Verzögerungsschalter für fallende Flanke

Grundsätzlich versuche ich eine Schaltung, die den Ausgang etwa 10 Minuten lang eingeschaltet hält, nachdem ein Schalter ausgeschaltet wurde.

Mit anderen Worten, eine steigende Flanke des Eingangs erhöht den Ausgang sofort, aber eine fallende Flanke dauert 10 Minuten, um den Ausgang auf OFF zu setzen.

Dieses Diagramm wird es besser erklären:

Input-Output-Diagramm

An den Eingang wird ein Schalter und an den Ausgang ein Relais angeschlossen.

Ich dachte, das wäre ein Kinderspiel, aber es bereitet mir ziemliche Kopfschmerzen.

Anfangs habe ich versucht, einen Detektor für fallende Flanken zu verwenden, um einen 555 ci im Monostate-Modus auszulösen, aber egal welche Konfiguration ich verwende, ich bekomme immer eine Impulsformausgabe, was nicht das ist, was ich brauche.

Ich habe auch ein paar Flip-Flops und 555-Kombinationen ausprobiert, über die ich gestolpert bin, aber keine davon hat funktioniert.

Ich bin diesbezüglich völlig offen für verschiedene Ansätze und muss den 555 ci nicht verwenden. Es gibt nur zwei Anforderungen, die ich erfüllen möchte:

1) Preferably powered by a 12v source.
2) It must be controled by a ON/OFF switch.

Jede Richtlinie wäre sehr willkommen.

Wie viel Strom?
Bei Verzögerungen von 10 Minuten funktioniert ein billiger Mikrocontroller wahrscheinlich besser als eine analoge Lösung.
CD4060-Timer mit Gate-on-Stopp ... zum Ansteuern des FET mit Logikpegel, kein Relais erforderlich
Was soll passieren, wenn der Schalter vor Ablauf der 10 Minuten erneut aktiviert wird?
Danke für das Interesse Jungs. Der Strom sollte ausreichen, um ein 12-V-Relais auszulösen, das einen anderen Stromkreis steuert. Ich denke, 100mA wären schön.
Ich habe vergessen, das zu erwähnen, aber wenn der Schalter vor Ablauf der 10 Minuten erneut aktiviert wird, sollte die Zeitmessung abgebrochen werden, bis eine neue fallende Flanke stattfindet.

Antworten (1)

Es steht außer Frage, dass Sie den Timing-Teil des Projekts wahrscheinlich besser mit einem SOT23-6-Mikrocontroller wie dem PIC10F220 oder PIC10(L)F320 handhaben würden. Sie sind billig und sie können dies den ganzen Tag tun. Das Hauptproblem bei ihnen ist die Programmierung. Wenn Sie darin keine Erfahrung haben, kann dies eine ernsthafte Aufgabe sein. (Für mich wäre es ein Bruchteil der Arbeit eines Tages, einschließlich Dokumentation, und es wäre eine Freude, dies zu tun.)

Aber wenn Sie möchten, dass etwas Analoges verkabelt wird, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist, dann etwa so:

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Diese Schaltung ist retriggerbar. Sie können einen normalen Schalter verwenden, wenn Sie möchten. Oder Sie können einen Momentschalter verwenden. In jedem Fall beginnt die Zeitmessung in dem Moment, in dem der Schalter gelöst wird. Es wird also so funktionieren, wie Sie es möchten.

Ich habe es so eingestellt, dass es etwas in der Größenordnung von 6-10 Minuten tut. Es ist schwer, billige Widerstände zu finden, die größer sind als 4.5 M Ω allerdings in der größe. Es steht Ihnen jedoch frei, die Werte von zu erhöhen oder zu verringern R 3 und/oder C 1 um Ihr Timing dort hinzubekommen, wo Sie es möchten. Aber falls R 3 = 4.5 M Ω ist nicht genug, konzentrieren Sie sich auf die Herstellung C 1 größer, stattdessen. Das sollten Sie sicherstellen C 1 ist mindestens bewertet 25 v , obwohl. Nur für den Fall.

Q 1 , Wenn 100 mA ist für dich in Ordnung, kann fast jeder Kleinsignal-BJT sein. Wenn Sie jedoch mehr Strom für Ihre Last benötigen, müssen Sie ein TO-220-Gerät (wie das MJE170) finden, und Sie müssen es ändern R 2 (und möglicherweise R 1 ) so dass Q 1 Das Basislaufwerk von ist ausreichend.

Ich fügte hinzu D 3 Und D 4 zum Zurücksetzen des Timings durch Entladen C 1 Wenn S W 1 ist geschlossen. Das macht dies retriggerbar. Wenn Sie aktivieren S W 1 dann schon lange C 1 bleibt entladen, während der Schalter aktiv ist. Aber sobald der Schalter losgelassen wird, kann sich der Kondensator aufladen. Ich erinnere mich, dass 1N4148-Dioden eine geringe Leckage haben (in zehn und Hunderten von pA), daher denke ich, dass die Schaltung für viele Minuten in Ordnung sein sollte.

Auch nach dem Abschalten macht sich der Kreislauf durch Nachlassen sofort für eine neue Nutzung frei C 1 Entladung durch D 1 wenn die Schaltung abschaltet.

Danke für die schnelle Antwort @jonk. Ich habe vor 10 Jahren Mikrocontroller am College studiert, aber nur in der Theorie. Ich habe nie einen benutzt. Ich bin mir also sicher, dass es nicht trivial sein wird, sich damit zu befassen. Ich werde deinen Vorschlag zuerst ausprobieren und die Ergebnisse posten.