간단한 게이트 열기 / 닫기 컨트롤러 회로

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





간단한 게이트 개폐 컨트롤러 회로는 몇 개의 푸시 버튼을 통해 수동으로 게이트를 작동하도록 설계되었으며 원격 제어를 통해 활성화를 구현하도록 수정할 수도 있습니다.

작동 원리

아래에 표시된 간단한 게이트 열기, 닫기 컨트롤러 회로를 참조하면 본질적으로 트랜지스터 래치 단계, DPDT 릴레이 단계 및 ON / OFF 스위치에 대한 몇 가지 푸시로 구성된 다소 간단한 구성을 볼 수 있습니다.



푸시 스위치 S3 / S4는 회로에서 중요한 역할을하며 모터가 끝 한계에 도달 할 때 과부하가 발생하지 않도록합니다.

이 애플리케이션에 이상적으로 적합한 스위치의 이미지는 회로도 바로 아래에 표시됩니다. 이들은 매우 인기가 있으며 관련 전자 소매 업체에서 쉽게 구입할 수 있습니다.



회로도

단순 게이트 열기 / 닫기 세트 리셋 컨트롤러 회로

리셋 푸시 스위치 설정

리셋 푸시 스위치 설정

위의 스위치는 S3, S4에 사용됩니다.

트랜지스터 T1, T2는 관련 부품과 함께 신뢰할 수있는 래치 회로를 형성하고, S1 및 S2는 일반적인 푸시-온 스위치입니다. 여기서 S1은 '설정'버튼으로 조작되고 S2는 열기 및 연결을 각각 닫습니다.

S3 및 S4는 게이트 메커니즘의 끝 이동 지점에 고정되어있어 게이트가 끝 목적지에 도달 할 때마다 이러한 지점을 OFF로 밀고 목적지에서 멀어 지거나 게이트가 이동하는 동안 해제됩니다. .

게이트가 처음에 닫힌 위치에 있다고 가정하면 다음 시나리오를 예상 할 수 있습니다.

운영 단계

게이트에 의해 눌려진 위치에있는 S3 및 따라서 차단 모드.

S4가 해제 위치에 있으므로 접점이 닫히고 켜집니다.

래치 회로가 꺼졌고 DPDT 릴레이도 꺼졌습니다.

DPDT 릴레이 접점은 N / C 지점에 있습니다.

위의 상황에서 S1을 누르면 다음 작업 과정이 시작됩니다.

T1 및 T2는 즉시 래치하여 N / O 위치에서 DPDT 릴레이를 작동시킵니다.

이제 모터는 S4 및 DPDT 릴레이 N / O 접점 공급을 통해 설정된 방향으로 전원을 통해 실행되기 시작하여 게이트가 개방 동작으로 작동 할 수 있습니다. 이것은 또한 프로세스에서 S3를 릴리스합니다.

게이트가 끝 한계 또는 끝 목적지에 도달하고 완전히 열리면 S4를 눌러 모터에 대한 공급을 차단합니다. 이제 문이 멈추고 가만히 서 있습니다.

모터 회전이 뒤집히는 방법

이 위치는 S2를 눌러 T1 / T2 래치를 끊고 DPDT 릴레이를 비활성화하여 해당 접점이 N / C 포인트를 가로 질러 이동하도록 할 때까지 무한히 유지 될 수 있습니다.

이것은 즉시 모터 극성을 뒤집어 모터를 반대 방향으로 회전시키고 게이트가 닫힘 위치로 되돌아 갈 수있게합니다. 이 모드에서 모터는 S3에서 전력을 얻지 만 이전 목적지에 도달 할 때까지만 가능합니다. 닫힌 위치에서 S3을 누르면 모터의 전원이 차단되고 다시 모터가 비활성화됩니다.

게이트는 게이트의 개방 동작을 시작하기 위해 다시 S1을 누를 때까지이 위치를 유지하므로 게이트의 개폐 동작은 S1 및 S2 스위치를 수동으로 작동하여 간단히 구현됩니다.

게이트의 원격 제어 열기, 닫기 동작을 실행하기 위해 S1 및 S2는 순간 릴레이 접점으로 대체 될 수 있으며 릴레이는 원격 제어의 수신기를 통해 작동됩니다.

모든 표준 400MHz RF, 2- 릴레이 유형 원격 제어 모듈은 게이트의 명시된 원격 개폐 제어에 사용될 수 있습니다.




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