Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Sayma sinyal cihazı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güvenlik cihazları ve nesne sinyalizasyonu

makale yorumları makale yorumları

Sinyal sayma cihazı (bundan sonra kısaca USS olarak anılacaktır), ön kapının açılmasını kontrol eder ve cihazın çalıştırıldığı andan itibaren ön kapının açılma sayısını sayar. Ön kapının açılması, "Kapı" kamış anahtarı kontaklarının kapanmasına ve "Misafirler" ışıklı ve sesli alarmını açan bir zamanlayıcının başlatılmasına yol açar.

“Konuklar” ışıklı ve sesli sinyal cihazı, iki kırmızı MSD (yanıp sönen LED'ler) tarafından kesilen bir zil sesidir. MSD'ye yerleşik saat üreteçlerinin frekanslarındaki hafif farklılık nedeniyle, ton kesintisi periyodik değildir ve bu nedenle, özellikle çeşitli seslerden kaynaklanan oda gürültüsünün arttığı durumlarda daha belirgin hale gelir. Zamanlayıcı 7 saniye boyunca çalışır.

Ek olarak USS, geçmiş olayların sayısını (ön kapının açılması) istediğiniz zaman manuel olarak görüntülemenize olanak tanıyan bir "Hayır." düğmesiyle donatılmıştır.

USS devresi (bkz. Şekil 1) aşağıdaki ana parçalardan oluşur: C0, R1 elemanlarında güç açıldığında “1” olarak ayarlanması için bir devre; sensör - transistör VT1'i kesme moduna sokan (başlangıç ​​​​konumunda) reed anahtarı SF2 "Kapı" ve direnç R1; VT1, R3 elemanlarında "sıçrama" amplifikatörü; çip üzerindeki zamanlayıcı (DD1.1, R4, C2, VD2, VD3 elemanları); DD1.2 yongasında "taşmayı" tetikleyin; VD1, VD2 diyotları üzerindeki ayırma devreleri (ayrı elemanlar üzerinde "2OR" mantıksal elemanı); yedi bölümlü LED gösterge HG2 kırmızı üzerinde çalışan sayaç kod çözücü DD1; alan etkili transistör VT2'deki akım anahtarı; A1...AZ, C4 elemanlarında ışıklı ve sesli sinyal cihazı "Misafirler"; güç kaynağı - GB1 piller.

Sayma sinyal cihazı
Pirinç. 1 (büyütmek için tıklayın)

SA1 değiştirme anahtarıyla güç açıldığında, C1 kondansatörü şarj olmaya başlar. Akım devreden akar: "+" GB1, C1, R1, ortak kablo. C1 kondansatörü şarj edilmediğinde, “-” plakasında DD1 sayacını ilk (sıfır) durumuna (“R” girişi - pin 2'te) ayarlayan mantıksal seviye 5 vardır. Aynı ayar darbesi DD10 entegresinin R girişine (pim 1.2) ve VD1 diyotu aracılığıyla DD4 entegresinin R girişine (pim 1.1) uygulanır. USS bu şekilde başlangıç ​​durumuna (bekleme modu) ayarlanır. SF1 "Kapı" kamış anahtarının kontaklarının kapatılması, kaynak takipçisine pozitif bir voltaj düşüşünün ("sıçrayarak") sağlanmasına yol açar - VT1, R3 ön kısımlarının "dikliğinin" yükselticisi ve ayrıca kaynaktan VT1 - DD3 tetikleyicisinin C girişine (pim 1.1). Besleme voltajı (mantıksal 5) DD1.1'in D girişine (pim 1) uygulandığından, mantıksal 1, IC DD1.1'in evirmeyen çıkışı Q'da (pim 1) ayarlanır.Transistör VT2'deki akım anahtarı aynı zamanda A1 ...AZ, C4 (ışıklı ve sesli sinyal cihazı "Misafirler") karmaşık drenaj yükü aracılığıyla açılır ve 7 saniye boyunca akım akar. Döngünün süresi R4, C2 zamanlama devresi tarafından belirlenir.

IC DD1.1'deki zamanlayıcı aşağıdaki gibi çalışır. DD1'in çıkışında (pim 1.1) oluşturulan mantıksal 1, direnç R4 aracılığıyla C2 kapasitörünü şarj eder. “+” C2 plakasındaki voltaj, besleme voltajının yarısına yükseldiğinde (artı +2 V düzeyinde VD0,7 diyotundaki ileri voltaj düşüşü), DD1.1 tetikleyicisi (R girişinde - pin 4) sıfırlama ve Q çıkışında mantıksal 0 ayarlanır Kondansatör C2, VD3 diyotu üzerinden hızlı bir şekilde boşaltılır, boşaltma yükü VT2 kapatılır. Zamanlayıcının sonunda alan etkili transistör VT2 kesme moduna ve bunun sonucunda da GB1 pil kapasitesi tasarruf moduna girdi.

IC DD1'in çıkışından (pim 2) SF1.1 "Kapı" tetiklendikten (ve zamanlayıcı başladıktan) hemen sonra, DD4'nin sayma girişi C'ye (pim 2) negatif bir voltaj düşüşü uygulanır ve içindekileri artırır. DD2 sayacı birer birer. DD2 sayacının içeriğinde benzer bir artış, kapının her açılmasından ve sayma negatif diferansiyelinin geçişinden sonra meydana gelir. DD2 mikro devresi, 2'inci başından 5'uncu sayma darbesinin sonuna kadar mantıksal 9'in mevcut olduğu bir "taşma" çıkışına (pim 1) sahiptir. Bu nedenle, ilk sayma döngüsünün tamamlanmasından sonra (0... Şekil 9), DD2 piminden R2 direncine kadar negatif bir voltaj düşüşü, bipolar transistör VT6'ün tabanına gider ve onu kapatır.

Transistör VT3 anahtar modunda çalışır ve giriş sinyalini tersine çevirir. Böylece, DD3 "taşma" tetikleyicisinin C girişine (pim 11) beslenen VT1.2 toplayıcısında pozitif bir voltaj düşüşü oluşur. Bu durumda, bilgi girişi D (pin 1) DD9'den gelen mantıksal 1.2, evirmeyen çıkış Q (pin 13) DD1.2'ye yazılır.

Q DD1.2 çıkışından gelen yüksek mantık seviyesi, yedi bölümlü gösterge HG10'in pin 1'una ("h" bölümü, "virgül") gider ve onu ateşlemeye hazırlar (SB1 "Hayır." düğmesine basıldığında). Diyagramdan görülebileceği gibi HG1 göstergesindeki hem rakam hem de virgül (“h” bölümü) ancak “Hayır” butonuna basıldığında (manuel modda) yanabilmektedir. Geri kalan zamanlarda USS enerji tasarrufu modunda çalışır. SB1 “Hayır.” düğmesine bastığınızda sayıyla birlikte bir virgül parlak bir şekilde yanıyorsa, USS taşma moduna girmiştir, yani 9'dan fazla olay meydana gelmiştir (kapı açılmaları) ve tavsiye edilir USS'yi SA1 "Güç" geçiş anahtarıyla kapatıp açarak sayacı sıfırlamak için. Prensip olarak sıfırlamadan yapabilirsiniz, ancak okumaları okurken gerçek kapı sayısını elde etmek için gösterge okumalarına kaç (10, 20, 30 veya daha fazla) olayın eklenmesi gerektiği belli olmayacaktır. açıklıklar.

Kapı kapatıldığında, orijinal durumuna dönen SF1 kamış anahtarı, kontağın sıçramasına neden olmaz ve DD3'in C girişindeki (pim 1.1) negatif voltaj düşüşü, DD1.1, R4 elemanları üzerine monte edilmiş zamanlayıcıyı yeniden başlatır. , C2, VD2, VD3, olmuyor. "Misafirler" ışıklı ve sesli sinyal cihazı aşağıdaki şekilde çalışır. Zamanlayıcının çalışması sırasında transistör VT2 açıldığında, GB1 pilinden gelen pozitif kutuplu sabit bir voltaj, zilden (A1 bloğu) paralel bağlı iki MSD'ye (A2 ve A3 blokları) geçer.

Açık kanal VT2'nin direnci birkaç Ohm olduğundan, sesli uyarının çalışma akımı esas olarak sesli uyarının kendi direnci (blok A1) ve MSD'nin çalışma akımları tarafından belirlenir. MSD'ler parlak bir şekilde yanıp sönmeye başlar ve periyodik olarak ses çıkarması için sesli uyarıyı değiştirir (kontrol eder). Buzzer, depolama kapasitörü C4 nedeniyle sürekli olarak ses çıkarır, ancak MSD'nin çalışma modları tarafından belirlenen titreşimli bir karaktere sahiptir. (Açıkçası, zilin çalışma akımını 20 mA'ya çıkarmak için iki MSD kullanılır ve biraz farklı flaş frekanslarına sahip farklı MSD türlerinin kullanılması sesin daha fazla tiz olmasını sağlar.)

Ayar

Hatasız bir şekilde monte edilen bir USS genellikle konfigürasyon gerektirmez. Zamanlayıcının çalışma süresi R4* direnci seçilerek belirlenebilir. Yedi bölümlü gösterge HG1'in parlaklığı (SB1 "No." düğmesine basıldığında) R5 direncinin değerine bağlıdır. HG1 göstergesinin parlaklığı, R5 direnci hariç tutularak (kısa devre yapılarak) biraz artırılabilir. Ancak bu, "h" segmentinin güç devresindeki akımın (aynı dirençle) sınırlandırılmasını gerektirecektir. Bu, DD1'nin mantıksal 13 pimi 1.2'ün çıkış akımının, mikro devre çıkışlarının mantıksal ünitesinin çıkış akımından (kısa devre akımı) çok daha büyük olmasıyla açıklanmaktadır.

DD2. USS, besleme voltajı +5 V'a düştüğünde çalışır durumda kalır. Alt çalışma limiti esas olarak yüke göre belirlenir: A1 sesli uyarısının (+3 V) ve MSD A1 ve A2'nin (minimum +2 V) sıralı etkinleştirilmesi. SF1 kamış anahtarını USS gövdesine bağlayan kablo hattının uzunluğu yazarın versiyonunda 2,2 metreydi. Daha uzun hat uzunluğuyla mümkün olan USS'nin yanlış alarmları meydana gelirse, direnç R2, yaklaşık 0,022 μF kapasitanslı ek bir seramik kapasitörle baypas edilmelidir.

Ayrıntılar

USS, OMLT tipi dirençleri kullanır. Kondansatörler C1, C2, C4 oksit tipi K50-35 veya yabancı yapımıdır. C3 - seramik, tip KM5, K10-7, K10-17. Diyotlar - herhangi bir silikon, örneğin KD520...KD522. Alan etkili transistör VT1, BS170 ile değiştirilebilir; VT2 - herhangi bir harf indeksiyle KP501 yazın. Transistör VT3 - akım kazancı en az 301 olan herhangi bir düşük güçlü silikon tipi KT306, KT312, KT315, KT342, KT100 (farklı pin çıkışları). SB1 KM1-I düğmesi veya diğer küçük düğme; geçiş anahtarı SA1 - küçük boyutlu MTS-102 veya özellikle küçük boyutlu SMTS-102. Somun sabitlemeli soket XS1 tipi SNTs-3,5. USS, yabancı bir analog CD1A ile değiştirilebilen K561 serisinin DD4013 mikro devresini kullanıyor. DD2 K176IE4'ün yabancı analogları yoktur. HG1 göstergesi, birleşik katotlara sahip benzer bir göstergeyle değiştirilebilir (başka bir pin çıkışı, PCB'nin değiştirilmesini ve muhtemelen, gösterge süper parlak değilse, her bölümün devresine bir akım sınırlayıcı direncin dahil edilmesini gerektirecektir) Segmentlerin parlaklığını eşitleyin). Manyetik anahtar SF1 - en azından normalde kapalı kontaklara sahip her türlü "tişört".

USS bekleme akımı esas olarak invertör VT3, R7'nin durumuna göre belirlenir: açık transistör VT3 aracılığıyla akım 23 μA'ya ulaşır. Mikro devre 1 µA'dan fazla olmayan bir akım tüketir. Bu nedenle, VT3 transistörü bir invertörle değiştirilirse (K1LA4 veya K561LE7 IC'nin 561/5 kısmı), USS çok ekonomik bir cihaz üretecektir, ancak bu, baskılı devre kartının boyutunda bir artış gerektirecektir. Ayrıca bipolar transistör VT3 (KT3102) yerine KP501 tipi bir alan etkili transistör takmayı, R7 direncini on kat artırmayı ve R5 direnci yerine bir atlama kablosu takmayı deneyebilirsiniz. Bipolar transistörün B, K, E terminalleri alan etkili transistörün 3, C, I terminallerine (sırasıyla) karşılık gelmelidir. Bu durumda USS'nin hesaplanan bekleme akımı 2,5 μA olacaktır, bu da pilin kendi kendine deşarj akımıyla karşılaştırılabilir.

GB1 olarak 6F22 - 9V yabancı üretim tipi alkalin minyatür pil kullanılır. Yerli analogu - "Korindon" kullanmamak daha iyidir. Böyle bir pilin 9-12 aylık hizmet ömrü (bekleme modunda sürekli çalışmayla) yeterli değilse, o zaman (kasanın boyutunda bir artışla) bağlı 2 "düz" pil 3R12 (+4,5 V) kullanın. seri halinde.

Yazar: A. Oznobikhin, Irkutsk

Diğer makalelere bakın bölüm Güvenlik cihazları ve nesne sinyalizasyonu.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Titreşim sensörü besler 20.08.2006

ABD'li bilim adamları, titreşimden enerji alan bir hidrojen sensörü yaptılar.

Hidrojen oldukça patlayıcıdır, ancak rengi veya kokusu yoktur. Bu nedenle, sızıntısını ancak hidrojen enerjisinin gelişmesiyle ihtiyacı artacak olan sensörler yardımıyla tespit etmek mümkündür. Ve sonra bu sensörler için pil sorunu ortaya çıkacaktır: Düzinelerce cihazda zaman zaman bunları değiştirmek çok sıkıcıdır.

Florida Üniversitesi'nden Doçent Lin Yongshan, "Pilsiz çalışan bir sensör oluşturabildik" diyor. Sensörün hassas elemanı, içinden son derece küçük bir elektrik akımının aktığı çinko oksit bıyıkları olan nanotellerden yapılmıştır. Bu tellerin iletkenliği ne kadar yüksek olursa, ortam havasında o kadar fazla hidrojen bulunur.

Mikrodenetleyici, bıyıkların iletkenliği hakkındaki bilgileri gaz konsantrasyonu verilerine dönüştürür ve sistemin merkezi işlemcisine bir radyo sinyali gönderir. Ve zaten durumu izliyor. Sensör için enerji kaynağı, örneğin bir pompa veya motor parçası gibi sensörün yapıştırıldığı yüzeydeki mekanizmanın titreşimini elektriğe dönüştüren bir piezokristaldir.

Testler, sensörün çok hassas olduğunu, bir milyon hava molekülü arasından 10 hidrojen molekülünü bile algılayabildiğini ve 20 metrelik bir mesafeye bilgi iletebildiğini göstermiştir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Yenilenebilir kaynaklar fosil yakıtları geride bıraktı

▪ arı tercihleri

▪ Yerçekimi dalgası sensörlerinin hassasiyetinin iyileştirilmesi

▪ Corsair HS55 ve HS65 kulaklıklar

▪ Rozete göre kullanıcı kimliği

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Anten web sitesinin bölümü. Makale seçimi

▪ makale Kötü bir oyun için iyi bir yüz. Popüler ifade

▪ makale Hangi hükümdar kendi milletinden insanların birbirleriyle evlenmesini yasakladı? ayrıntılı cevap

▪ Makale Ahşap ürünlerin sonlandırıcısı, daldırma ile boya ve vernik uygulaması yapan. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ Makale Hem tahta hem de dava. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Moğol atasözleri ve sözler. Geniş seçim

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024