1- Circuito temporizador ajustable 1-10 minutos, con el chip 555 y aviso sonoro
2- Temporizador de 5 a 30 minutos, en pasos de 5 minutos
3- Temporizador periódico 6-38 minutos, similar al anterior (del mismo autor)
4- Temporizador activado por contacto LX.1684, de la revista Nueva Electrónica
5- Temporizador asimétrico, con periodos independientes para marcas y espacios
6- Relé de actuación temporizada, con temporización seleccionable mediante conmutador
1- CIRCUITO TEMPORIZADOR AJUSTABLE 1-10 MINUTOS
Temporizador ajustable 1-10 minutos |
Este circuito es un temporizador que se inicia cuando se
pone en marcha al conectar su alimentación (al actuar el interruptor de
alimentación). Un diodo LED verde (green) luce indicando que la
temporización está en progreso. Cuando se alcanza el periodo de
temporización, el LED verde deja de lucir, y luce el LED rojo (red), a
la vez que comienza a sonar el zumbador (beeper). El periodo de
temporización es ajustable mediante el potenciómetro de 1 M, y puede ser
ajustado aproximadamente entre 1 y 10 minutos con los componentes
indicados en el esquema. Usted puede marcar los tiempos en una escala
dibujada en la caja que albergue el circuito alrededor del eje del
potenciómetro. Tenga en cuenta que los periodos de tiempo son sólo aproximados. Con componentes perfectos, la temporización debería ser de 4½ minutos, pero prácticamente se amplía hasta unos 10 minutos debido a que el condensador de temporización de 220 µF pierde carga lentamente. Esto es un problema típico de los condensadores electrolíticos, pero además unos condensadores pierden más que otros. Además, el valor de los condensadores electrolíticos puede llegar a diferir en un ±30% del valor que tienen marcado. |
Circuito publicado en http://www.kpsec.freeuk.com/projects/
08-08-2010 |
2- TEMPORIZADOR DE 5 A 30 MINUTOS
Temporizador 5-30 minutos. |
Se trata de un conmutador temporizado de 5 a 30 minutos de temporización, ajustable en pasos de 5 minutos. Es simple de construir, no tiene complicación alguna. Sin embargo usted debe emplear la versión CMOS del chip temporizador 555, designada como 7555, pues un chip 555 ordinario no trabajará bien debido a sus resistencias internas. También deberá emplear para C1 un condensador de tipo de muy bajas fugas, como son los de tipo de tántalo con forma de gota. El conmutador rotativo S3 añade resistencias en serie en cada posición a la cadena de resistencias que determinan la temporización. El periodo de temporización está definido por la expresión:
Temporiz. = 1,1 C1 × R1
Observe que R1 tiene un valor de 8,2 M cuando
S3 está en la posición "a" y 49,2 M en la posición "f". Ello ajusta la
temporización en aproximadamente 300 segundos (5 minutos) por cada
posición de S3.C1 y R1 a R6 pueden ser cambiados de valor para obtener otros periodos de temporización. La salida de la patilla 3 del 7555 es amplificada por el transistor Q1 para gobernar un relé conmutador. Lista de componentes Relé de bobina de 9 volt con contacto conmutador (1) S1: Interruptor de encendido (On/Off) (1) S2: Pulsador de arranque (start) (1) S3: Conmutador rotarorio de 6 posiciones (rango de temporización) (1) IC1: CMOS 7555 (1) B1: Pila 9 V (1) C1: Condensador 33µF CAP (1) Q1: Transistor NPN BC109C (1) D1: Diodo 1N4004 (1) C2: Condensador 100 nF CAP (1) R6,R5,R4,R3,R2,R1: Resistencias 8,2M (6) R8: Resistencia 100K (1) R7: Resistencia 4,7K (1) |
Circuito diseñador por Andy Collinson (Gran Bretaña), publicado en Circuit Exchange International
11-2007 |
3- TEMPORIZADOR PERIÓDICO 6-38 MINUTOS
Temporizador periódico 6-38 minutos |
Es un temporizador periódico con espacios iguales de
activación y desactivación, de duración seleccionable mediante un
conmutador rotatorio, entre 6 minutos y 38 minutos. Este temporizador es similar a otro del autor, de 5 a 30 minutos de temporización, excepto en que cuando el interruptor S1 es actuado, el estado de conmutacón del circuito on/off va cambiando indefinidamente, hasta que S1 es desactuado de nuevo. Se deben utilizar un chip 7555 y un condensador C1 de tipo de bajas fugas. El conmutador rotatorio S3 va añadiendo resistencias extra en serie en la cadena de temporización, teniendo la temporización más corta en la posición "a" (menor resistencia), y la más larga en la posición "f" (mayor resistencia). El chip 7555 está configurado como oscilador con igual relación marca/espacio, y para ello la cadena de resistencias de temporización R1 a R6 es conectada a la salida del oscilador, patilla 3. La duración de cada impulso se calcula así:
T = 1,4 R1 × C1
Esto da lugar a una temporización para el estado on y
para el estado off de unos 379 segundos en la posición "a" de S3 (esto
es, unos 6 minutos), a unos 38 minutos en la posición "f". Naturalmente
puede modificar los tiempos variando los valores de C1 a R6 o C1. |
Circuito diseñador por Andy Collinson (Gran Bretaña), publicado en Circuit Exchange International
11-2007 |
4- TEMPORIZADOR ACTIVADO POR CONTACTO LX.1684
5- TEMPORIZADOR ASIMÉTRICO
Temporizador asimétrico |
Este circuito es un circuito temporizador periódico con
periodos independientes para marcas y espacios, y es una simple
aplicación del conocido chip temporizador 555. Es un sencillo circuito realizado con el chip temporizador 555 o su versión de bajo consumo 7555, en el que los valores de tiempo de las marcas (on) y los espacios (off) pueden ser fijados independientemente. La cadena temporizadora consiste en las resistencias Ra, Rb y el condensador Ct. El condensador Ct se carga a través de Ra en serie con el diodo 1N4148. La descarga de Ct es a través de Rb y la patilla 7 del chip. Los tiempos de carga y descarga pueden ahora establecerse independientemente. El tiempo de carga (salida a nivel alto) se calcula por la siguiente fórmula:
T(on) = 0,7 × Ra × Ct
Para el tiempo de descarga (salida baja), el cálculo será:Tenga en cuenta que para nuestro caso la fórmula para T(on) es aproximada, ya que ignora la resistencia en serie y la caída de tensión directa que introduce el diodo 1N4148. Sin embargo, la fórmula para T(off) es totalmente precisa, al no estar influida la descarga de Ct por el diodo. |
Circuito diseñador por Andy Collinson (Gran Bretaña), publicado en Circuit Exchange International
11-2007 |
6- RELÉ DE ACTUACIÓN TEMPORIZADA
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Este circuito de relé de actuación temporizada está
realizado con un chip temporizador NE/SE 555 de Intersil, el cual es un
chip temporizador de precisión. Su estabilidad a las variaciones de la
temperatura es de 0,005%/ºC. En este circuito el chip 555 trabaja como
multivibrador monoestable. El relé actúa al actuar el pulsador Dr1. Con
el pulsador Dr2 puede resetear el circuito, desactuando el relé, en el
momento que usted desee. Funcionamiento del circuito de relé retardado Después de actuar el pulsador Dr1 el chip proporciona en su salida, patilla 3, un impulso positivo rectangular cuya amplitud es casi igual a la tensión de alimentación, esto es, de 12 V. Esta salida puede ser cargada con un relé (u otra carga) que no absorba más de 200 mA de corriente. El ancho de impulso se puede calcular con la fórmula:
t = (R2 + P1) × Cs1
En esta fórmula t es el tiempo en segundos si los valores
de R2 y P1 se especifican en ohmios y CS1 es en Faradios. CS1 es el
condensador que se selecciona con el conmutador S1. Los tiempos de
actuación del relé Re, y con ello el tiempo en que permanece encendida
la bombilla La, se controla mediante décadas por S1, mientras que P1
sirve para ajustar con precisión dicho tiempo.Tiempo de retardo: S1a = 0,1 ... 1 s S2b = 1 ... 10 s S2c = 10 ... 100 s S2d = 100 ... 1000 s S2e = 1000 ... 10000 s El relé actúa en este circuito como interrupor para una lámpara conectada a red eléctrica, ha de ser un relé cuya tensión de funcionamiento ha de ser de 12 V como máximo, y su consumo de corriente ha de ser como máximo de 200 mA. Si la tensión de trabajo del relé es inferior a 12 voltios, entonces usted deberá conectar una resistencia Rx adecuada en serie con la bobina del relé. Eventualmente se puede emplear un triac en el lugar del relé. En este caso la puerta del triac ha de ser controlada por Rx (aquí Rx = 150 ohmios). Usted deberá proporcionar un correcto aislamiento eléctrico de la instalación de este circuito y de su cableado. |
buenas necesitaria un circuito temporizador que una ves que se le da alimentacion actue durante un tiempo X y luego corte, pero sin dejar de recibir alimentacion no se me ocurre nada me podrias dar una manito? gracias
ResponderEliminarSon circuitos muy sencillos y utiles. Lo estoy implementando en un control de encendido de un horno. Me parece el indicado para la ignicion. Necesito un circuito para control de llama por electrodo utilizando un electrodo de Kanthal. Ya probe con el del profe garcia. Al final puse a accionar un rele usando un optoacoplador. Funciona pero quiero algo más seguro. Buen dia a todos.
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