Circuit de minuterie d'agitateur de moteur de machine à laver

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L'article détaille une conception de circuit pour commander un agitateur de moteur de machine à laver par une séquence de temps prédéfinie qui comprend également une inversion alternative de la rotation du moteur. Le circuit a été demandé par Monsieur E. Rama Murthy.

Spécifications techniques

J'ai une vieille machine à laver qui fonctionne bien jusqu'à présent. Dernièrement, son PCB a disparu et je ne suis pas en mesure de l'obtenir localement.



Le fonctionnement mécanique / électrique est bon. La minuterie est électromécanique et fonctionne correctement. Ce dont j'ai besoin est un circuit ou votre article fabriqué avec les spécifications ci-dessous.

Cela pourrait fonctionner sur 220 volts ca ou je peux fournir une alimentation 5 volts cc via un adaptateur secteur local. L'unité doit avoir pour le fonctionnement du moteur, 2 relais séparés pour faire fonctionner le moteur en avant et en arrière.



Le chronométrage des opérations des relais est de 2 secondes d'arrêt et 5 secondes avant et 2 secondes d'arrêt et 3 secondes inverse. Ceci est pour le travail du processus d'agitation des vêtements.

Le moteur est de 0,5 CV. Je devrais pouvoir le mettre dans une boîte étanche. Veuillez me faire savoir combien je devrais vous envoyer par virement bancaire, ce qui devrait inclure vos frais d'emballage et d'expédition.

Vous remerciant à l'avance.

E.Rama Murthy., Visakhapatnam., A.P.

Comprendre le câblage du moteur du lave-linge

Avant d'apprendre à fabriquer une machine à laver personnalisée contrôlée par minuterie, il serait important d'apprendre le schéma de base d'un moteur de machine à laver à 3 fils.

Comme le montre le schéma ci-dessous, un moteur de machine à laver a généralement deux ensembles identiques d'enroulements. Contrairement au moteur du ventilateur, les deux enroulements sont identiques en termes d'épaisseur de fil et de nombre de tours.

En effet, un moteur de machine à laver doit tourner dans les deux sens. Cela signifie qu'il doit se déplacer alternativement dans le sens anti-horaire et dans le sens horaire.

Par conséquent, le câblage est mis en œuvre de telle sorte que chaque enroulement fonctionne comme un enroulement principal ainsi qu'un enroulement de démarrage de condensateur en alternance, en fonction de l'enroulement sélectionné par le relais de minuterie.

Comment la rotation avant inverse est mise en œuvre

Dans l'image ci-dessus, en supposant que l'enroulement n ° 1 est sélectionné par le relais de minuterie, l'enroulement n ° 1 agit comme l'enroulement du moteur principal, tandis que l'enroulement n ° 2 fonctionne comme un enroulement de démarrage de condensateur de soutien, pour initier la rotation du moteur dans un ordre spécifié direction.

Ensuite, lorsque le relais de minuterie se connecte à l'enroulement # 2, cet enroulement devient maintenant l'enroulement principal et l'enroulement # 1 est utilisé comme un enroulement de démarrage de condensateur pour faire tourner le moteur dans la direction opposée. De cette manière, un moteur de machine à laver est capable de tourner dans une direction arrière / avant bien qu'il soit un moteur à courant alternatif.

Conception du circuit

Le fonctionnement du circuit de contrôleur d'agitateur de moteur de machine à laver proposé peut être compris comme expliqué ci-dessous:

Lorsque le circuit est mis sous tension, la broche 15 du circuit intégré est réinitialisée par C1, ce qui donne un niveau élevé à sa première broche n ° 3 qui est le premier brochage dans l'ordre de séquence pour le circuit intégré 4017.

La logique haute ci-dessus à la broche n ° 3 passe instantanément à travers C2, provoquant une logique haute à l'entrée de N1 qui à son tour provoque une logique haute à la sortie de N2.

La situation ci-dessus maintient T2 et RL / 1 sur OFF.

Maintenant, après un temps prédéterminé de 2 secondes qui peut être réglé en sélectionnant de manière appropriée les valeurs de C2 / R2 / R3, C2 devient complètement chargé rendant un zéro logique à l'entrée de N1 qui change instantanément les états aux sorties de N1 / N2 provoquant un zéro logique à la sortie de N2 qui à son tour active T1.

T1 transmet une courte impulsion positive via la broche n ° 3 haut à travers son émetteur / collecteur à la broche n ° 14 de IC1.

L'impulsion ci-dessus synchronise IC1 de sorte que la broche logique n ° 3 passe maintenant au brochage suivant dans l'ordre, la broche n ° 2.

Le haut ci-dessus à la broche n ° 2 passe de manière identique à l'entrée de N3, ce qui rend un instant bas à sa sortie. Ce bas déclenche T2 et RL / 1 activant le moteur dans une direction particulière en fonction du câblage des contacts RL / 2.

N4 maintient l'état logique ci-dessus jusqu'à ce que 3 secondes se soient écoulées, ce qui est déterminé par les valeurs de C3 / R7, après quoi N4 rétablit son état de commutation sur T3, ce qui provoque une courte impulsion sur la broche n ° 14 de IC1.

L'impulsion ci-dessus synchronise à nouveau IC1 de sorte que la logique passe maintenant de la broche n ° 2 à la broche n ° 4 dans l'ordre de la séquence.

La broche n ° 4 haute répète à nouveau la première séquence qui a été mise en œuvre lorsque la logique était à la broche n ° 3.

Les conditions ci-dessus désactivent RL / 1 et le moteur pendant 2 secondes supplémentaires.

Une fois que les 2 secondes ci-dessus se sont écoulées, T1 se met en marche en fournissant une impulsion à la broche # 14 qui entraîne le décalage de la séquence vers la broche # 7.

Le niveau élevé de la broche 7 active à nouveau T2 / RL1 et également RL / 2. Cependant, cette fois, le moteur change de sens de rotation en raison de l'activation de RL / 2.

Les valeurs C4 / R11 garantissent que la condition ci-dessus reste activée pendant environ 5 secondes. Après 5 secondes, T5 exécute le cadencement de la broche # 14 qui fait passer la séquence à l'ordre de brochage suivant qui se trouve sur la broche # 10. Puisque la broche n ° 10 est connectée à la broche n ° 15, la situation rebondit instantanément et se réinitialise à la broche n ° 3 ... et le cycle se répète.

Schéma

Liste des pièces pour le circuit de minuterie du contrôleur de machine à laver ci-dessus

  • R1, R4, R5, R6, R8, R9, R10 = 10K
  • R2, R3, R7, R11, C2, C3, C4 = À DÉTERMINER PAR ESSAI ET ERREUR
  • R12 = 100 K
  • C5 = 33 uF / 25 V
  • T1, T3, T5 = BC557
  • T2, T4 = 2N2907
  • D1 ---- D10 = 1N4007
  • N1 ---- N6 = IC 4049
  • IC1 = 4017
  • RL / 1, RL / 2 = 6V / 100mA RELAIS SPDT

Comment câbler les connexions du moteur du lave-linge.

Comme le montre le schéma ci-dessus, le moteur aurait trois fils, l'un d'eux serait l'entrée secteur tandis que les deux autres seraient destinés à l'action de retournement ou à l'inversion des directions du moteur.

Vous voudrez prendre l'aide d'un technicien de réparation de machine à laver qualifié pour confirmer les entrées de fil exactes avant de les connecter au circuit.




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