| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема выключателя тепловой пушки

     
    Схема выключателя тепловой пушки

    При зимнем строительстве, а так же при необходимости отогреть или просушить какое-то помещение применяются промышленные тепловентиляторы или тепловые пушки. Эти устройства с помощью ТЭНа нагревают воздух и вентилятором надувают его в помещение. Чтобы тепповая пушка не вышла из строя сначала отключают нагрев, а потом уже через некоторое время выключают вентилятор.




    В этой схеме задержка задается цифровым способом, а источником тактовых импульсов служит электросеть частотой 50 Гц. Поэтому точность установки времени достаточно высока и практически не зависит от температуры и влажности окружающей среды.

    В основе схемы двоичный счетчик D1 типа К561ИЕ16. Импульсы частотой 50 Гц на его вход поступают от одной из вторичных обмоток силового трансформатора питания Т1. Переменное напряжение 12V поступает на транзисторный каскад на VT1 и диоде VD2, который формирует импульсы логического уровня. Эти импульсы,имеют частоту 50Гц с коллектора VT1 они поступают на вход «С» счетчика. Диод VD2 работает как выпрямитель, формирующий пульсирующее напряжение. Конденсаторы С2 и С3 подавляют высокочастотные или импульсные помехи, которые могут проходить по электросети, например, от работы электроинструмента или другого оборудования.

    Интервал задержки выключения вентилятора можно задать в пределах от 5 до 320 секунд с шагом в 5 секунд. Установка - DIP-выключателями S2-S7 по методу двоичного кода. Например, если нужно 100 секунд, то замыкают выключатели S6 (80) и S4 (20). так как 80+20=100, а остальные оставляют разомкнутыми.

    Включение и выключение - сдвоенным выключателем S1. При его включении подается питание на схему через S1.1 и группа S1.2 фиксирует счетчик в нулевом положении. При этом включаются реле К1 и К2 одновременно. К1 включает нагреватель, а К2 включается параллельно S1.1. В результате вентилятор и нагреватель включены.

    Процесс выключения более сложен. При размыкании S1 реле К1 выключает нагреватель. Напряжение на входе «R» счетчика падает до логического нуля и счетчик начинает считать импульсы, поступающие на его вход «С». Как только он насчитает число импульсов, соответствующее числу, заданному выключателями S2-S7 транзистор VT2 закроется. Закроется и VT3 и реле К2 выключит вентилятор и питание всей схемы.

    Трансформатор Т1 типа ALG 220V 60/50 Hz, 12-0-12V 300 mА.

    Можно использовать другое реле. Реле должно быть рассчитанным на максимальный ток нагревателя.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема выключателя для тепловой пушки
  • Охранное устройства с концевым выключателем
  • Устройство для защиты от превышения напряжения в сети
  • Схема генератора периодических интервалов
  • Схема блокиратора зажигания ВАЗ-2106
  • Снижение нагрузки на сеть при электроотоплении
  • Схема бытового таймера

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Усилитель-формирователь для частотомера


    Схема кодового замка на логических элементах


    Схема счетчика визитеров



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved