Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Сигнализатор отключения напряжения сети. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

В ряде случаев необходимо оперативно оповестить потребителя электроэнергии о том, что выключено сетевое напряжение, чтобы он, например, мог быстрее запустить дизель-генератор для поддержания температурного режима в инкубаторе или затопить печь-"буржуйку", если тепло в садовом домике поддерживается электронагревателем.

Схема несложного сигнализатора отключения сети приведена на рис. 1. Его питание производится от трансформатора какого-либо постоянно включенного в сеть устройства или от собственного трансформатора с напряжением на вторичной обмотке 9...15 В. Стабилизатор напряжения собран на основе "регулируемого стабилитрона" - микросхемы КР142ЕН19А [1, 2]. При наличии напряжения сети источник поддерживает аккумуляторную батарею GB1 в заряженном состоянии. Светодиод HL1 зеленого цвета свечения сигнализирует о нормальном режиме работы.

Сигнализатор отключения напряжения сети

Напряжение около 10 В с выхода источника питания через резистор R5 поступает на вывод 2 элемента DD1.1 и запрещает работу генератора, выполненного на элементах DD1.1, DD1.2. Высокий логический уровень с выхода элемента DD1.2 запрещает работу другого генератора - на элементах DD1.3 и DD1.4. Светодиод HL2 погашен. В этом режиме сигнализатор может находиться сколь угодно долго.

Если напряжение в сети пропадает, устройство питается от батареи GB1. Диод VD2 не дает разрядиться ей через резисторы R2-R4 и микросхему DA1. В свою очередь, конденсатор С1 быстро разряжается через резисторы R2-R4 и светодиод HL1. В итоге на вход 2 элемента DD1.1 поступает низкий логический уровень. Начинает работать генератор на элементах DD1.1 и DD1.2. Из-за несимметричности цепи обратной связи R6R7VD3 выходной сигнал генератора имеет вид импульсов низкого уровня длительностью около 0,4 с, следующих с периодом 3 с. Светодиод HL2 красного цвета свечения вспыхивает, индицируя отключение сети. Эти же импульсы разрешают работу генератора звуковой частоты на элементах DD1.3, DD1.4, и световую индикацию дублирует звуковой сигнал, издаваемый пьезоизлучателем BF1.

В таком режиме сигнализатор способен работать несколько суток - до разрядки батареи. При подаче сетевого напряжения устройство переходит в нормальный режим работы, батарея заряжается полностью примерно через 15 часов.

Элементы сигнализатора (кроме батареи) смонтированы на печатной плате (рис. 2) из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Сигнализатор отключения напряжения сети

Плата рассчитана на установку в качестве С1 конденсатора К50-35, С2-С4 - КМ-5 или КМ-6. Подстроечный резистор R2 - СПЗ-19а, постоянные - МЛТ. Диодный мост VD1 можно заменить на любые диоды с рабочим током не менее 300 мА, диоды VD2 и VD3 - любые маломощные кремниевые. Светодиоды - любого типа указанного выше цвета свечения. Транзистор - любой другой маломощный кремниевый структуры р-n-р, например, серии КТ3107. Микросхема КР142ЕН19А заменима на TL431, К561ЛЕ5 - на К176ЛЕ5 или КР1561ЛЕ5. Аккумуляторная батарея - 7Д-0,115. Пьезоизлучатель BF1 (кроме указанного на схеме, допустимо использовать любой другой) установлен со стороны печатных проводников.

Перед началом настройки движок резистора R2 необходимо установить в положение максимального сопротивления. Подключив вместо аккумуляторной батареи резистор сопротивлением 2,2 кОм, нужно убедиться, что напряжение на нем при включении трансформатора сигнализатора в сеть превышает 10 В. Подстроечным резистором R2 установить его равным 9,8 В. Подобрать резистор R1 такого сопротивления, чтобы ток через светодиод HL1 составлял 12...13 мА. Далее следует включить устройство с полностью разряженной батареей на 15 часов. Подключив затем вместо батареи нагрузочный резистор сопротивлением 51 кОм, включают устройство и устанавливают на нем подстроечным резистором напряжение, равное напряжению на заряженной батарее [2]. Это надо сделать спустя 30 мин после окончания зарядки, когда напряжение на батарее станет стабильным. Такая регулировка обеспечит остаточный ток через батарею около 0,2 мА, что для нее безопасно.

Выключив сигнализатор, убеждаются, что он подает звуковой и световой сигналы. При необходимости длительность вспышек (и звуковых сигналов) изменяют подбором резистора R7, а период их повторения - подбором резистора R6.

Если по условиям эксплуатации достаточно относительно кратковременного звукового сигнала, батарею допустимо заменить оксидным конденсатором емкостью 1000...2200 мкФ. Тогда вместо микросхемы DA1 достаточно поставить любой стабилитрон на 9...12 В, а для разрядки конденсатора вместо цепочки R2-R4 включить резистор сопротивлением 22...51 кОм. Светодиод HL2, резистор R8 и транзистор VT1 при этом следует исключить, поскольку длительная сигнализация со светодиодом невозможна.

В изготовленном автором варианте устройства с конденсатором емкостью 1000 мкФ сигнал звучит более двух минут с постепенно убывающей громкостью.

Литература

  1. Янушенко Е. Микросхема КР142ЕН19. - Радио, 1994, № 4, с.45, 46.
  2. Бирюков С. Зарядное устройство с "регулируемым стабилитроном". - Радио, 2001, № 3, с. 57.

Автор: П.Алешин, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах 04.09.2026

Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике. Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме. Проблема, которую пытается решить ис ...>>

Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов 04.09.2026

Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2. Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными. Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>

Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства 03.09.2026

Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений. Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>

Случайная новость из Архива

Имитатор тела человека 30.01.2020

Ученые из Института бионики Висса Гарвардского университета создали имитатор тела человека из 10 связанных органов. Предложенная платформа Body-on-Chips (тело на чипе) идет дальше простой имитации органов и позволяет в комплексе отследить воздействие медицинских препаратов на организм человека, а не только на его отдельные части.

Подобная платформа значительно ускорит разработку новых препаратов, особенно на ранних стадиях испытаниях лекарств. Полезное действие химического вещества на один орган может вызывать побочные явления в других, на что укажет "тело на чипе", но никак не "орган на чипе". Также разработанная система дает возможность подобрать нужную концентрацию лекарства и оценить скорость вывода его из организма. Иначе говоря, платформа Body-on-Chips позволяет отслеживать как фармакокинетику (ФК, поглощение, распределение, метаболизм и вывод), так и фармакодинамику (ФД, воздействие, механизмы и побочные действия).

Конструктивно тело на чипе представляет собой соединенные между собой несколько устройств размером с карту памяти. Каждый орган ? это два параллельных канала, один из которых имитирует или содержит специфические ткани определенного органа, а второй, смежный, имитирует кровеносные сосуды. Оба канала разделены пористой мембраной, специфичной данному органу. В модели тела все "органы" и кровеносные сосуды соединены микротрубками, имитирующими циркуляцию крови в теле человека. Управляется все это командами с компьютера.

Ученые последовательно связали сосудистые каналы восьми различных чипов-органов, включая кишечник, печень, почку, сердце, легкое, кожу, гематоэнцефалический барьер и мозг. Прибор смог поддерживать жизнеспособность всех тканей на чипах в течение трех недель. Эксперименты с распространением никотина в "органах" и воздействие на них одного из препаратов для химиотерапии показали, что содержание веществ в "органах", их негативное воздействие на ткани, концентрация и скорость вывода из искусственного организма практически те же самые, что и в случае приема живым человеком. Не будет преувеличением сказать, что в обозримом будущем это изменит мир фармацевтики и человека.

Другие интересные новости:

▪ Где и когда впервые приручили лошадей

▪ Гибкий график работы сотрудников выгоден для компании

▪ Сколько генов у человека

▪ Алмазный термометр

▪ Письмо от руки делает детей умнее

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей

▪ статья Слона-то я и не приметил. Крылатое выражение

▪ статья Какая компания является мировым лидером по выпуску шин в единицах готовой продукции? Подробный ответ

▪ статья Овес посевной. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья УМЗЧ мощностью 320 Вт на микросхеме STK4231. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Источник питания для детских электрифицированных игрушек, 220/12 вольт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026