circuito verifica rotazione albero
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fai pure con calma, sei stato fin troppo paziente. grazie
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Ecco lo schema dell'ingresso e dell'uscita di ciascun contatto di rotazione albero:

Quello che compare nel riquadro rosso va infatti ripetuto per ciascun albero
(compreso l'integrato di conteggio 4017, non riportato).
La parte comune a tutti e' l'alimentazione a 12V, l'oscillatore con NE555 e
la suoneria (Buzzer).
Spero lo schemo sia chiaro: la chiusura del contatto di rotazione provoca un
impulso di RESET in Q1 (solo un impulso anche se il contatto resta chiuso),
che ripristina a zero il conteggio degli impulsi provenienti dall'oscillatore
(un impulso ogni 1/2 sec). Se il RESET non arriva entro 4.5sec, il conteggio
arriva alla fine, provocando l'ALLARME (e fermando il conteggio).
Lo stato di ALLARME provoca con Q2, l'accensione del LED relativo a
quell'albero e l'attivazione della suoneria (unica per tutti gli alberi).
Spero che prima di passare alla costruzione definitiva, tu abbia la possibilita'
di sperimentare almeno uno dei 4 circuiti su una breadboard, per una
eventuale messa a punto dei componenti.
PS. Vedo che il disegno e' stato tagliato sul lato destro: non compare il diodo
D0 in antiparallelo al Buzzer.
Quello che compare nel riquadro rosso va infatti ripetuto per ciascun albero
(compreso l'integrato di conteggio 4017, non riportato).
La parte comune a tutti e' l'alimentazione a 12V, l'oscillatore con NE555 e
la suoneria (Buzzer).
Spero lo schemo sia chiaro: la chiusura del contatto di rotazione provoca un
impulso di RESET in Q1 (solo un impulso anche se il contatto resta chiuso),
che ripristina a zero il conteggio degli impulsi provenienti dall'oscillatore
(un impulso ogni 1/2 sec). Se il RESET non arriva entro 4.5sec, il conteggio
arriva alla fine, provocando l'ALLARME (e fermando il conteggio).
Lo stato di ALLARME provoca con Q2, l'accensione del LED relativo a
quell'albero e l'attivazione della suoneria (unica per tutti gli alberi).
Spero che prima di passare alla costruzione definitiva, tu abbia la possibilita'
di sperimentare almeno uno dei 4 circuiti su una breadboard, per una
eventuale messa a punto dei componenti.
PS. Vedo che il disegno e' stato tagliato sul lato destro: non compare il diodo
D0 in antiparallelo al Buzzer.
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ritorno alla carica e approfitto della pazienza perche l'unico modo per reperire componenti elettronici da mè è fare 30 km in auto oppure ordinarli su internet quindi sto cercando di togliermi tutte le pulci dall'orecchio, passo alle domande: la resistenza da 100 ohm la elimino, il pin 13 di hef4017 serve a mantenere bloccato in quella posizione l'allarme quindi metto sull'alimentazione un pulsante che togliendo tensione a tutto resetta la condizione di allarme, l'albero principale cioè quello che mi fa partire e fermare il controllo senza avere allarmi proprio non capisco dove posso collegarlo oppure creo un circuito con ne555 e hef 4017 che mi mantenga alimentato i 4 circuiti di controllo, mi picerebbe provare a fare uno schema ma con che soft lo faccio, se inserisco un circuito stabilizzatore che proverò a trovare nei database del sito non creo problemi? grazie
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Non ho capito quali sono le domande.
Mi sembra chiaro che il dispositivo di controllo debba essere inserito
dopo che l'albero principale e' in moto.
Non vedo invece l'utilita' di arrestare la condizione di allarme.
Lo schema si puo' fare anche con Paint (che c'e' in tutti i PC)
Per l'alimentazione forse e' meglio comprarne uno a 12V stabilizzato
(o acquistare un kit di montaggio)
Mi sembra chiaro che il dispositivo di controllo debba essere inserito
dopo che l'albero principale e' in moto.
Non vedo invece l'utilita' di arrestare la condizione di allarme.
Lo schema si puo' fare anche con Paint (che c'e' in tutti i PC)
Per l'alimentazione forse e' meglio comprarne uno a 12V stabilizzato
(o acquistare un kit di montaggio)
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esatto, l'inizio della rotazione dell'albero principale deve avviare il circuito di controllo e la fermata dell'albero principale deve fermare i controlli, il reset serve per resettare l'allarme dopo che si ha riparato il problema all'albero bloccato.
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Ma anche l'albero principale e' dotato di rilevatore di rotazione?
In questo caso bisognerebbe studiare il modo di abilitare la generazione
del clock solo quando questo e' in moto (ci devo pensare).
Per il reset dell'allarme, torno a dire che non mi sembra necessario.
Il ripristino e' automatico alla ripresa della rotazione.
In questo caso bisognerebbe studiare il modo di abilitare la generazione
del clock solo quando questo e' in moto (ci devo pensare).
Per il reset dell'allarme, torno a dire che non mi sembra necessario.
Il ripristino e' automatico alla ripresa della rotazione.
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esatto anche l'albero principale è dotato di rilevatore di rotazione.
chiedo scusa non avevo capito che il reset è automatico.
questa una mia idea: per abilitare il clock pensavo si potesse usare una copia del circuito di controllo che è stato fatto per ogni singolo albero che restituisce un valore 0 quando l'albero principale è fermo e un valore 1 quando gira.
grazie
chiedo scusa non avevo capito che il reset è automatico.
questa una mia idea: per abilitare il clock pensavo si potesse usare una copia del circuito di controllo che è stato fatto per ogni singolo albero che restituisce un valore 0 quando l'albero principale è fermo e un valore 1 quando gira.
grazie
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Si, credo che la tua idea sia valida. Ma allora devi avere un oscillatore separato per
l'albero principale e controllare con l'allarme di questo l'oscillatore degli alberi secondari.
l'albero principale e controllare con l'allarme di questo l'oscillatore degli alberi secondari.
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esatto, però il controllo deve intervenire sull'alimentazione dei circuiti degli alberi secondari o in qualche punto del generatore di clock?
come faccio a invertire la logica dell' uscita del 4017?
grazie
come faccio a invertire la logica dell' uscita del 4017?
grazie
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L' NE555 ha un ingresso di RESET (pin 4): se questo non e' a livello alto (tensione di alimentazione)
ma e' prossimo a "zero", l'oscillatore si ferma.
Per l'inversione del livello basta un transistor come utilizzato per accendere i LED:
quando l'allarme sulla base del transistor va ad "1", il collettore va a "0".
ma e' prossimo a "zero", l'oscillatore si ferma.
Per l'inversione del livello basta un transistor come utilizzato per accendere i LED:
quando l'allarme sulla base del transistor va ad "1", il collettore va a "0".
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