Бесплатная техническая библиотека
Реле времени (1-11 ч) за полчаса. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки
Комментарии к статье
Всего 30 минут займет сборка простого и надежного реле времени, которое в заданный момент (в интервале 1-11 ч) включит или выключит любой домашний электроприбор мощностью до 0,5 кВт. Устройство выполнено на базе обычного механического будильника, например "Янтарь", "Севани", "Луч", в пластмассовом корпусе которого устанавливают нехитрое приспособление, состоящее из двух неоновых ламп ТН-0,3, пары резисторов ВС-0,25 или МЛТ-0,5, микропереключателя МП-1, гнезд под стандартную вилку и предохранителя.
Принцип действия реле времени несложен. Свернутая в спираль плоская пружина звонка будильника, разматываясь, выходит за пределы часового механизма, пока не упрется в чашечку звонка. Это обстоятельство и позволяет легко превратить часы-будильник в реле времени - достаточно снять чашечку звонка, а на ее место установить микропереключатель. Теперь пружина будильника, высвобождая запасенную энергию, внешним витком упрется не в чашечку звонка, а нажмет на "пуговку" микропереключателя, который, в свою очередь, замкнет цепь питания внешнего устройства - магнитофона, радиоприемника, светильника, электромармита (безопасная электроплитка с температурой рабочей поверхности не более 95 ).
Неоновая лампа V1 (рис. 1) сигнализирует о подключении устройства к сети, а V2 указывает на наличие напряжения на гнездах Х2. Резисторы R1, R2 ограничивают ток через V1 и V2. S1 - микропереключатель, срабатывающий от пружины будильника. Предохранитель F1 защищает устройство от возможного короткого замыкания.
Сигнальную стрелку устанавливают на нужное время, заводят часы и будильник, вилку X1 включают в сеть и подсоединяют нагрузку. В заданный момент сработает будильник часов, и пружина звонка замкнет контакт S1: загорится лампа V2, и напряжение сети поступит на нагрузку.
Добавив тумблер S2 (рис. 2), можно устанавливать два режима работы устройства: "включение нагрузки" и "отключение нагрузки". В первом случае оно работает аналогично предыдущему. При переключении S2 цепь питания нагрузки замыкается, и в заданное время микропереключатель S1 ее размыкает.
Рис. 1. Электрическая схема первого варианта реле времени
Рис. 2. Электрическая схема второго варианта реле времени
Смонтировать элементы реле времени в корпусе часов нетрудно. Потребуются лишь нож, сверло, надфиль, клей, карандашные ластики и напильник. От качества работы зависят "товарный" вид устройства и надежность его работы.
Микропереключатель и "неонки" крепят С помощью карандашных ластиков (рис. 3). В одном из них остро заточенным ножом вырежьте паз по размерам микропереключателя, чтобы после его установки выглядывала только "пуговка", а в заготовке проколите шилом отверстия для проводов.
Затем закрепите микропереключатель с помощью второго ластика, приклеив его к боковой поверхности первого со стороны выемки. Для этого подойдет клей БФ, "Суперцемент" или подобный. После того как он высохнет, обрежьте склеенный блок по ширине и высоте. Последнюю устанавливают в зависимости от расстояния внешнего витка раскрученной пружины до стенки корпуса часов. Измерьте его, предварительно сжав пружину на 1 - 3 витка, обеспечив тем самым необходимое усилие, с которым в дальнейшем она будет давить на "пуговку", и приклейте ластики с микропереключателем к корпусу часов.
Рис. 3. Блок микропереключателя
Рис. 4. Расположение элементов реле времени в корпусе будильника: 1 - неоновая лампа, 2 - держатель, 3 - пружина, 4 - микропереключателя, 5 - гнезда, 6 - предохранитель.
Третий ластик пойдет на изготовление держателя неоновых ламп. Сделайте в нем два отверстия на 1-2 мм меньше диаметра стеклянных баллонов "неонок" и, установив держатель в верхней части корпуса, просверлите еще два отверстия. Чтобы не повредит" пластмассовый корпус, работу эту надо выполнять осторожно, наметив вначале будущие отверстия шилом; затем сверлят промежуточные отверстия диаметром 1 - 2,5 мм. До нужного размера их доводят сверлом соответствующего диаметра либо ножом. Круглым надфилем уберите неровности. Поверхность ластика с отверстиями смажьте клеем, вставьте в них неоновые лампы и закрепите на корпусе часов.
В последнюю очередь установите гнезда и держатель предохранителя, просверлив под них в намеченных местах корпуса необходимые отверстия (рис. 4). Под держателем предохранителя в крышке или в корпусе сделайте надфилем паз для сетевого провода.
Переключатель S2 (см рис. 2) можно разместить сверху корпуса справа от штатной кнопки отключения звонка будильника либо внизу на правой стенке корпуса, напротив гнезд. Однако в этом случае возрастет риск повреждения маятника часов.
Теперь приступайте к монтажу. Все соединения выполните изолированным проводом, тщательно проверяя надежность паек и соединений.
Автор: А.Кабанов
Смотрите другие статьи раздела Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Технология печати трехмерных объектов из жидкости
07.04.2018
Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали способ печати трехмерных объектов и структур, полностью состоящих из жидких материалов. Используя модернизированный трехмерный принтер, они создали сети из водяных "трубок" в силиконовом масле. Подобная технология может использоваться для создания жидкой электроники, приводящей в действие гибкие и эластичные устройства. Помимо этого, такой способ позволит производить разделение и исследования отдельных молекул, доставку "строительных блоков" для изготовления наноразмерных механизмов и микроэлектромеханических систем.
Напечатанные водяные нити имели толщину от 10 микрон до 1 миллиметра при длине нитей в несколько метров. Для реализации данной технологии ученым пришлось разработать способ, который не позволяет воде разбиваться на отдельные капли во время печати. Решением этой проблемы стал специальный материал-сурфактант, который связывает и удерживает воду.
Этот материал был получен путем наполнения воды золотыми наночастицами и особыми полимерными молекулами масла, в которое выдавливалась вода. Золотые наночастицы и молекулы полимера притягиваются и сцепляются друг с другом, создавая четкую границу между водой и маслом. При этом, граница, созданная наночастицами и полимерными молекулами, напоминает по своей структуре стекло, но этот материал может быть растянут или деформирован без потери его "разделительной" функции.
"Стабильность границы означает то, что мы можем выдавить воду в виде трубки и она останется трубкой. Мы можем сформировать воду в виде эллипсоида и она сохранит заданную форму" - пишут исследователи, - "При этом, границы, разделяющие два жидких материала, сохраняются на протяжении нескольких месяцев".
После этого исследователи взяли стандартный трехмерный принтер и удалили все компоненты, связанные с выдавливанием пластика, заменив это шприцом с тонкой иглой, через которую выдавливается вода, наполненная наночастицами. И после этого принтер, работающий под управлением стандартного программного обеспечения, стал способен создавать любые формы водяных трубок в емкости, заполненной силиконовым маслом.
"Сейчас мы способны "провести" водяные нити куда угодно в трех измерениях" - пишут исследователи, - "Однако, после этого мы можем оказать на материал определенное воздействие, которое нарушит стабильность граничного слоя и заставит водяные нити изменить свою форму. Эта дает нам возможность бесконечного переконфигурирования напечатанных жидких структур, которые имеют шанс в будущем стать основой переконфигурируемой жидкой электроники".
|
Другие интересные новости:
▪ Боевая микроволновая ракета
▪ Насекомые не любят запаха чистого тела
▪ Аисты в полете
▪ Зеленая энергетика вызовет кризис редких металлов
▪ NASA планирует построить на орбите ремонтную станцию
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Радиолюбительские расчеты. Подборка статей
▪ статья И на челе его высоком не отразилось ничего. Крылатое выражение
▪ статья Где и когда начали сдавать автомобили в наем? Подробный ответ
▪ статья Оформитель готовой продукции. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Простая цветомузыкальная приставка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Букет из трубки. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026