Реле времени для фотолаборатории (электронная схема, 1989 год)

 

  Главная      Книги - Разные     Бытовые электронные автоматы (В.А. Зеленский) - 1989 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

Автоматы, экономящие энергию

 

Реле времени для фотолаборатории (электронная схема, 1989 год)

 

 

Обработка негативного и позитивного материалов — наиболее трудоемкие процессы, с которыми приходится сталкиваться фотолюбителю. Объясняется это необходимостью четкого ограничения времени обработки пленки, особенно цветной, и выдержки при фотопечати. Многое приходится делать полной темноте или слабом свете красного фонаря. Предлагаемые здесь автоматы можно рассматривать как минисервис фотолюбителя.

Длительность включения лампы увеличителя при фотопечати может быть в пределах 1 ...60 с, а проявление пленки — в пределах 5... 15 мин. Следовательно, в фотолаборатории могут быть два реле выдержки времени, одно из которых будет использоваться при фотопечати, второе — при обработке негативного материала, или одно универсальное. Схема реле функционального назначения, естественно, проще, универсального — сложнее

На рис. 46 приведена схема простейшего реле выдержки времени, в основу работы которого положен процесс зарядки конденсатора С1. Длительность выдержки времени зависит от емкости этого конденсатора и суммарного сопротивления резисторов R1, R2, через которые он заряжается.

В исходном состоянии контакты пусковой кнопки SB1 разомкнуты, конденсатор С1 через резисторы R1 и R2 заряжен до напряжения, открывающего транзистор VT1. Транзистор VT2 закрыт, так как его база соединена через открытый транзистор VT1 с «заземленным» проводником источника питания. Обмотка электромагнитного реле обесточена.

 

 

Рис. 46. Схема простого реле выдержки времени 

 

В момент нажатия на кнопку SB1 конденсатор С1 быстро разряжается через ее контакты SB1.1. При отпускании кнопки он начинает медленно заряжаться через резисторы R1 и R2. В этот момент транзистор VT1 закрыт, транзистор VT2 открыт, поэтому срабатывает реле К1 типа РЭС10 (паспорт РС4 524.302) и своими контактами К1.1. создает цепь срабатывания силового реле К2. Реле К2 срабатывает и своими контактами К2.1 включает лампу увеличителя EL1—начинается отсчет времени выдержки. А если замкнуты контакты кнопки SB2, то включается и звуковая сигнализация (НА1).



Как только конденсатор зарядится до напряжения 0,5... 0,6 В, транзистор VT1 откроется сам и низким напряжением на коллекторе закроет транзистор VT2. Реле К1 отпустит, а его контакты К1.1, размыкаясь, обесточат обмотку реле К2, которое отпустит и размыканием контактов разорвет цепь питания лампы увеличителя и звуковой сигнализации — устройство принимает исходное состояние.

Напоминаем: длительность включения лампы накаливания при таком варианте реле времени, как и собранного по схеме рис. 42 равна интервал времени с момента размыкания контактов пусковой кнопки SB1.1 до отпускания электромагнитного реле К1. Само же время удержания кнопки в нажатом состоянии, когда конденсатор С1 разряжен, а лампа EL1 горит, в длительность выдержки не входит. Поэтому нажатие кнопки SB1 должно быть кратковременным, если мы хотим, чтобы время горения лампы накаливания EL1 было близко к заданной величине времени выдержки, установленного на реле времени. Время удержания кнопки SB1 в нажатом состоянии существенно сказывается только при малых значениях времени задержки, например при фотопечати. При большом значении времени выдержки (около нескольких минут) им можно пренебречь.

 

В случае, если потребуется полностью устранить влияние времени нажатия кнопки SB1 на общее время горения лампы накаливания, можно, например, использовать сенсорные переключатели либо питание на схему реле времени подавать через вторые (нормально замкнутые) контакты кнопки SB 1.2, как показано на рис 46.

Желаемую длительность выдержки устанавливают переменным резистором R1, шкалу которого градуируют в единицах времени. Но в цепи зарядки времязадающего конденсатора могут быть два переменных резистора, как показано на рис. 47, включаемых в эту цепь тумблером SA1. Это позволяет точнее устанавливать наименьшие (секундные) и наибольшие (минутные) выдержка времени. 

 

 Можно, конечно, использовать дискретный способ установки выдержек времени, как показано на рис. 48.

Для этого в цепи зарядки времязадающего конденсатора должно быть несколько постоянных резисторов соответствующих номиналов (подбирают опытным путем), включаемых в эту цепь галегным переключателем (рис. 48,а), тумблерами (рис. 48,6) или кнопками. Шкалу галетного переключателя градуируют в единицах времени. Если использовать выключатели типа П2К, в их кнопки можно вмонтировать миниатюрные лампы накаливания, которые будут подсвечивать соответствующие надписи на кнопках, например «1 с», «2 с» и т. д.

На рис. 49 показана схема другого варианта дискретной установки необходимой выдержки времени. Здесь резисторы соединены между собой последовательно и каждый из них шунтирован кнопочным выключателем с нормально замкнутыми контактами. При нажатии только на кнопку SB1 время выдержки будет равно 1 с, а при нажатии на кнопку SB2 — 2 с, при одновременном нажатии обеих кнопок — 3 с. Такой вариант коммутации резисторов позволяет кнопками устанавливать выдержки от 1 до 55 с с точностью до 1 с. На рис. 50 приведена схема еще одного варианта входной части реле времени, позволяющая десятью кнопками (SB2—SB11) устанавливать выдержки двух поддиапазонов: 1... 10 с и 1... 10 мин. Эти кнопки обязательно должны быть с двумя группами нормально замкнутых контактов, например кнопочные переключатели типа П2К. Каждая кнопка своими контактами должна коммутировать одновременно два резистора, один из которых работает в секундном

поддиапазоне выдержек, другой — в минутном. Необходимый поддиапазон выдержек устанавливают переключателем SA1.

Рис. 47. Схема переключателя поддиапазонов выдержек времени 

 

Рис. 48. Ступенчатая регулировка длительности выдержки

Рис. 49. Коммутация резисторов реле времени кнопочными выключите- 

 

Рис. 50. Схема двухдиапазонного реле времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Схема стабильного реле времени

 

 

Ориентировочные значения сопротивления резисторов Rl—R20, обеспечивающих соответствующие выдержки (при конденсаторе С1 емкостью 10 000 мкФ), указаны в таблице. Имеется в виду, что в цепь зарядки конденсатора С1 включается одни или несколько резисторов вместо двух (R1 и R2 по схеме на рис. 46), суммарное сопротивление которых соответствует необходимой выдержке времени.

Питать реле времени любого варианта следует от сети переменного тока через двухполупериодный выпрямитель со стабилизатором напряжения на вы ходе. Без стабилизации питающего напряжения выдержка времени может  «плавать». При изменении величины этого напряжения будет изменяться и время заряда конденсатора и, следовательно, длительность выдержки.

 

 

 

 Поэтому напряжение питания схемы РВ должно быть обязательно стабилизированным.

Для повторного запуска реле времени надо кратковременно нажать на кнопку SB1. 

 

Рис. 52 Монтажные платы задающей (а) и силовой (б) частей реле времени 

 

Рис 53 Реле времени с переключателями типа ПП10-ХВ 

 

 

Входную часть такого варианта реле времени можно смонтировать на плате размерами 90x45 мм (рис. 52,а), а детали исполнительной части, обведенной на схеме штрих — пунктирными линиями, на плате размерами 90X25 мм (рис. 52,6). Галетные переключатели SA2 и SA3 можно заменить кнопочными типа П2К

При нажатии на кнопку SB1 счетчики DD5 и DD6 обнуляются, триггер DD4.1 принимает нулевое состояние и напряжением низкого уровня с его инверсного выхода закрывается транзистор VT1, открывая транзистор VT2 и тринистор VS1. При этом загорается лампа ELI (см. рис. 53). 

 

Сразу же после отпускания пусковой кнопки счетчик DD5 начинает считать импульсы, поступающие на его вход С от внешних электронных часов или таймерного устройства. После 10 импульсов на его выходах 2 и 8 (выводы 4 и 10) одновременно появляются напряжения высокого уровня, которые далее поступают на входы элемента DD7.1. С выхода инвертора DD7.2 напряжение высокого уровня поступает одновременно на вход С счетчика DD6 и (через элементы DD8.1 и DD8.2) на вход R счетчика DD5. Это напряжение счетчик DD6 воспринимает как одни импульс, что соответствует каждому десятому импульсу, поступившему на вход счетчика DD5. 

 

Рис. 54. Монтажная плата задающей части реле времени

 

 

Элементы DD8.1 и DD8 2 обеспечивают возможность обнуления счетчика DD5 как в автоматическом режиме — сигналами с его выходов 2 и 8, так. и вручную путем размыкания контактов кнопки SB1.

Так, например, если емкость конденсатора С1 выбрать равной 130 мкФ, то для получения секундных импульсов сопротивление резистора R1 должно быть 24 кОм, а минутных — около 1,5 МОм 

Полезным для фотолаборатории может оказаться автомат, выдающий через определенные промежутки времени звуковые сигналы, например через каждую минуту или 5 мин. Он к тому же может стать хорошим дополнением реле выдержки времени. Схема возможного варианта такого устройства приведена на рис. 55.

Конденсатор С1 первого реле времени продолжает заряжаться. При напряжении на нем, соответствующем открыванию транзистора VT1, срабатывает реле К1 типа РЭС10 (паспорт РС4.524 302) и своими контактами К1.1 шунтирует и разряжает конденсатор С1, а контактами К1.2—конденсатор СЗ. С этого момента устройство принимает исходное состояние и описанные процессы повторяются, пока не выключат питание. При номиналах резисторов R1—R4 и конденсатора С1, указанных на схеме, звуковой сигнал длительностью 1 с будет повторяться через интервалы времени 3, 6, .30 с и 1 мин, соответственно.

 

 

Подбором деталей генератора и времязадающих цепей можно в широких пределах изменять промежутки времени выдачи звуковых сигналов различной тональности и длительности.

 

 

Рис. 55. Схема перестраиваемого автомата со звуковой сигнализацией

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..