Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Einführung
- Schritt 2: Wie es funktioniert
- Schritt 3: Verbesserung (Verzögerungsschaltung)
- Schritt 4: Bilder
- Schritt 5: Video
Video: Verbessern Sie Ihre nutzlose Box - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17
Dieses anweisbare zeigt Ihnen, wie Sie Ihre nutzlose Box verbessern können, wenn sie viel zu schnell reagiert, so dass Sie wenig Zeit haben, Ihren Finger zu entfernen, nachdem Sie den Schalter umgeschaltet haben, um die Box zu aktivieren.
Schritt 1: Einführung
In der Start- oder Grundstellung drückt der mechanische Finger, der mit einem Getriebemotor M1 verbunden ist, gegen den Mikroschalter SW1, so dass er aufgedrückt wird. Das heißt, es ist ausgeschaltet und nicht leitend. SW1 befindet sich im Inneren der Box.
Der handbetätigte Kippschalter SW2, der sich außen an der Box befindet, befindet sich in der Position OFF. Wenn der Benutzer SW2 manuell in die ON-Position umschaltet, wird der Motor aktiviert und beginnt sich zu bewegen. Der am Motor befestigte mechanische Finger bewegt sich aus der Grundstellung und gibt SW1 frei, sodass SW1 eingeschaltet wird. Der Motor läuft weiter, bis der mechanische Finger SW2 zurück in die AUS-Position gedrückt hat. Wenn sich SW2 in der OFF-Position befindet (SW1 ist noch eingeschaltet), kehrt der Motor die Richtung um und beginnt, den mechanischen Finger zurück in die Startposition zu bewegen. Wenn der mechanische Finger wieder die Startposition erreicht hat, drückt er SW1 in die Aus-Position. Die Stromzufuhr zum Motor wird nun durch SW1 unterbrochen, der Motor stoppt und bleibt in der Grundstellung, bis SW2 manuell wieder in die EIN-Stellung geschaltet wird.
Schritt 2: Wie es funktioniert
Zustand 1
In der Grundstellung drückt der mechanische Finger den Mikroschalter SW1 auf, so dass er nicht leitet. Der Kippschalter SW1 befindet sich in der Position OFF. Der Stromkreis ist unterbrochen und der Motor bekommt keinen Strom, so dass er nicht läuft.
Zustand 2
Der Kippschalter SW2 wird vom Benutzer manuell in die ON-Position geschaltet. Nun beginnt Strom durch den Motor zu fließen und der Motor beginnt im Uhrzeigersinn zu laufen. Der Motor bewegt den mechanischen Finger zum Kippschalter SW2. Sobald der mechanische Finger die Grundstellung verlässt, wird der Mikroschalter SW1 geschlossen. Dies hat keinen Einfluss auf den aktuellen Zustand.
Zustand 3
Der mechanische Finger hat den Kippschalter SW2 erreicht und drückt diesen Schalter in die AUS-Position. Mikroschalter SW1 ist noch geschlossen. Der Motor kehrt die Richtung um, da der Strom jetzt in die entgegengesetzte Richtung fließt. Der Motor beginnt also im Gegenuhrzeigersinn zu laufen, wodurch der mechanische Finger von SW2 weg und zurück in die Ausgangsposition bewegt wird.
Zustand 4
Der mechanische Finger hat nun wieder die Grundstellung erreicht und drückt den Mikroschalter SW1 auf, SW1 wird also ausgeschaltet. Dadurch wird der Strom zum Motor unterbrochen und der Motor stoppt. Der mechanische Finger befindet sich jetzt wieder in der Ausgangsposition und wartet darauf, dass der Benutzer SW2 in die ON-Position umschaltet, damit der gesamte Zyklus von vorne beginnt
Schritt 3: Verbesserung (Verzögerungsschaltung)
Nachdem ich die nutzlose Box zusammengebaut und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass sich der Motor viel zu schnell bewegte. Wenn Sie also den Schalter umlegen, wurde der Schalter fast augenblicklich in den Ausgangszustand zurückgeschoben, bevor Sie Ihren Finger zurückziehen konnten.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich die folgende Schaltung hinzugefügt, die eine einstellbare Verzögerung verursacht. Diese Verzögerung verhindert, dass sich der Motor sofort in Bewegung setzt, sodass Sie Zeit haben, Ihren Finger aus dem Weg zu räumen. Die Verzögerung wird durch den Kondensator C1 erzeugt, der über R1 aufgeladen wird, sobald SW2 vom Benutzer manuell in die ON-Position umgeschaltet wird, wodurch der Motor mit dem Stromkreis verbunden wird. Im ersten Moment wird C1 nicht geladen, so dass die Spannung über dem Basis-Emitter-Übergang des Darlington-Transistors Q1 0 ist und Q1 nicht leitet. Wenn C1 geladen wird und die Spannung über C1 etwa 1,2 V erreicht, beginnt der Darlington-Transistor Q1 zu leiten. Mit R1 kann die Verzögerung eingestellt werden, da R1 den Ladestrom für C1 bestimmt. Wenn Sie eine längere Verzögerung wünschen, kann das 5K-Potentiometer R1 durch ein 10K-Potentiometer ersetzt werden, um eine Verzögerung von maximal 2 Sekunden zu erzielen. Oder Sie können den Wert von C1 auf 2200uF verdoppeln, aber das könnte zu sperrig werden, um in die Box zu passen. Ich habe einen Darlington-Transistor verwendet, um den Basisstrom zu minimieren, um die Last zu minimieren, die der Transistor im RC-Netzwerk bildet. Darlington-Transistoren haben ein sehr hohes Beta, d. h. Stromverstärkung = Verhältnis von Kollektorstrom und Basisstrom. Ein P-MOSFET mit Logikpegel kann ebenfalls verwendet werden, da er eine niedrige Gate-Spannungsschwelle (1 bis 2 V) hat. Ein Standard-P-MOSFET hat eine Gate-Schwellenspannung zwischen 2 und 4 V, daher ist er für diese Schaltung unbrauchbar, da er mit 2xAA-Batterien = 3 V betrieben wird. Darüber hinaus wird ein MOSFET die RC-Schaltung nicht belasten, da sein Gate spannungsgesteuert ist. Mit dieser Schaltung wird der Motor nicht sofort gestartet, wenn SW2 vom Benutzer umgeschaltet wird, sondern wird um eine von R1 eingestellte Zeit verzögert (zwischen 0 und etwa 10 Sekunden).
Schritt 4: Bilder
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