Бесплатная техническая библиотека
Сторож напряжения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети, блоки бесперебойного питания
Комментарии к статье
Электронные узлы контроля напряжения - не новость в современных разработках. Предлагаемое устройство отличается от большинства из них применением в виде основы таймера КР1006ВИ1 и необычным звуковым эффектом, который активируется при пропадании контролируемого постоянного напряжения, благодаря применению мигающего светодиода L36-В - пьезоэлектрический капсюль со встроенным генератором излучает звук, подобный сирене пожарного автомобиля.
Такой звуковой эффект раньше мог быть достигнут применением двух и более микросхем, каждая из которых содержала по генератору звуковой частоты. Теперь, благодаря испытанному варианту с применением мигающих светодиодов, схемное решение значительно упростилось.
Принципиальная электрическая схема звуковою сигнализатора недостаточного напряжения стабилизированного источника питания
Получаемый при помощи приставки звуковой эффект гораздо разнообразнее, чем однотональный звуковой сигнал, и плюс к этому - появляется возможность творчества. Так, при использовании других звуковых капсюлей и изменении сопротивления ограничивающего резистора R4 получаются различные звуковые эффекты: от воя сирены до автоматически хаотично прерывистого сигнала изменяемой тональности.
В данном случае микросхема КР1006ВИ1 применяется в роли компаратора. При наличии контролируемого напряжения на входе устройства не менее 4 В (его порог - чувствительность компаратора регулируется переменным резистором R2) на выводе 3 DA1 будет низкий уровень напряжения - и звуковой сигнал отсутствует. При изменении контролируемого напряжения ниже порога срабатывания компаратора (или вообще его исчезновении) внутренний триггер таймера КР1006ВИ1 перебрасывается в другое устойчивое состояние, и на его выходе (вывод 3 DA1) немедленно устанавливается высокий уровень напряжения - он же подключает схему пьезоэлектрического капсюля с внутренним генератором и последовательно соединенного с ним мигающим светодиодом HL1.
Выход микросхемы DA1 представляет собой "двухполюсник", то есть устройство нагрузки можно подключать, как показано на схеме между выводом 3 DA1 и общим проводом, так и между выводом 3 DA1 и положительным полюсом источника питания (вывод 8 DA1). Такая особенность микросхемы позволяет расширить ее функциональное назначение даже в этом конкретном случае. Подключив нижний (по схеме) вывод резистора R4 к положительному выводу оксидного конденсатора С1 (соответственно изменив на противоположное подключение светодиода HL1), получают прибор с обратной функцией. Теперь звуковой сигнал в виде сирены будет активирован при наличии контролируемого напряжения и пропадать при его отсутствии.
При правильном монтаже и исправных элементах устройство начинает работать сразу. Налаживание заключается в точной установке (при необходимости чувствительный вход КР1006ВИ1 позволяет реагировать на изменения напряжения в 0,1 В) переменным резистором R2 порога переключения компаратора. Перед первым включением питания движок переменного резистора R2 устанавливается в среднее положение. Как правило, для контроля напряжения в условиях "есть/ нет" этого оказывается достаточно, и другая регулировка не нужна. Чем ближе средний вывод R2 к нижнему (по схеме) - тем меньше чувствительность узла.
Громкость звукового сигнала определяется параметрами капсюля НА1 и его резонансной частотой.
Все постоянные резисторы - типа ОМЛТ-0,25 (импортный аналог MF-25). Переменный резистор R2 (может быть заменен на подстроенный) - в авторском варианте применен СПО-1. Автономный источник питания - автомобильная или мотоциклетная аккумуляторная батарея с напряжением питания соответственно 12 или 6 В. Вместо нее можно применить и стационарный источник питания, но он должен обеспечивать стабилизированное напряжение. Ток потребления от источника питания в режиме наличия контролируемого напряжения не превышает 2 мА, а при звуковом сигнале возрастает до 12 мА.
Контролируемое напряжение - любое постоянное напряжение в пределах 4 - 12 В (несмотря на то, что работоспособность микросхемы КР1006ВИ1 сохраняется при напряжении +15 В, уровень контролируемого напряжения не должен превышать уровень напряжения источника питания), оно может быть получено с помощью любых преобразователей напряжения, например бестрансформаторных.
Оксидный конденсатор С1 сглаживает помехи по питанию. Его тип - К50-24 или аналогичный с рабочим напряжением не менее 16 В. Неполярные конденсаторы С2 и С3 - марки КМ6. Выпрямительный диод VD1 служит для развязки цепей контролируемого напряжения и автономного источника питания. Вместо указанного на схеме диода можно применить КД103, КД105, КД211, КД213 с любым буквенным индексом. Кроме отмеченного типа светодиода можно без изменений схемы использовать аналогичные по электрическим характеристикам приборы L-36b, L-56В, L458В, L-769ВGR, L-56DGD, ТLВR5410, L-36ВSRD, L-297-F, L517hD-F. В качестве пьезоэлектрических элементов (кроме указанного на схеме) можно применить 1205-FХР, FМQ-2724.
Автор: А.Кашкаров
Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети, блоки бесперебойного питания.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Роботизированная нить для лечения почек
24.08.2025
Проблема образования камней в почках давно считается одной из самых сложных в урологии. Эти плотные отложения минеральных солей не только вызывают сильную боль, но и нередко требуют хирургического вмешательства, поскольку традиционные препараты действуют слишком медленно или вовсе не помогают. Особенно тяжело приходится пациентам, у которых камни образуются регулярно: медикаментозная терапия в таких случаях малоэффективна и зачастую лишь откладывает необходимость операции.
На этом фоне исследователи ищут новые методы лечения, которые могли бы сочетать безопасность, минимальную инвазивность и высокую результативность. Одним из таких решений стала разработка команды под руководством доктора Вероники Магданц из Университета Ватерлоо в Канаде. Ученые создали устройство в форме миниатюрной нити размером всего 1х1х12 миллиметров. Ее структура сочетает гидрогель и эластомер, а внутренняя поверхность пропитана ферментом уреазой. На одном из концов закреплен крошечный магнит, который позволяет управлять движением устройства снаружи организма.
Нить предполагается вводить через катетер в мочевой пузырь, после чего врач сможет отслеживать ее местоположение с помощью ультразвука. Управление осуществляется внешним манипулятором с вращающимся магнитом, что заставляет нить колебаться и двигаться вдоль мочевыводящих путей. Благодаря этому она постепенно продвигается вперед, мягко отталкиваясь от стенок, пока не достигнет камня.
Когда устройство добирается до цели, его можно зафиксировать на несколько дней, используя внешний магнитный пластырь, наклеенный на кожу пациента. В течение этого времени нить выделяет уреазу, изменяя химический состав мочи вокруг себя. Повышение pH с обычного уровня около 6 до 7 снижает кислотность, что ускоряет растворение камня. В результате образование постепенно разрушается и может быть выведено из организма естественным путем.
Испытания на 3D-печатных моделях мочевыводящих путей человека показали многообещающие результаты. В искусственной среде, имитирующей мочу, вес камней уменьшался в среднем на 30 процентов, а изменение кислотности сохранялось до трех месяцев. Это открывает перспективу для более длительного и стабильного терапевтического эффекта без необходимости постоянного вмешательства.
"Наша цель - предложить пациентам реальную альтернативу существующим методам лечения. Если удастся ускорить процесс растворения камней, это снизит боль и позволит людям быстрее вернуться к нормальной жизни", - объясняет доктор Вероника Магданц.
Разработчики отмечают, что их изобретение еще только проходит начальные стадии проверки. Следующим этапом станет тестирование технологии на крупных животных, после чего можно будет говорить о клинических испытаниях на людях. Однако уже сегодня проект вызывает интерес у специалистов, поскольку объединяет сразу несколько преимуществ: простоту применения, минимальные риски и возможность избежать операций.
|
Другие интересные новости:
▪ Водопровод из пустыни
▪ Спортсменам вредят любые удары по голове
▪ Определена главная причина рака
▪ Лес вырубили - показался кратер
▪ Подкожные чипы с COVID-паспортом
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Цветомузыкальные установки. Подборка статей
▪ статья Огюст Роден. Знаменитые афоризмы
▪ статья Какой знаменитый физик сказал, что его сын-инженер работает над более сложной проблемой? Подробный ответ
▪ статья Слесарь контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Простой стробоскоп с двумя излучателями. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья УКВ синтезатор частот. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026