Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Сигнализатор сетевого напряжения

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Стабилизаторы напряжения

Комментарии к статье Комментарии к статье

Такое устройство полезно встроить в сетевой выключатель или в штепсельную розетку, что облегчит их поиск в темноте. А можно изготовить его в виде приставки к электрическому прибору, чтобы была световая информация об их включении в сеть.

Сигнализатор (см. рисунок) выполнен на базе мигающего светодиода HL1, который совместно с каскадом на транзисторе VT1 образует простейший двухфазный генератор световых импульсов. Питается устройство от сети переменного тока через бестрансформаторный выпрямитель, выполненный на гасящем конденсаторе С1 и диодном мосте VD1. Резистор R1 ограничивает броски тока через диоды моста, в R2 разряжает конденсатор после отключения сигнализатора от сети.

Сигнализатор сетевого напряжения

Конденсатор фильтра С2 заряжается до напряжения примерно 6 В. Оно подается, в частности, через ограничительный резистор R3 на мигающий светодиод HL1, вспышки которого следуют с частотой примерно 2 Гц. Во время вспышки светодиода напряжение на базе транзистора, поступающее через делитель на резисторах R5, R6, не превышает 0,55 В, что недостаточно для открывания транзистора. Но как только мигающий светодиод гаснет, напряжение на его аноде, а значит, и на базе транзистора возрастает. Транзистор открывается, зажигается светодиод HL2. Таким образом, светодиоды попеременно зажигаются с частотой, которую определяют характеристики светодиода HL1.

В устройстве использован зарубежный мигающий светодиод зеленого цвета свечения диаметром 5 мм и силой света при номинальном токе 20 мкд. Подойдет также светодиод L56BID красного цвета свечения или любой другой мигающий светодиод диаметром 3, 5 или 10 мм.

Транзистор может быть любым из серий КТ315, КТ342, КТ503, КТ3102 с коэффициентом передачи тока базы не менее 100. Диодный мост КЦ422Г допустимо заменить на КЦ407А, КД906А или на четыре диода КД102Б, КД221В. КД221Г, любые из серии КД209. Конденсатор С1 - серий К73-16, К73-17, К73-21 на напряжение не менее 400 В, С2 - К50-35 либо малогабаритный зарубежный аналог на напряжение 16 В. Резистор R1 желательно применить серий Р1-7, Р1-25, допустимо вместо него установить лампу накаливания на напряжение 12-24 В и ток 0,1-0,15 А. Остальные резисторы - МЛТ соответствующей мощности.

Детали сигнализатора желательно разместить на плате размерами 35x50 мм любым видом монтажа. Для уменьшения габаритов устройства конденсаторы допустимо установить лежа в прорезях платы. Светодиоды размещают на защитной декоративной крышке выключателя, розетки или корпусе приставки к бытовому электроприбору, приклеив их эпоксидным клеем либо клеем "Момент". Для лучшего сцепления клея с основой места вокруг отверстий для установки светодиодов с внутренней стороны следует обработать крупнозернистой наждачной бумагой. Возможен, конечно, вариант размещения устройства внутри электроприбора. В любом варианте температура окружающего воздуха в месте установки платы и светодиодов не должна превышать 60°С.

Для подключения устройства к сети и соединения светодиодов с платой лучше использовать многожильный провод МГТФ.

Если сигнализатор будет вмонтирован в выключатель или в розетку внутренней проводки, то в целях изоляции плату ни в коем случае не следует обматывать изолентой или скотчем. Лучше использовать прокладки из стеклоткани или слюды. Допустимо также применить для этой цели прокаленный на пламени газовой горелки отрезок стеклотекстолита. После удаления фольги предварительный обжиг проводят на открытом воздухе.

Большей яркости светодиодов можно добиться установкой конденсатора С1 емкостью 0,15 или 0,22 мкФ. В этом варианте желательно использовать конденсатор С2 на большее напряжение. Примерно одинаковую яркость светодиодов устанавливают подбором резисторов R3 и R4 в пределах 30 % от указанных номиналов.

Если есть стабилизированный блок питания на 6 В, предварительное испытание желательно провести с ним, подавая напряжение на конденсатор С2.

Внимание! Конструкции, гальванически связанные с сетью, опасны для жизни из-за возможного поражения электрическим током. Поэтому при изготовлении, проверке, налаживании и эксплуатации их следует помнить о строгом соблюдении мер электробезопасности.

Во-первых, корпус конструкции должен быть из изоляционного материала, а сама конструкция выполнена так, чтобы исключить случайное касание оголенных выводов проводников или деталей. На выступающие наружу части органов управления (выключатели, переключатели, переменные резисторы и т. д.) должны быть надеты ручки из изоляционного материала. Во-вторых, проверяя работу конструкции, не следует касаться руками никаких ее деталей или цепей, а заменяемые детали перепаивать только при вынутой из розетки сетевой вилке.

Если конструкция предназначена для управления какой-то внешней нагрузкой, сначала подключают нагрузку, а уже потом вставляют вилку питания в сетевую розетку.

Автор: А.Леонидов, с.Курба Ярославской обл.

Смотрите другие статьи раздела Стабилизаторы напряжения.

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

Жидкокристаллический кабель для передачи тока 08.10.2019

Исследователи из Института органической химии при Майнцском Университете имени Иоганна Гутенберга (JGU, Германия) синтезировали новые жидкие кристаллы, которые могут служить материалом для жидкокристаллического "кабеля" и обеспечивать целенаправленную передачу электроэнергии в электронных компонентах.

Жидкие кристаллы - это фазовое состояние вещества, которое занимает промежуточное положение между твердым и жидким состояниями. В жидкости молекулы "плавают" хаотично, а в жидких кристаллах они расположены в определенном порядке, как в обычных кристаллических решетках, но материал при этом все еще остается жидким. Такие кристаллы применяют в экранах телевизоров, смартфонов и калькуляторов.

Исследователи из Института органической химии при Майнцский Университет имени Иоганна Гутенберга нашли еще одно применение этому жидкокристаллическому веществу - передача тока.

"Если вы медленно охладите наши жидкокристаллические материалы, молекулы выстроятся в процессе самосборки, образуя колонны, - объяснил профессор Хайнер Детерт (Heiner Detert) из JGU. - Мы можем представить эти колонны как множество пластов, сложенных один на другой. Но особенность заключается в том, что эти колонны проводят электрическую энергию по всей своей длине". В то время как большинство материалов проводят положительные заряды, молекулы жидких кристаллов проводят электроны. Дополнительным преимуществом жидкокристаллического "кабеля" является то, что если он порвется, то полностью восстановится сам по себе.

Исследователи обнаружили особенно интересный эффект, который проявляется в их синтезированных молекулах: если на одну молекулу воздействуют ультрафиолетом, она начинает светиться в ответ. Если к ней добавить еще несколько, эффект исчезает, и снова появляется, когда число молекул продолжает увеличиваться. Если молекулы суспензировать в растворителе (то есть превратить в жидкую смесь с частицами твердого вещества, равномерно распределенных в жидкости) или расположить на пленке, они будут светиться разными цветами при воздействии ультрафиолетового света.

Другие интересные новости:

▪ Уровень холестерина в крови может повышаться из-за шума

▪ Мозговые импланты плюс искусственный интеллект

▪ Мини-ПК SZBOX S100

▪ Испытано летающее такси на электрической энергии

▪ Глобальное потепление разрушает пищеварительную систему

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Начинающему радиолюбителю. Подборка статей

▪ статья Настройки режимов автоэкспозиции. Искусство видео

▪ статья Какой праздник собирает самое большое количество людей в одном месте? Подробный ответ

▪ статья Катамаран на матрацах. Личный транспорт

▪ статья Микрофонный усилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электризация мыльного пузыря. Физический эксперимент

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