик до тех пор, пока не будет достигнут нулевой счет. Когда достигается нулевой счетчик, сигнал выполнения на выводе 7 счетчик движется к низкому уровню, запитывая реле 12 вольт и останавливая часы при низком уровне сигнала на линии сброса (вывод 4). Реле останется под напряжением. пока переключатель снова не замкнется, счетчик сбрасывается на 9.1 секунда тактовый сигнал от таймера 555 можно отрегулировать немного длиннее или короче путем увеличения или уменьшения значения резистора на выводе 3 таймера.
CD4510 — это предварительно настраиваемый КМОП счетчик BCD Up / Down, который может быть предварительно установленным на любое число от 0 до 9 с высоким уровнем на PRESET ENABLE line (контакт 1) или сбросить на 0 с высоким уровнем на Линия RESET (вывод 9). Входы для предварительной настройки счетчика (P1, P2, P3, P4) находятся на контактах (4, 12, 13, 3) соответственно.Счетчик продвигается вверх или вниз на каждом положительном тактовом переходе (вывод 15) и направление счета (вверх или вниз) контролируется логическим уровнем на входе UP / DOWN (контакт 10, высокий = вверх, низкий = вниз). Сигнал CARRY-IN (вывод 5) отключает счетчик с высоким логическим уровнем.
CD4511 — это 7-сегментный CMOS BCD-декодер с защелкой,
до 25 мА, что позволяет напрямую управлять светодиодами и другими дисплеями.
Линия LATCH-ENABLE (контакт 5, активный низкий уровень) хранит данные со входа BCD.
линий.Вход LAMP-TEST (контакт 3, активный низкий уровень) может использоваться для освещения
все 7 сегментов, а также вход BLANKING (контакт 4, активный низкий уровень) можно использовать для
выключить все сегменты. Светодиодный дисплей должен быть с обычным катодом, чтобы
что сегменты освещены положительным напряжением на их
соответствующие подключения. Полные спецификации для CD4510 и CD4511 можно получить по адресу
ответ на факс от
Harris Semiconductors (поиск)
Электронный термостат и цепь реле
Вот простая схема термостата, которую можно использовать для управления реле и подавать питание на небольшой обогреватель через контакты реле.Контакты реле должны иметь номинал выше текущие требования к обогревателю.
Температурные изменения регистрируются термистором (1,7K при 70F), установленном последовательно с потенциометром 5K, который дает около 50 милливольт на градус F на входе компаратора напряжения LM339. Два 1К резисторы, подключенные к выводу 7, устанавливают опорное напряжение на половину напряжение питания и диапазон гистерезиса примерно до 3 градусов или 150 милливольт. Диапазон гистерезиса (диапазон температур, в котором реле включения и выключения) можно регулировать с помощью резистора 10K между контакты 1 и 7.Более высокое значение сузит диапазон.
В процессе работы резистор регулируется таким образом, чтобы реле просто
выключается при желаемой температуре. Падение на три градуса
температура должна привести к тому, что реле снова включится и останется
до тех пор, пока температура снова не поднимется до заданного уровня.
Действие реле можно изменить, чтобы оно отключалось на нижнем конце.
диапазона, поменяв местами потенциометр 5K и термистор.
5.Стабилитрон на 1 вольт регулирует напряжение цепи так, чтобы
изменения напряжения питания 12 В не повлияют на работу. Напряжение на
термистор должен быть наполовину ниже напряжения питания или около 2,6 вольт, когда
температура находится в пределах диапазона 3 градусов, установленного потенциометром.
Можно использовать практически любой термистор, но сопротивление должно быть выше
1 кОм при интересующей температуре. Выбранный резистор серии
должно быть примерно в два раза больше сопротивления термистора, поэтому регулировка
заканчивается около центра элемента управления.
Термостат для обогревателя помещения мощностью 1 кВт (управление SCR)
Ниже представлена схема термостата, которую я недавно построил для управления обогревателем на 1300 Вт. Нагревательный элемент (не показан) соединен последовательно с двумя спина к спине на 16 ампер. SCR (не показаны), которые управляются с помощью небольшого импульсного трансформатора. Пульс трансформатор имеет 3 одинаковые обмотки, две из которых используются для питания триггера. импульсы на тиристоры, а третья обмотка подключена к паре транзисторов PNP которые поочередно подают импульсы на трансформатор в начале каждого переменного тока. полупериод.Импульсы запуска применяются к обоим тиристорам ближе к началу каждый полупериод переменного тока, но только один работает в зависимости от полярности переменного тока.
Мощность постоянного тока для схемы показана в левом нижнем углу чертежа. и использует неполяризованный конденсатор 1,25 мкФ, 400 В, чтобы получить около 50 мА тока от сети переменного тока. Ток выпрямляется двумя диодами и используется для зарядите пару больших низковольтных конденсаторов (3300 мкФ), которые обеспечивают около 6 вольт постоянного тока для цепи.Напряжение постоянного тока регулируется стабилитроном на 6,2 вольт. и резистор 150 Ом, включенный последовательно с линией, ограничивает импульсный ток, когда сначала подается питание.
Нижний компаратор (выход на выводе 13) служит детектором пересечения нуля. и генерирует прямоугольный сигнал частотой 60 Гц в фазе с линией переменного тока. Фаза немного сдвинут на 0,33 мкФ, 220К и 1К, так что SCR запускающий импульс поступает, когда линейное напряжение на несколько вольт выше или ниже нуль.SCR не сработает точно при нуле, так как не будет напряжение для поддержания проводимости.
Два верхних компаратора работают так же, как описано в Схема «Электронный термостат и реле». Низкий уровень на контакте 2 производится, когда температура выше желаемого уровня, и препятствует прямоугольная волна на выводе 13 и предотвращает срабатывание SCR. Когда температура упадет ниже желаемого уровня, контакт 2 перейдет в состояние разомкнутой цепи, позволяющее срабатывать меандр на выводе 13 SCR.
Используется компаратор в центре рисунка (контакты 8,9,14). чтобы обогреватель включился вручную в течение нескольких минут и автоматически Заткнись. Тумблер мгновенного действия (показан подключенным к резистору 51 Ом) используется для разряда конденсатора 1000 мкФ, так что вывод 2 верхнего компаратор переходит в состояние разомкнутой цепи, разрешая меандр 60 Гц для срабатывания тиристоров и питания нагревателя. Когда конденсатор достигает около 4 вольт цепь возвращается в нормальный режим работы, когда термистор управляет работой.Мгновенный переключатель также может быть переключается так, что конденсатор заряжается выше 4 вольт и отключает нагреватель, если температура выше установленной для кастрюли.
Меню Используйте только провод на 600 вольт. Шнур лампы, удлинители не рассчитаны на 600 вольт. Используйте только медный провод. Алюминиевая проволока представляет собой опасность возгорания, и ее следует избегать. или установлен профессионалом. 30 выключатель ампер использовать 10 калибр / 120-240 вольт 30 ампер розетка может быть устанавливается только на 30-амперный выключатель / используйте провод 10-го калибра… не мочь быть подключенным к выключателю на 15-20-40 ампер. Оранжевый / калибр # 10 провод, с массой … 30 ампер. Безопасный максимум: 30 x 80% = 24 ампера. Купить: 10-2 манометр / 30 А 10-3 / 30 ампер Southwire электроинструменты | желтый
12 калибр 20 ампер 120 вольт 20 ампер розетка может быть установлена на 20-амперный выключатель, но не выключатель на 15 ампер / используйте провод 12 га. … нельзя подключать к выключателю на 30-40 ампер. 1 Желтый / калибр # 12 провод, с массой … 20 ампер.Безопасный максимум 16 ампер. Купить: 12-2 манометр / 20 ампер 12-3 / 20 А НМБ — домашняя проводка | Белый
14 калибр 15 ампер 120 вольт 15 ампер розетка, AFCI, GFCI, таймер, переключатель и т. Д. Могут быть установлены на выключателе на 15 или 20 ампер. Никогда не подключайте провод 15 калибра к Выключатель на 20-30-40 ампер. Белый / калибр # 14 провод, с землей … 15 ампер. Безопасный максимум 12 ампер. Купить: 14-2 манометр / 15 А 14-3 / 15 ампер НМБ домашний
электропроводка | Не металлические гибкие кабели должны иметь заземление провода, но не имеют опасности короткого замыкания, вызывающего травма от шока. Бронированный стальной трос можно использовать как заземленный связь, и защитит провода от повреждений. Металл может быть возбужден от нарушение изоляции. Все трубы … металлические, пластиковые … гибкие и жесткие … должны быть
прикреплены к конструкции и прикреплены к ограждениям, ящикам. | Электрооборудование инструменты должны быть изолированы. Всегда лучше отключать питание, но нарушение изоляции, отсутствие правильного заземления, заземленной нейтрали, отсутствия GFCI, несоответствия проводка, генератор работа без автоматического переключателя, и другие проблемы по-прежнему представляют опасность к любой, кто работает от электричества … даже когда выключатель выключен. Купить: Телефон
кабельный нож | 600 вольт 12 га Многожильный провод или провод THHN подходит для кабелепровода. с участием несколько проводов… но многожильный не может быть установлен под винт клеммы на розетках, выключатели, таймеры и т. д. без риска … перегрева вызывая растопыренные пряди …. которые отслаиваются … и начинают дугу. Подключите многожильный провод к короткому куску сплошного медного провода и прикрепите сплошной к винтовой клемме. Не паяйте жилую или коммерческую проводку. Проектный провод, удлинители, термостат, звонок и автомобильный провод
не рассчитан на бытовую или коммерческую проводку. Только проволока 600
вольт можно использовать для постоянной бытовой электропроводки. |
Tasmota
Tasmota
Инициализация поиска
arendst / tasmota
- Home
- Функции
- ESP32
- Интеграция Smart Home Web
- Поддерживаемые устройства
- Периферийные устройства
- Поддерживаемые устройства
- Периферийные устройства
- / tasmota
- Домашняя страница
- Новости
- О
- Начало работы
- Обновление
- MQTT
- Команды
- Шаблоны
- Компоненты
- Компоненты
- Встроенное ПО 9022I 9022I. Содействие
- Скачать
- Project Showcase
- Feature s Функции
- Введение
- Аналоговый контакт
- Bluetooth
- Кнопки и переключатели
- DeepSleep
- Группы устройств
- Дисплеи
- Динамический спящий режим
- Устройства I2C
- ИК-связь DL Проектор
- Управление освещением ЖК-дисплей
- Управление освещением DL Проектор
- OpenTherm
- Датчики движения PIR
- Калибровка контроля мощности
- ШИМ-диммер
- RF Связь
- Правила
- Создание сценариев
- Последовательный порт TCP Bridge
- Жалюзи и жалюзи
- Интерфейс
- Интеллектуальный расширитель диапазона
- Отписаться
- TasmotaClient
- Термостат
- Таймеры
- TLS Secured MQTT
- TuyaMCU
- Универсальная файловая система
- Zigbee
- Проекты и руководства
- Для разработчиков
- ESP32 ESP32
- Функции
- Berry
- Bluetooth с низким энергопотреблением
- LVGL
- Integration Home Integration
Интеллектуальный дом
Интеллектуальные устройства для дома Интеллектуальные устройства 9022 - Домашняя страница
- Введение
- Alexa
- AWS IoT
- Domoticz
- Home Assistant
- Homebridge
- HomeSeer
- IP Symcon
- KNX
- NodeRed3
- ABT 9022 9022 9022 Адаптер Mozilla WebThings
- SmartThings
- Tasmohab
- Периферийные устройства Периферийные устройства
- Поддерживаемые Периферийные устройства
- Зуммер
- Контроллер шагового двигателя A4988
- Датчик температуры и влажности AHT1x
- Датчик температуры и влажности AM2301
- Датчик света и жестов APDS-9960
- AS3935 Датчик молнии Франклина
- AZ779827 CO ~ 2 датчик внешней освещенности
- Датчик температуры, влажности и давления BME280
- Датчик температуры, влажности, давления и газа BME680
- Модуль CC253x Zigbee
- Чирик! датчик влажности
- DFRobot DFPlayer Mini MP3 Player
- Датчик температуры и влажности DHT11
- Датчик температуры DS18x20
- Часы реального времени DS3231
- Датчики EZO
- Модуль Bluetooth HM-10
- Модуль Bluetooth HM-17 HC-17
- ультразвуковой датчик дальности
- Твердотельный датчик дождя Hydreon RG-15
- Датчик температуры и влажности Honeywell HIH
- Датчик качества воздуха в помещении iAQ-Core
- IR Remote
- Датчик температуры LM75AD
- MCP23008 / MCP23017 GPIO Expander считыватель
- MGC3130 Контроллер 3D-отслеживания и жестов
- MH-Z19B CO ~ 2 ~ Датчик
- MLX
- Инфракрасный термометр
- MLX
- Массив инфракрасных термодатчиков
- MPR121 емкостный сенсорный датчик
- MPU-6050 гироскоп pe и акселерометр
- NRF24L01 модуль
- OpenTherm
- P1 Smart Meter
- PAJ7620U2 датчик жестов
- PCA9685 12-битный ШИМ-контроллер
- PN532 NFC-считыватель
- Датчик движения PZEM-0xx
- RDM6300 Считыватель RFID
- RF Приемопередатчик
- Датчик качества воздуха SDS011
- Датчик температуры SHT30
- SK6812 RGBW Адресные светодиоды
- SPS30 Датчик твердых частиц
- TX20 / TX23 / WS2300-15 Анемометр TS22360
- UVEM 90L223
- УФ-датчик света датчик
- VEML6075 UVA / UVB / UVINDEX Датчик
- VEML7700 Датчик внешней освещенности
- Модуль лазерного дальномера VL53L0X
- WS2812B RGB Shield
- WS2812B и WS2813
- Настроить неизвестное устройство
- Все поддерживаемые устройства
- Распиновка модуля Wi-Fi
- Поддерживаемые модули
- FAQ
- Устранение неполадок Web
- Device Recovery
- 9022 9022 Discord Support 9022 9022 Поддержка Discord 9022