Simple School Bell Timer Circuit

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Innlegget forklarer en veldig enkel 10-trinns langvarig programmerbar tidtakerkrets som kan brukes som skoleklokke-tidtakerkrets. Alle de 10 trinnene kan programmeres individuelt fra null til 5 timer. Kretsen kan modifiseres på mange forskjellige måter for å passe andre spesifikke relaterte applikasjoner.

Kretskonseptet

Normalt på de fleste skolene, også i dag, ringes periodeklokkene manuelt av det berørte personalet eller peonen. Selv om jobben er ganske tradisjonell og utføres uten store vanskeligheter og rimelig nøyaktig, må den berørte personen alltid være i beredskap for å gjennomføre handlingene.



Imidlertid, ved hjelp av en enkel elektronisk krets, kan implementeringene ovenfor gjøres helt automatiske, noe som eliminerer menneskelig inngripen, og sparer dermed mye ulempe og tid.

Funksjonen til den foreslåtte automatiske tidtakerkretsen for skoleklokken kan forstås med følgende punkter:



Kretsdrift

Ved første øyekast kan kretsen se ganske komplisert ut, men å se den nøye viser at den faktisk er veldig enkel, bare en repetisjon av identiske trinn for det nødvendige antall ganger.

Vi vil prøve å forstå scenen øverst til venstre, og det vil avklare hele kretsen på kort tid.

Kretsen er basert på timer / oscillator-brikken 4060. Den er koblet til sin vanlige timer / counter-modus ved hjelp av motstandene og kondensatorene festet over pinnen # 9, 10,11.

Rx bestemmer tidsperioden som IC teller for til pinnen nr. 3 blir høy.

Verdien av denne motstanden kan bestemmes gjennom prøving og feiling for å tilegne seg de nødvendige tidsintervallene for alle relevante påfølgende trinn.

Designet gjentas for alle trinn.

Imidlertid er det øverste venstre trinnet som den første strømbryteren PÅ scenen rigget med flere komponenter.

Når trykknappen P trykkes inn, låses SCR, jordingsstift nr. 12 på IC.

Dette starter telleprosedyren innen IC. Etter at den forutbestemte tiden går ut, går pin nr. 3 på IC høyt, og scenen blir også låst via dioden som er koblet til pin nr. 11.

Med pinne nr. 3 høy, trekker den tilhørende transistoren pin12 i neste trinn til bakken, som igjen initierer tellingen av det andre trinnet.

Prosedyren gjentas nøyaktig på samme måte for andre trinn også, og følgelig blir alle tilsvarende trinn aktivert seriell etter hverandre i henhold til den angitte tiden for de enkelte trinnene.

Når tidsperioden for siste trinn er gått (nede til venstre), begrunner transistoren ved pinne nr. 3 kortvarig anoden til SCR via 1uF kondensatoren og slår av SCR og hele kretsen.

Situasjonen tilbakestiller hele kretsen til sin opprinnelige tilstand, til trykknappen trykkes neste morgen for å starte en ny syklus.

Den andre kretsen viser førertrinnet som er ansvarlig for å ringe AC-klokken som svar på utløsningen av hvert påfølgende trinn i den angitte rekkefølgen.

Diodeendene er koblet til pinne nr. 12 i de forskjellige trinnene.

I det øyeblikket disse pinnene trekkes til bakken av BC547-transistorer, sender den en kortvarig forspenning til BC557-transistoren, som igjen aktiverer det tilkoblede reléet og belastningen i en kort periode avhengig av verdiene til transistorbasemotstanden og kondensatoren ( valgt vilkårlig her)




Forrige: LED Chaser Circuits - Knight Rider, Scanner, Reverse-Forward, Cascaded Neste: 3 enkle batterispenningsmonitorkretser