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Circuito intermitente de 24 V

Diagrama de circuito de luz intermitente de 24 V con temporizador 555

Los dispositivos de control de nivel industrial como PLC, HMI, etc. tienen un voltaje de operación de 12V o 24V. Las cargas (indicador LED) y los sensores, que se utilizan para interactuar con un PLC, también tienen un voltaje operativo nominal de 24 V. Aparte de eso, algunos arneses de cableado de automóviles también funcionan con 24 V. También hay bombillas de 24 V que se utilizan en las luces traseras o en los faros de los automóviles. El circuito en discusión "el circuito intermitente de 24 V" también es un circuito utilizado en automóviles para una función que encontramos a diario. El “circuito de relé de luz intermitente de 24 V ” se utiliza en las luces indicadoras de nuestros automóviles. Este informe explicará uno de los usos del circuito intermitente que se utiliza en los indicadores de automóviles.

Componentes necesarios

  1. Bombilla de 24 V
  2. CI del regulador 7085
  3. Relé 5V
  4. 555 Temporizador CI
  5. Transistor BC547
  6. Diodo 1N4007
  7. Resistencia:1 k, 470 k
  8. Condensador:10 uf, 0,1 uf
  9. Fuente de alimentación de 24 V

Circuito intermitente de 24 V Diagrama de circuito

A continuación se proporciona el diagrama de circuito completo para el circuito del relé de luz intermitente de bombilla de 24 V junto con los valores calculados corregidos.

Un circuito de luz intermitente es un circuito muy común con el que la mayoría de nosotros nos encontramos de vez en cuando. En los automóviles, cuando se señala el indicador, junto con el parpadeo también hay un sonido de clic que se escucha junto con el parpadeo periódicamente. El sonido se debe al relé que se enciende y se apaga, lo que a su vez completa e interrumpe el circuito que hace que la bombilla destelle. El circuito de tictac se diseñará en este proyecto utilizando un temporizador 555.

555 Temporizador IC

555 timer IC se presenta en 1972, se usa básicamente para la generación de pulsos y la aplicación de osciladores. El diagrama de pines del 555 Timer IC se muestra a continuación.

555 Temporizador IC
Número de pin Nombre de marcador Propósito
1 TIERRA Voltaje de referencia a tierra
2 TRIG Salida de controles
3 FUERA Se conduce a ~1,7 V por debajo de Vcc o a tierra
4 RESTABLECER Restablecer un intervalo de tiempo
5 CTRL Proporciona acceso al divisor de voltaje interno
6 THR Actúa como el umbral de cuándo detener el intervalo de tiempo
7 DIS Salida de colector abierto para descargar capacitor
8 VCC Tensión de alimentación positiva

Hay tres modos de operación del Timer IC, que son modo biestable, monoestable y astable.

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IC regulador 7805

Los circuitos que tienen fuentes de voltaje en ellos pueden tener fluctuaciones que resulten en que no proporcionen salidas de voltaje fijo. Uno de los circuitos integrados populares para este propósito es el circuito integrado regulador 7805, que es un miembro de los reguladores de voltaje lineales fijos que se utilizan para mantener tales fluctuaciones. Hay muchas aplicaciones donde 7805 juega un papel muy importante:

  1. Regulador de salida fija
  2. Regulador positivo en negativo
  3. Regulador de salida ajustable
  4. Regulador de corriente
  5. Regulador de voltaje de CC ajustable
  6. Doble suministro regulado
  7. Circuito de protección contra inversión de polaridad de salida
  8. Circuito de proyección de polarización inversa

IC regulador de voltaje LM 7805
Número de PIN Nombre de marcador propósito
1 Entrada Aplique un voltaje no regulado para obtener una salida regulada
2 Tierra Conectado a tierra
3 Salida La salida es una señal de voltaje regulado

Cuando se le da un voltaje de entrada de 7,2 V, el IC logrará su máxima eficiencia.

En el regulador de voltaje IC 7805, se gasta mucha energía en forma de calor. La diferencia en el valor del voltaje de entrada y el voltaje de salida viene como calor. Entonces, si la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es alta, habrá más generación de calor. Por lo tanto, este IC también proporciona una disposición para un disipador de calor.

Transistor BC547

BC547 es un transistor de unión bipolar NPN. Se utiliza sobre todo para fines de conmutación, así como para procesos de amplificación. La menor cantidad de corriente en la base se utiliza para controlar también la mayor cantidad de corriente en el colector y el emisor. Sus aplicaciones básicas son conmutación y amplificación. A continuación se muestra el pinout para el transistor BC547.

El funcionamiento del transistor es sencillo. Cuando el voltaje de entrada se aplica en sus terminales, una cierta cantidad de corriente comienza a fluir desde la base al emisor y controla la corriente en el colector. El voltaje entre la base y el emisor es negativo en el emisor y positivo en la terminal de la base por su construcción NPN.

Diodo 1N4007

1N4007 es un diodo rectificador de unión PN. Estos tipos de diodos permiten solo el flujo de la corriente eléctrica en una dirección. Por lo tanto, se puede utilizar para la conversión de alimentación de CA a CC. 1N4007 tiene diferentes aplicaciones en la vida real, p. aplicaciones de diodos de rueda libre, rectificación de propósito general de fuentes de alimentación, inversores, convertidores, etc. El pinout para el diodo dado se proporciona a continuación.

Diodo 1N4007
Número de pin Nombre de marcador Cargo
1 Ánodo +ve
2 cátodo -ve

El diagrama anterior muestra la imagen simbólica del 1N4007. La comprensión de cualquier componente de un circuito eléctrico mejora enormemente cuando se conocen las características eléctricas de ese dispositivo. Las características eléctricas del diodo 1N4007 se tabulan a continuación.

1N4007 Características eléctricas
Parámetro Valores Unidades
Tensión directa a 1,0 A 1.1 V
Corriente inversa a 25°C 5 ua
Capacidad total a 1,0 MHz 15 pF
Corriente inversa máxima a plena carga a 75° 30 ua
Corriente directa rectificada media 1 A
Tensión inversa repetitiva máxima 1000 V

Las características del diodo 1N4007 son las siguientes:

Este diodo tiene muchas aplicaciones de la vida real en sistemas integrados, algunas de las principales aplicaciones asociadas con el diodo en particular se detallan a continuación:

  1. Convertidores
  2. Para fines de conmutación en sistemas integrados
  3. Aplicaciones de diodos de rueda libre
  4. Inversores
  5. Rectificación general de alimentación de fuentes de alimentación
  6. Para evitar la corriente inversa y proteger los microcontroladores como Arduino o el microcontrolador PIC.

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Retransmisión

Un relé es un interruptor operado eléctricamente. El interruptor puede tener cualquier número de contactos en múltiples formas de contacto, como contactos de apertura, contactos de apertura o una combinación de estos dos. Los relés se utilizan para controlar un circuito mediante una señal independiente de baja potencia, o cuando varios circuitos deben ser controlados por una señal. Los antiguos relés tienen electroimán para abrir y cerrar los contactos, pero ahora se han inventado otros principios de funcionamiento como el relé de estado sólido. Básicamente utiliza propiedades de semiconductores para controlar sin depender de ninguna pieza móvil. A continuación se proporciona el pinout de un relé de 5V que se utiliza en la construcción del circuito.

Relé de 5 V
Número de PIN Nombre de marcador Descripción
1 Extremo de bobina 1 Usado para activar el relé
2 extremo de la bobina 2 Usado para activar el relé
3 Común(COM) Conectado a un extremo de la carga
4 Normalmente cerrado (NC) Si el otro extremo está conectado a este terminal, la carga permanece conectada antes del disparo
5 Normalmente abierto(NO) Si el otro extremo está conectado a este terminal, la carga permanece desconectada antes del gatillo

Funcionamiento del circuito intermitente de 24 V

Conecte los componentes correctamente como se muestra en el diagrama de circuito proporcionado. Los extremos positivos de las bombillas se unen y se conectan al relé. Los extremos positivos de las bombillas se unen y se conectan al suministro de 24 V, para encender las bombillas, los extremos negativos se conectan a un relé. El pin común del relé está conectado al relé y el pin normalmente abierto (NO) está conectado a uno de los extremos negativos de la bombilla y el pin normalmente cerrado (NC) del relé está conectado al otro extremo negativo de las bombillas. De esta manera, solo se encenderá una bombilla en un momento dado.

El relé debe encenderse y apagarse periódicamente. Esta función estará a cargo de un temporizador 555. Usamos el temporizador 555 en un modo estable para producir un pulso con tiempos de encendido y apagado predefinidos. En nuestro circuito, una de las bombillas estará ENCENDIDA en el estado ENCENDIDO y la otra estará ENCENDIDA en el estado APAGADO. La tensión de alimentación que tenemos es de 24V, pero el temporizador 555 lleva una tensión de funcionamiento mucho menor. Entonces, usamos el regulador de voltaje 7805 que regulará la entrada de 24 V a 5 V que se puede usar para alimentar el temporizador y el relé. El transistor NPN BC547 (o 2N2222) se usa para ENCENDER o APAGAR el relé de acuerdo con los pulsos dados por el temporizador. Pero la salida de corriente del temporizador 555 no es suficiente para encender o apagar el relé, usamos un transistor en el medio a través de una resistencia base. Este circuito se llama circuito controlador de relé. El circuito terminado junto con todas las conexiones y valores correctos de los componentes debe dar un circuito intermitente de 24 V que funcione.


Tecnología Industrial

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