Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Автоматический таймер для телевизора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Современные телевизоры могут автоматически выключаться через определенное, заданное пользователем время или по окончании телепередач (функция "SLEEP"). О самодельном таймере, предоставляющем такую возможность, идет речь в публикуемой здесь статье. Его можно применять в телевизорах старых моделей.

Выпускаемые в настоящее время импортные телевизоры снабжены весьма разнообразными пользовательскими функциями. Одной, и весьма удобной, функцией можно считать режим SLEEP ("спать"), позволяющий пользователю по собственному желанию выбирать интервал времени, после которого телевизор переключается в дежурный режим. Стоит также отметить и такую функцию, как режим AUTO SLEEP, при котором аппарат выключается при завершении работы канала.

В нашей стране эксплуатируется большой парк телевизоров ранних выпусков, в которых отсутствуют многие сервисные функции. Предлагаемое для повторения радиолюбителями устройство призвано оснастить старый аппарат режимом SLEEP. При его использовании нет необходимости выбирать временной интервал выключения телевизора, выключается он и по завершении телепередач.

Устройство состоит из двух взаимодополняющих частей: аналоговой и цифровой. Аналоговая часть выделяет из полного цветового телевизионного сигнала (ПЦТВ) неизменяющиеся строчные импульсы синхронизации, цифровая же - обеспечивает отсчет времени и необходимую логику работы. Применение в устройстве цифровых микросхем серии К561 упростило его налаживание, причем не потребовался и дополнительный источник питания, благодаря высокой экономичности микросхем.

Принципиальная схема таймера представлена на рис. 1. Он содержит узел задержки (элементы DD1.3, R1. С1, VD1), который не позволяет сработать таймеру в течение переходных процессов, происходящих в телевизоре после его включения, и устанавливает в исходное состояние счетчик DD2. выполняющий функции основного измерителя времени. Кроме того, он включает в себя задающий генератор (DD 1.1, DDI.2. R3. С2), генератор 34 (DD5.1. DD5.2, R5, C3) и счетчик импульсов паузы DD3.

Автоматический таймер для телевизора
(нажмите для увеличения)

Каскад на транзисторе VT3 выделяет и предварительно формирует из ПЦТВ синхроимпульсы, имеющие постоянные амплитуду и частоту. Каскады на транзисторах VT4 и VT5 усиливают их, диоды VD7, VD8 выпрямляют, и на конденсаторе C11 выделяется постоянная составляющая. Элемент DD4.2 играет роль порогового элемента.

В момент включения телевизора конденсатор С1 относительно большой емкости разряжен и на выходе элемента DD1.3 присутствует уровень 1, запрещающий работу счетчика DD2. Все его выходы находятся в состоянии 0. Генератор 34 на элементах DD5.1 и DD5.2 также не работает. Транзистор VT1 закрыт. Уровень 1 на выходе элемента DD4.1 устанавливает счетчик DD3 в состояние 0. Ключ VT2 закрыт.

Из ПЦТВ, проходящего через разделительный конденсатор С5, интегрирующая (R12C6R13) и помехопо-давляющая (R14C7VD6) цепи выделяют синхроимпульсы, которые усиливаются транзистором VT3. Затем с его коллекторной нагрузки (R15, R16) импульсы через цепь R17C8 проходят на эмиттерный повторитель на транзисторе VT4. Далее через конденсатор С9 они приходят на базу транзистора VT5, работающего в режиме ключа.

Диоды VD7, VD8 с конденсатором С11 образуют выпрямитель синхроимпульсов. При их отсутствии на конденсаторе С11 будет очень малое напряжение, обусловленное помехами.

Компаратором, отличающим полезный сигнал, служит инвертор DD4.2, срабатывающий при напряжении на входах выше Un„,/2. Резисторы R22 и R23 образуют разрядную цепь конденсатора С11 и одновременно делитель, определяющий работу инвертора DD4.2.

При приеме ПЦТВ на выходе элемента DD4.2 появляется уровень 0, который воздействует через диод VD9 на вход элемента DD4.1, инвертируется и запрещает работу счетчика DD3. После зарядки конденсатора С1 счетчик DD2 отсчитывает установленный интервал времени. По его достижении начнут работу счетчик DD3. определяющий время задержки выключения, и генератор на элементах DD5.1. DD5.2. R5, C3, предупреждающий звуковым или световым сигналом о завершении отсчета.

Переключение на любой другой канал после зарядки конденсатора С1 вернет устройство в исходное состояние. Пропадание синхроимпульсов вызывает переключение компаратора DD4.2 в состояние 1. выключает акустическую систему и разрешает работу счетчика DD3 (без светового или звукового предупреждения). Через установленный интервал времени телевизор выключится. Предупреждение пользователя и выключение телевизора происходят независимо от сигнала, приходящего из радиоканала, или внешнего видеосигнала.

Налаживание таймера в основном сводится к выбору желаемого интервала времени отсчета, т. е. одного из выходов счетчика DD2. и паузы (т. е. одного из выходов счетчика DD3). Ввиду того, что счетчик DD2 увеличивает интервал следования импульсов ступенчато в два раза, промежуточные значения можно получить подстройкой частоты задающего генератора (номиналов элементов С2 и R3). При указанных параметрах основной отсчет длится около 1 ч 20 мин, время паузы - 30 с. Причем нет необходимости добиваться высокой точности. Основной отсчет происходит от последнего переключения программ.

При проверке работы устройства для наблюдения удобно применить цепочки, собранные по схеме на рис. 2. Первую из них, соблюдая полярность, включают между точкой 3 и общим проводом (полезно также подключить параллельно и любой громкоговоритель сопротивлением от 4 до 20 Ом). Вторую - подключают к коллектору транзистора VT2 и плюсовому проводнику источника питания. Третью цепочку включают между точкой 5 и плюсовым проводником источника питания.

Автоматический таймер для телевизора

При включении питания таймера светится третий светодиод блокировки звука (открыт транзистор VT6). а через 15 с включается второй светодиод режима выключения (открывается транзистор VT2). Когда подается ПЦТВ. оба Светодиода гаснут. Для ускорения этого процесса емкость конденсатора С2 временно уменьшают втрое.

С целью имитации команды пользователя вывод анода диода VD3 кратковременно подключают к плюсовому проводнику источника питания. В этом случае сначала светится первый светодиод и звучит прерывистый звуковой сигнал (включается транзистор VT1). через 30 с загорается второй светодиод (режим выключения при открывании транзистора VT2). При изменении времени отсчета и выборе другого выхода счетчика DD3 вход CP (вывод 13) также нужно подключить к этому выходу. Уровень 1 на нем обеспечивает остановку отсчета времени.

В случае нечеткого срабатывания элемента DD4.2 следует подать напряжение вольтодобавки на анод диода VD7, отключив его от общего провода и подключив к движку подстроечного резистора сопротивлением 47...100 кОм. Другие два вывода резистора подключают к источнику питания. Регулируя резистор, обеспечивают четкое срабатывание элемента DD4.2.

Устройство рассчитано на подключение к телевизорам 3УСЦТ и последующих модификаций, которые содержат блоки цветности МЦ402, МЦ403, МЦ501 и др., оснащенных системой ДУ на микросхеме КР1506ХЛ2, реле КУЦ-1 и кнопкой для выключения телевизора. Если СДУ отсутствует, то следует ввести в телевизор дополнительную кнопку для его выключения без фиксации (П2К или ПКН), сетевой выключатель заменить кнопкой без фиксации для включения аппарата, а узел выключения по сигналу таймера собрать по схеме на рис. 3 (нумерация элементов соответствует рис. 1). Устанавливая узел в телевизор, следует обязательно вынуть вилку из розетки и убедиться в правильности соединений.

Автоматический таймер для телевизора

В телевизоре на таймер подают напряжение +12 В. Точку 1 таймера подключают к контакту 7 соединителя Х1 (А1). на который приходит видеосигнал или ПЦТВ, а точку 2 - к выводу 1 микросхемы К1106ХП2 или выводу 4 микросборки К04КП020. Подключение к выводу микросхемы предусмотрено с целью исключения зависимости от положения переключателя АПЧГ, иначе потребуется сигнал инвертировать. Точку 3 соединяют с выводом 11 микросхемы MDA3505 (К174ХАЗЗ) или оставляют цепочку со светодиодом, установив его на передней панели телевизора . В этом случае будут наблюдаться горизонтальные полосы. Следует убедиться визуально в наличии резистора сопротивлением 75 Ом между выводом 11 микросхемы и общим проводом. Точку 4 подключают к выводу 12 микросхемы КР1506ХЛ2, а точку 5 - к контакту 2 соединителя Х1 (А1) или к выводу 8 микросборки УПЧЗ-2.

В устройстве, кроме указанных на схеме, можно применить микросхемы К561ЛА7, К561ЛЕ5, К561ЛН1, К561ИЕ10, К561ИЕ9 и др. транзисторы серий КТ209, КТ315 с любым буквенным индексом, диоды КД521, КД503. КД509, Д18, Д9 также с любым индексом, резисторы ВС или МЛТ, конденсаторы К73-17. КМ. КД. К50-6, К50-12. В случае применения элементов микросхем К176ЛП11 (указана на схеме) или К561ЛЕ5 диоды VD5, VD9 и резистор R6 можно исключить, а сигналы со счетчика DD2 и элемента DD4.2 подать на раздельные входы элемента DD4.1.

Автор: Н.Латченков, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Стократное повышение проводимости фероэлектрических полупроводников 31.05.2025

Современная электроника постоянно требует новых материалов с улучшенными свойствами, способных обеспечить высокую производительность и энергоэффективность. Одной из перспективных областей являются ферроэлектрические полупроводники, но долгое время ученым не удавалось понять, как именно они сохраняют устойчивость своей структуры при изменении электрической поляризации. Недавнее исследование ученых из Мичиганского университета проливает свет на этот загадочный процесс и открывает путь к радикальному повышению проводимости таких материалов.

До недавнего времени существовало множество вопросов о том, как вюрцитные сегнетоэлектрические нитриды могут сохранять противоположные электрические поляризации без разрушения своей кристаллической структуры. Как отметил соавтор работы Ми Цзетянь, ключевые механизмы, отвечающие за переключение поляризации и компенсацию заряда, оставались во многом непонятными. Это затрудняло развитие технологий на основе этих материалов.

Используя современные методы электронной микроскопии и квантовые вычисления, команда исследователей смогла выявить, что на границе столкновения противоположных поляризаций происходит кратковременное нарушение структуры кристалла. В этом месте возникают оборванные атомные связи, которые, вопреки ожиданиям, не разрушают, а, наоборот, укрепляют материал и создают баланс зарядов, необходимый для стабильности.

Особенность этого механизма в том, что возникшие разрывы атомных связей формируют особую "электрическую автомагистраль", по которой движение носителей заряда происходит с концентрацией, превышающей в 100 раз показатели традиционных транзисторов на основе нитрида галлия. Это кардинально меняет представления о проводимости в ферроэлектрических полупроводниках.

Один из исследователей, Эммануил Киупакис, объяснил, что найденный процесс - это не случайность, а закономерный результат геометрии тетраэдров, из которых состоит материал. По его словам, данное явление носит универсальный характер и может быть применено ко всем тетраэдрическим сегнетоэлектрикам, что значительно расширяет возможности практического использования.

Еще одной важной особенностью является управляемость этой "электрической дороги" - она может быть включена или выключена, перемещена внутри кристалла, а также иметь изменяемую проводимость, регулируемую внешним электрическим полем. Это открывает широкие возможности для точного контроля параметров электронных устройств.

Вюрцитные сегнетоэлектрические нитриды благодаря таким свойствам обещают стать ключевыми материалами для развития энергоэффективных компьютеров, современных запоминающих устройств, радиочастотной и акустоэлектроники, а также для микроэлектромеханических систем, квантовой фотоники и высокоточных датчиков. Особый интерес вызывает их применение в полевых транзисторах, которые могут стать основой электроники нового поколения с улучшенной производительностью и частотными характеристиками.

Открытие уникального механизма повышения проводимости и стабилизации ферроэлектрических полупроводников способно революционизировать целый ряд технологических направлений. Это не только фундаментальное достижение в понимании физических процессов, но и мощный импульс для создания более эффективных, надежных и универсальных электронных устройств будущего.

Другие интересные новости:

▪ Перспективы пластиковых твердых электролитов для автомобильных аккумуляторов

▪ Биолектронная почва ускоряет рост растений

▪ 84-дюймовый дисплей NEC MultiSync X841UHD с разрешением 3840x2160 пикселей

▪ Подсластитель из яблочных и грушевых отходов

▪ Электромобиль Polestar 2

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Цифровая техника. Подборка статей

▪ статья Взвешивание больших грузов. Советы домашнему мастеру

▪ статья Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды? Подробный ответ

▪ статья Классификация помещений, зданий и наружных установок по категориям взрывопожарной и пожарной опасности

▪ статья УМЗЧ мощностью 320 Вт на микросхеме STK4231. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Питание низковольтных электродвигателей от сети 220 В. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026