Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Влажность контролирует сотовый телефон. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

В устройствах, контролирующих влажность, обычно используют различные по сложности пороговые каскады, реагирующие на уменьшение сопротивления между электродами. Предлагаемый вариант влагомера более прост, но также контролирует сопротивление между электродами и выдает звуковой сигнал при его снижении.

Этот прибор может быть использован, например, для сигнализации заполнения емкости, например ванны, водой, сигнализации отсыревания штукатурки (если заливает жилец этажом выше), подачи тревожного сигнала в случае появления воды на полу до того, как она окажется в квартире у соседей снизу. Кроме того, он может быть использован как звуковой сигнализатор с автономным питанием, срабатывающий при замыкании какой-нибудь цепи.

Конструкция собрана на базе детской игрушки "сотовый телефон". Она содержит специализированную интегральную микросхему (ИМС), выдающую через динамическую головку одну из записанных в ней музыкальных фраз при нажатии на одну из кнопок клавиатуры игрушки.

Все кнопки клавиатуры (S1 - SN на рис. 1) соединены параллельно и включены между плюсом источника питания и выводом 1 ИМС (ИМС в бескорпусном исполнении, номера выводов присвоены условно).

Влажность контролирует сотовый телефон

Срабатывание порогового устройства на входе ИМС происходит при сопротивлении между контактами любой кнопки около 500 кОм. Простейшим способом реализации поставленной задачи является включение датчика влажности параллельно кнопкам, однако в этом случае при срабатывании ИМС выдается лишь одна записанная фраза, чего может оказаться недостаточно. Для выдачи следующей фразы необходимо разомкнуть и вновь замкнуть цепь датчика. Подобный принцип и использован в устройстве, но вместо размыкания цепи происходит подача напряжения обратной полярности последовательно с датчиком.

Выводы датчика включают в гнезда разъема Х1. При разомкнутой цепи датчика (контролируемый "объект" сухой) потенциал вывода 1 близок к потенциалу минусовой шины питания (он "подтягивается" встроенным резистором ИМС). Когда цепь датчика замыкается либо сопротивление между его выводами становится менее 500 кОм, вывод 1 оказывается соединенным с плюсовой шиной питания через датчик, резисторы R1, R2 и вторичную обмотку трансформатора Т1. При этом потенциал вывода относительно плюсовой шины уменьшается, и при некотором его значении пороговое устройство ИМС срабатывает. В динамической головке ВА1 появляется звуковой сигнал. Ток головки протекает через первичную обмотку трансформатора, в результате чего во вторичной обмотке появляется переменное напряжение. Оно выпрямляется диодом VD2. Выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором C3 и подается через датчик на вывод 1 ИМС. Потенциал вывода повышается, что эквивалентно размыканию цепи датчика.

По окончании выдачи ИМС музыкальной фразы сигнал на ее выходе исчезает, конденсатор C3 разряжается на резисторы R1 и R2. Потенциал вывода 1 снижается, что приводит к повторному срабатыванию порогового устройства и выдаче следующего музыкального отрывка. Далее описанный процесс периодически повторяется до момента разрыва цепи датчика.

Трансформатор необходим для повышения амплитуды сигнала на входе выпрямителя, чтобы обеспечить четкое срабатывание устройства при частично разряженной батарее, что не всегда достигается при непосредственном снятии сигнала с выхода ИМС. Диод VD1 защищает вход ИМС от напряжения обратного знака при повышенном выходном напряжении выпрямителя, конденсаторы С1 и С2 повышают помехоустойчивость устройства при использовании длинного кабеля, соединяющего его с датчиком.

Трансформатор выполнен на ферритовом кольце К7х4х4. Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШО 0,3, обмотка 11-140 витков провода ПЭВ 0,12. РазъемХ1 - колодка МГК1-1 или любая другая малогабаритная, остальные детали - любые подходящих размеров. Конденсаторы С1 и С2 располагают возможно ближе к ИМС, остальные - в свободном пространстве корпуса. Вид на монтаж показан на рис. 2.

Влажность контролирует сотовый телефон

Отдельно следует остановиться на конструкции датчика, контролирующего сухость штукатурки и подающего сигнал о протечке воды от соседей сверху. Его можно изготовить из бумаги, дублированной алюминиевой фольгой, используемой для обертки сигарет внутри пачки.

Для этого указанную бумагу сначала перфорируют, например, с помощью дырокола либо затупленной иглой на швейной машине. После этого полоски бумаги склеивают бумажной основой друг к другу с промокательной или фильтровальной прокладкой между ними. Клей необходимо для этой цели подобрать легко поддающийся набуханию при отсыревании. Лучше всего подходит крахмальный клейстер, заваренный на концентрированном растворе поваренной соли. При отсыревании поваренная соль увеличивает проводимость между алюминиевыми обкладками.

Для подключения датчика к устройству соединительные провода нужно припаять к алюминиевым обкладкам (рис. 3), используя флюс для пайки алюминия. Худшие результаты дает приклеивание гибких проводников с помощью липкой ленты. Если датчиков несколько, их размещают в местах предполагаемых протечек и соединяют параллельно.

Влажность контролирует сотовый телефон

Устройство не нуждается в специальном налаживании. Если наблюдаются длительные паузы между музыкальными фразами, следует заменить резистор R1 другим, меньшего сопротивления.

Автор: Д.Волков, г.Шахты Ростовской обл.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Фирменный процессор LG для смартфонов 30.10.2014

Компания LG Electrnonics представила первый фирменный процессор, предназначенный для мобильных устройств. Процессор получил название Nuclun и базируется на архитектуре ARM big.LITTLE. Производство новинки уже началось.

Представленный процессор относится к категории процессоров приложений, т.е. используется для запуска ОС и приложений. Процессор имеет два кристалла, каждый из которых включает по 4 ядра, т.е. в сумме 8 ядер.

В первом чипе имеются ядра ARM Cortex-A15, действующие на частоте 1,5 ГГц. Этот чип используется для решения более сложных задач. Во втором чипе применены ядра ARM Cortex-A7, работающие на частоте 1,2 ГГц. Этот чип используется для решения задач, менее требовательных к вычислительным ресурсам. Сообщается, что кристаллы могут активизироваться попеременно, в зависимости от сложности поставленной задачи, то есть одновременно все 8 ядер использоваться не могут.

В Nuclun предусмотрена поддержка технологии LTE-Advanced Category 6, которая обеспечивает наибольшую скорость мобильной передачи данных 225 Мбит/с, в соответствии со спецификацией LG.

Первым устройством, оснащенным Nuclun, станет смартфон LG G3 Screen. Приводятся следующие ключевые характеристики этого аппарата: дисплей IPS, имеющий размер 5,9 дюйма и разрешение Full HD, 2 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт встроенной памяти (есть поддержка microSD), основная 13-МП камера с оптической стабилизацией, а также фронтальная 2,1-МП камера, батарея емкостью 3000 мАч, ОС Android 4.4 KitKat, поддержка LTE-A Cat 6.

Смартфон имеет габариты 157,8x81,8x9,5 мм и вес 182 г.

В будущем чипы Nuclun планируется использовать в смартфонах LG высшей ценовой категории.

Другие интересные новости:

▪ Решения компании MAXIM для передачи данных по электросети

▪ Правила испытаний робомобилей

▪ Выражение собачьей морды зависит от внимания человека

▪ Укладка асфальта по технологии Пентагона

▪ Какао с флавоноидами делает людей умнее

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Интересные факты. Подборка статей

▪ статья Жан-Жак Руссо. Знаменитые афоризмы

▪ статья Почему насекомые бьются в светильники? Подробный ответ

▪ статья Начальник бюро планирования и учета отдела сбыта. Должностная инструкция

▪ статья Небольшие ветрогенераторы для дома. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Фокус с тремя шашками. Секрет фокуса

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