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继电器控制中的间歇控制器电路图二
本例介绍的间歇控制器,能自动控制负载(电热器、加湿器、单相交流电动机等用电设各),使之处于间歇工作状态,负载电路的通电工作时间和断电停机时间可调。
电路工作原理
该间歇控制器电路由电源电路、定时控制电路和控制执行电路组成,如图所示。
图 间歇控制器电路
电源电路由熔断器FU、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C3、三端稳压集成电路IC2、限流电阻器R1和电源指示发光二极管VL1组成。
定时控制电路由时基集成电路IC1、电位器RP1与RP2、电阻器R2、工作指示发光二极管VL2和电容器C1、C2组成。
交流220V电压经T降压、UR整流、C3滤波及IC2稳压后,产生+12V电压(Vcc)。该电压一路供给IC1,另一路经RI限流降压后将VL1点亮。
在刚接通电源时,由于电容器C1两端电压不能突变,IC1的2脚和6脚为低电平(低于Vcc/3),3脚输出低电平,继电器K和交流接触器KM不吸合,负载不工作。+12V电压通过继电器Κ的常闭触头和RP2对C1充电,使IC1的2脚和6脚电压逐渐上升。当IC1的2脚电压上升至2Vcc/3时,IC1内电路受触发而翻转,3脚输出高电平,使K吸合,其常闭触头K1断开;K的常开触头K3接通后,交流接触器KM吸合,将负载的工作电源接通。同时VL2点亮,指示负载电路通电工作。
K的另一组常开触头K2接通C1的放电回路,C1开始对RP1放电,使IC1的2脚、6脚电压逐渐下降。当IC1的2脚、6脚电压降至Vcc/3时,IC1内电路又翻转至初始状态,3脚变为低电平,K释放,其常开触头断开,常闭触头接通,使KM释放,负载电路断电,VL2熄灭,C1又开始充电。如此周而复始,使负载工作在间歇通电状态,实现了循环定时工作的目的。
调节RP1的阻值,可改变C1的放电时间,从而改变负载通电工作的时间;调节RP2的阻值,可改变C1充电的时间,从而改变负载断电停机的时间。
元器件选择
R1和R2选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RP1和RP2均选用小型实心电位器或可变电阻器。
C1和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2选用独石电容器。
VD选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
VL1和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VL1选红色,VL2选绿色。
UR选用2A、100V的整流桥堆。
IC1选用NE555型时基集成电路:IC2选用LM7812型三端集成稳压器。
T选用3~5W、二次电压为14V的电源变压器。
K选用带两组控制触头的12V直流继电器。
KM选用线圈电压为220V的交流接触器,其触头电流容量应根据负载的实际功率来选择。
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