3-stufiger Zeitschaltkreis für industrielle Nockenwelle

Versuchen Sie Unser Instrument, Um Probleme Zu Beseitigen





In diesem Beitrag wird ein einfacher sequentieller Timer erläutert, der zum Implementieren eines bestimmten Satzes von Aktionen entwickelt wurde, die eine dreistufige Relaisaktivierung beinhalten, die wiederum zum Ausführen der gewünschten Mechanismen verwendet wird. Die Idee wurde von Herrn Ali angefordert.

Technische Spezifikationen

Ich schaue gelegentlich auf Ihre Website und dieses Mal suche ich einen 3-Stufen-Timer. Ich habe auf Ihrer Seite und einige andere nur 2 Stage Timer gefunden.



Ich hoffe aufrichtig, dass ich Sie nicht in Unannehmlichkeiten versetze, indem ich Sie frage, ob Sie einen Schaltplan zusammenstellen und an mich senden könnten. Wenn Kosten anfallen, lassen Sie es mich bitte im Voraus wissen. Die Anforderungen sind wie folgt.

Stufe 1 ist eine Nockenwelle, die auf Knopfdruck von einem Scheibenwischermotor innerhalb von Millisekunden von Punkt A nach Punkt B angetrieben wird.



Bei Punkt B sollte Stufe 1 ausgeschaltet und Stufe 2 aktiviert werden. Nach ungefähr 100 bis 200 (max.) Millisekunden sollte Stufe 2 ausschalten und Stufe 1 erneut aktivieren und zurück in den Ruhezustand fahren. Der Zeitfaktor für Stufe 1 und 3 sollte dies nicht tun länger als 3 Sekunden (erneut in Millisekunden berechnet).

(Stufe 2 aktiviert einen Satz Heizungen über ein Relais, um Material zu verbinden.) Ich könnte bei Bedarf mit den Kappen und Töpfen herumspielen, um sie auf meine Anforderungen zu kalibrieren.

Ich habe nur Grundkenntnisse in diesem Thema, daher würde ich mich über so viele Details freuen, die Sie zur Verfügung stellen könnten.

Vielen Dank und freuen uns auf Ihre Antwort.

Aber.

3-stufiger industrieller Nockenwellen-Zeitschaltkreis

Das Design

Die Idee der vorgeschlagenen dreistufigen Nockenwellen-Zeitgeberaktuatorschaltung kann mit den folgenden Punkten verstanden werden:

Obwohl die Idee einfach klingt, scheint ihre Umsetzung praktisch komplex zu sein.

Bezugnehmend auf die obige Abbildung setzt der 0,1 uF-Kondensator über Pin 15 und das Plus des IC den IC in eine Standby-Position zurück, wenn die Schaltung mit Strom versorgt wird.

Wenn der gezeigte Druckknopf gedrückt wird, empfängt Pin 14 des IC 4017 ein Taktsignal, das ihn auffordert, ein logisches Hoch auf Pin 2 zu verschieben, Pin2-Transistortreiber betätigt das Relais und der angeschlossene Motor wird aktiviert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Wenn es das Ziel erreicht, wird das Blatt Nr. 2 aktiviert, das positioniert ist, um dies zu antizipieren, wodurch ein Impulstakt Pin 14 des IC erreicht, was ihn wiederum zwingt, ein logisches Hoch von Pin 2 auf Pin 4 zu verschieben. Diese Aktion stoppt den Motor sofort an Ort und Stelle.

Gleichzeitig bewirkt das 'Hoch' von Pin4 erneut, dass ein Impuls auf Pin 14 des IC trifft. Aufgrund des Vorhandenseins von Rx und Cx wird er jedoch um etwa 100 bis 200 ms verzögert. Nach dieser Zeit wird Pin14 umgeschaltet, wodurch der IC die Logik hoch von Pin4 zu Pin7 weiterleiten kann.

Pin7 betätigt sofort das angeschlossene Relais, wodurch die Motorpolarität umgekehrt und in die ursprüngliche Position zurückgesetzt wird. In der ursprünglichen Position wird Reed Nr. 1 positioniert, um dies zu antizipieren. Es betätigt den IC und setzt ihn über den zugehörigen 0,1 uF-Kondensator in die ursprüngliche Standby-Position zurück, um den nächsten Zyklus über den Druckknopf zu initialisieren.

Zur Integration der Heizstufe kann der Übergang von Rx, Cx mit einer identischen Relaistreiberstufe und den in die Heizung integrierten Kontakten konfiguriert werden.




Zurück: Lösen des Problems mit dem automatischen Herunterfahren ohne Wechselrichter Weiter: Wie ein Potentiometer (POT) funktioniert