Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Индикатор повышенной температуры на микросхеме KIA6966S. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Схема пятипорогового индикатора-сигнализатора с выносным датчиком температуры (терморезистором) показана на рис. 1.

Использованная в нем микросхема KIA6966S (DA1) обычно управляет линейкой из пяти светодиодов в устройствах визуального контроля уровня звуковых сигналов в магнитофонах и УМЗЧ В данном случае на вход (вывод 8) микросхемы DA1 поступает постоянное напряжение, зависящее от температуры контролируемого объекта. Миниатюрный терморезистор RK1 имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления (чем выше температура тем оно меньше). Поэтому при увеличении температуры напряжение между выводами терморезистора уменьшается, следовательно, уменьшается напряжение на входе DA1 относительно общего провода. Чем меньше это напряжение, тем большее число светодиодов HL2- HL6, начиная с HL2, будет включено.

Индикатор повышенной температуры на микросхеме KIA6966S
Рис. 1

К сожалению, шкала получается нелинейной В микросхеме KIA6966S она преднамеренно сделана логарифмической, что необходимо для использования микросхемы по прямому назначению. Сюда добавляется и нелинейность температурной характеристики терморезистора. Поэтому значения температуры, указанные у светодиодов на схеме, рассматриваются лишь как ориентировочные. При необходимости их можно уточнить, помещая терморезистор в среду с контролируемой образцовым термометром температурой.

Когда, сигнализируя о превышении максимально допустимой температуры. включается светодиод HL6, одновременно открывается и транзистор VT2. Через него на генератор 34, собранный на транзисторах VT1 и VT3, поступает напряжение питания. Генератор начинает работать, а прибор с помощью электромагнитного излучателя НА1 подает звуковой сигнал.

Стабилизированное напряжение 5 В для питания узлов индикатора получено от интегрального стабилизатора DA2 На его вход может быть подано постоянное напряжение 7... 15 В от любого источника и даже переменное напряжение 6... 12 В. Индикатор потребляет ток около 6 мА при погашенных светодиодах HL2-HL6 и 56 мА, когда они все включены и работает звуковой сигнализатор.

Диод Шотки VD1 защищает от неправильной полярности постоянного напряжения питания или служит однополупериодным выпрямителем переменного Фильтр C1L1C4 устраняет взаимное влияние индикатора и аппарата, служащего источником питающего напряжения Светодиод HL1 сигнализирует о наличии питания и служит "исходной точкой" светодиодной шкалы.

Индикатор повышенной температуры на микросхеме KIA6966S
Рис. 2

Устройство может быть смонтировано на печатной плате изображенной на рис. 2 На ней имеется одна проволочная перемычка Подстроечный резистор R1 должен быть высокого качества и надежности. Автор применил импортный малогабаритный в пылезащитном корпусе Из отечественных можно порекомендовать многооборотные СП5-14, СП5-2, СПЗ-39, однооборотныеСП5-16. Оксидный конденсатор С6 для уменьшения высоты монтажа "уложен" на плату Самыми высокими элементами на ней остаются светодиоды, для которых в крышке корпуса сигнализатора сверлят отверстия.

Диод Шотки 1N5819 можно заменить аналогичными 1N5817, 1N5818, MBR0530T1. Подойдут и обычные диоды 1 N4001, КД243А Вместо транзисторов РН2907А и 2SA733P можно установить любые из серий КТ3107, КТ686, а вместо 2SC945P - серии КТ3102.

Светодиоды пригодны любые общего применения непрерывного свечения. В качестве HL6 для повышения заметности сигнала можно применить мигающий светодиод, например, L-36BSRD В Но последовательно с ним следует включить обычный диод (например, 1N914) катодом к выводу 6 DA1 и резистору R6. Звукоизлучатель DBX-12PN может быть заменен другим малогабаритным электромагнитным с сопротивлением обмотки не менее 40 Ом.

Собранный индикатор нуждается в налаживании. Прежде всего необходимо соединить перемычкой выводы эмиттера и коллектора транзистора VT2 и, подбирая резистор R7, добиться устойчивого возбуждения звукового генератора при включении питания. После этого перемычку нужно снять Поместив терморезистор RK1 в 1 водонепроницаемый пластиковый пакет, опускают его в воду температурой 80 С (контроль по образцовому термометру) и регулировкой переменного резистора R1 добиваются включения всех светодиодов и звукового сигнала. По мере остывания воды светодиоды должны поочередно выключаться. Последним при температуре 45 °С гаснет HL2. Если температура его выключения отличается от желаемой, подбирают резистор R4. После этого температуру воды вновь доводят до 80 °С и повторяют описанные выше операции, пока не будет достигнут нужный результат Иногда приходится подбирать и резистор R2 С уменьшением его номинала уменьшается разность температур включения (выключения) светодиодов HL6 и HL2.

Для контроля температуры нагревающегося объекта терморезистор RK1 закрепляют на его поверхности любым доступным способом. Для лучшего теплового контакта можно заполнить оставшийся воздушный зазор теплопроводной пастой.

Если контролируемая поверхность находится под напряжением, можно поместить между ней и терморезисторем изолирующую прокладку. Подбирая ее, имейте в виду, что амплитуда импульсов, например, на коллекторе или стоке мощного транзистора в импульсном блоке питания, может достигать 1000 В. Наличие толстой прокладки или большого зазора увеличивает, конечно, погрешность определения температуры и замедляет реакцию прибора на ее неожиданное повышение.

При смене датчика подобный прибор можно использовать и для оперативного контроля других физических величин, в том числе освещенности, влажности или давления воздуха.

Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской обл.; Публикация: radioradar.net

Смотрите другие статьи раздела Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Власть является ключевым фактором счастья в отношениях 11.03.2026

Исследования семейных и романтических отношений показывают, что длительное счастье пары зависит не только от привычных факторов, таких как доверие, уважение и преданность, но и от более тонких психологических аспектов. Современные ученые ищут закономерности, которые отличают действительно счастливые пары от остальных, чтобы понять, какие механизмы поддерживают гармонию в отношениях. Группа исследователей из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Бамбергского университета провела опрос среди 181 пары, которые состояли в совместных отношениях более восьми лет и прожили вместе хотя бы месяц. Участники заполняли анкету, описывая различные аспекты своих отношений, включая распределение обязанностей, эмоциональную поддержку и степень вовлеченности в совместные решения. Анализ данных показал интересный паттерн: пары, где оба партнера ощущали высокий уровень личной власти, оказывались наиболее счастливыми и удовлетворенными. В данном контексте под властью понимается способност ...>>

Защищенная колонка-повербанк Anker Soundcore Boom Go 3i 11.03.2026

Компания Anker представила новую модель линейки Soundcore - колонку Soundcore Boom Go 3i, ориентированную на активное использование на улице. Новинка отличается высокой степенью защиты: корпус соответствует стандарту IP68, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, а ударопрочный дизайн выдерживает падение с высоты до одного метра. За качество звука отвечает 15-ваттный драйвер, обеспечивающий пик громкости до 92 дБ, а технология BassUp 2.0 усиливает низкие частоты, делая звучание более насыщенным. Колонка обладает автономностью до 24 часов, а LED-индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи. Кроме того, Soundcore Boom Go 3i может выполнять функцию павербанка: согласно внутренним тестам, устройство способно зарядить iPhone 17 с нуля до 40% за один час, что делает его полезным аксессуаром в походах и поездках. Среди функциональных особенностей модели стоит выделить технологию Auracast, которая улучшает подключение и позволяет создавать стереопару из двух колонок ...>>

Раннее воздержание от алкоголя перестраивает мозг и иммунитет 10.03.2026

Алкогольная зависимость - хроническое расстройство с компульсивным употреблением спиртного, которое влияет не только на поведение, но и на функционирование мозга и иммунной системы. Недавние исследования показали, что даже на ранних этапах воздержания организм начинает перестраиваться, открывая новые возможности для терапии зависимости. Ученые сосредоточились на пациентах, находящихся в первые недели абстиненции, и зафиксировали значительные изменения в мозговой активности. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили перестройку сетей нейронных связей, отвечающих за контроль импульсов и принятие решений. Эти изменения могут быть ключевыми для восстановления самоконтроля и снижения риска рецидива. Одновременно с нейронной перестройкой исследователи наблюдали колебания иммунной системы. В крови повышался уровень цитокинов - сигнальных белков, регулирующих воспалительные процессы. Эти данные свидетельствуют о существовании нейроиммунного взаимодействия, при ...>>

Случайная новость из Архива

Растворимая электроника 31.10.2013

Электроника, которую по заказу Пентагона разрабатывает профессор Джон Роджерс (John A Rogers) из Университета штата Иллинойс в Урбан-Шампейн, будет защищена от вторжения извне. Она будет разлагаться в присутствии воды или другого катализатора. Подобная электроника пригодится в армии, медицине, промышленности и множестве других сфер.

Джон Роджерс сообщает о последних успехах в разработке растворимой электроники и полагает, что через год или два биоразлагаемая электроника будет испытываться на людях. В настоящее время ученые уже могут продемонстрировать небольшую, размером с ноготь, микросхему из кремния, магния и шелка, которая за 1 минуту разрушается при контакте с водой. После попадания капель воды микросхема начинает сворачиваться в трубочку, после чего транзисторы и диоды разрушаются, и электроника превращается в мусор. За 2 часа интегральная схема полностью растворяется в стакане воды. Ранее, в прошлом году, растворимая электроника была имплантирована в тело подопытной мыши. Имплантат локально производил достаточно тепла, чтобы убить бактерии, вызывающие послеоперационные инфекции. Спустя 2 недели электронный имплантат растворился в теле мыши без очевидных побочных эффектов для животного.

На пути создания растворимой электроники сегодня стоят две проблемы: контролируемое растворение и биосовместимость. С первым моментом все понятно: не хотелось бы, чтобы радиостанция или блок управления летательным аппаратом неожиданно вышли из строя в процессе эксплуатации. Пока для инициации разрушения используется вода, то есть электроника может погибнуть от потери герметичности корпуса, разрыва капсулы с водой в результате удара БПЛА о землю или, например, по радиокоманде. Биосовместимость достигается использованием таких веществ, как оксид цинка или магний, которые в небольших количествах всасываются тканями организма без негативных последствий. Аналогичным образом разработаны и прототипы биоразлагаемых аккумуляторов.

Новая электроника может совершить небольшую революцию в самой концепции применения электронных устройств. Например различные датчики можно будет сбрасывать в почву и океан, не опасаясь загрязнения окружающей среды. В медицине растворимая электроника может использоваться для контроля состояния имплантата (протеза, пересаженного органа). Растворимый чип может не только обнаруживать первые признаки отторжения, но и, например, с помощью локального нагрева уничтожать бактерии. Спустя некоторое время такой чип бесследно растворится.

В более отдаленной перспективе, по мнению Роджерса через лет 10, растворимая электроника станет обычным делом. Мы привыкнем к тому, что смартфон можно выбросить в унитаз, где он полностью растворится без вреда для окружающей среды. Медицинские анализы будут представлять собой имплантируемый чип, который будет снимать показания в течение нескольких дней, а потом сам собой исчезнет.

В военной сфере изменения будут еще существеннее: роботы будут без опаски вторгаться на территорию противника, разведывательные БПЛА начнут чаще залетать в воздушное пространство других государств, а сетевые технологии на поле боя получат еще большее распространение.

Другие интересные новости:

▪ Рекорд передачи данных по 6G

▪ Извлечение редких металлов с помощью бактерий

▪ Слюна гусениц против пластика

▪ Жесткие диски Toshiba N300 Pro и X300 Pro

▪ Умная автомобильная система для забывчивых родителей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тембра, громкости. Подборка статей

▪ статья Смотреть сентябрем. Крылатое выражение

▪ статья Какой персонаж Звездных войн получил облик, частично заимствованный у Эйнштейна? Подробный ответ

▪ статья Форсунщик асфальтобетонной установки. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Свет выключается автоматически. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Преобразователь напряжения + зарядное устройство для аккумулятора. 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