දොර විවෘත කිරීමේ සංවේදකය සහිත ශීතකරණයක්.

මෙම ලිපියෙන් ශීතකරණයේ දොර වසා නොමැති බව හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වසා නොමැති බව (බොහෝ විට සිදු වන පරිදි) සරල අනතුරු ඇඟවීමක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

මෙන්න අනතුරු ඇඟවීමේ රූප සටහන:

මෙම අනතුරු ඇඟවීම ඇසෙන සහ, විකල්ප වශයෙන්, දොර විවෘතව ඇති බවට දෘශ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක් ලබා දෙයි.

නිර්මාණ:

උපාංගය පහත කොටස් භාවිතා කරයි:

Rel1 - ඕනෑම බට රිලේ, උදාහරණයක් ලෙස, RES42.

Rel2 - RES10.

Rel3 - ඕනෑම, උදාහරණයක් ලෙස, RES43.

C1 - C6 - කාල ප්‍රමාද මොඩියුල, සමාන්තරව සම්බන්ධ ධාරිත්‍රක කුට්ටි.

C7 - 0.1 µF.

S1 - ස්ථාන 5ක් සහිත ඕනෑම ස්විචයක්.

S3 - ඕනෑම අගුල් ස්විචයක්, උදාහරණයක් ලෙස, පරිගණක බල සැපයුමකින්.

Tr1 යනු 7 - 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකි, නමුත් රිලේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය සහිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් තෝරා ගැනීම සුදුසුය.

VDS1 - ඕනෑම ඩයෝඩ පාලමක්.

Horn1 - අනතුරු ඇඟවීමේ අනතුරු ඇඟවීම, සීනුව.

VD3 වඩා හොඳ, වඩා බලවත්, උදාහරණයක් ලෙස, KD203.

La2 - වෝල්ට් 220 තාපදීප්ත ලාම්පුව.

C8 යනු අවම වශයෙන් වෝල්ට් 250 ක වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා ධාරිත්රකයකි.

R3, R4 - අවම වශයෙන් වොට් 4 ක බලයක් සහිත ප්රතිරෝධක.

VD4 - thyristor KU202N, නමුත් TC112 ද හැකි ය.

Horn1 ලෙස, ඔබට රොටරි දුරකථන වලින් ඇමතුමක් භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් පසුව එය ජාලයට රිලේ හරහා සම්බන්ධ කිරීමට සිදුවනු ඇත. නමුත් මෙම යෝජනා ක්‍රමයට අනුව ඔබට අනතුරු ඇඟවීමක් එකලස් කළ හැකිය:


එවිට නිගමන "පරීක්ෂණය යටතේ පරිපථයට" relay3 සම්බන්ධ කළ යුතුය.

ඡායාරූප රිලේ

දොර විවෘතව තිබේද නැද්ද යන්න දැන ගැනීමට අපගේ එලාම් සඳහා ඡායාරූප රිලේ අවශ්‍ය වේ, මන්ද... දොර අරිනකොට පහන පත්තු වෙනවා. ෆොටෝ රිලේ එක ඇතුලේ තියන්න ඕනේ ඒකෙන් එන ආලෝකය ෆොටෝසෙන්සර් එකට හොඳට වැටෙන විදියට.විවිධ ෆොටෝ රිලේ සර්කිට් ගොඩක් තියෙනවා.ෆොටෝ රිලේ වර්ගය වැදගත් නෑ.

අපි රිලේ එක නිරාකරණය කළා, නමුත් මට ගැටලුවක් තිබුණා - දොර සම්පූර්ණයෙන්ම වැසීමට පෙර පවා ශීතකරණයේ ලාම්පුව නිවා දමයි, මෙය හරියටම සිදු වේ, ඡායාරූප රිලේ මත ප්‍රමාණවත් තරම් කොටස් නොමැත. මම දොර ඉදිරිපිට විසන්ධි බොත්තමක් තැබීමට තීරණය කළෙමි.

නමුත් සුදුසු ප්රමාණ නොතිබුණි. පහත යෝජනා ක්‍රමයට අනුව එවැනි බොත්තමක් එකලස් කිරීමට මම තීරණය කළෙමි:

උපාංගය ශීතකරණයට යාබදව තබා ඇත්නම්, උදාහරණයක් ලෙස, මේසයක් මත, එය බොත්තමට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කළ හැක්කේ එක් වයරයක් පමණි. නමුත් මෙය කළ හැක්කේ එක් කොන්දේසියක් යටතේ පමණි: ශීතකරණය යකඩ නම් (එය ධාරාව මෙහෙයවන අර්ථයෙන්). මෙය සිදු කිරීම සඳහා, බොත්තමේ ස්පර්ශයට වයර් සම්බන්ධ කරන්න, සහ එහි අනෙක් ස්පර්ශය ශීතකරණයේ සිරුරට සම්බන්ධ කරන්න. අනෙක් කෙළවරේ සිට, උපාංගය ඇති ස්ථානයේ සිට, ශීතකරණය ශරීරයට අවශ්ය සම්බන්ධතාවයද සම්බන්ධ කරන්න. බොත්තම සහ උපාංගය අතර සම්බන්ධතා ඇති බව බහුමාපකයක්, ඕම්මීටරයක් ​​හෝ සරල ශබ්ද උත්පාදක යන්ත්රයක් සමඟ නැවත පරීක්ෂා කරන්න. බොත්තම - හැකි තරම් කුඩා, හෝ වඩා හොඳ, ටින් හෝ තීරු කෑලි වලින් සාදන ලද ගෙදර හැදූ බොත්තම. මේ සියල්ල සිදු කළ යුතු ආකාරය:

බොත්තමක් සෑදීමට හොඳම ක්‍රමය මෙන්න:

එවිට ශීතල ශීතකරණයෙන් පිටතට නොඑනු ඇත.

S1 මාරු කිරීම අනතුරු ඇඟවීමේ ප්‍රතිචාර කාලය තෝරා ගනී.

අවශ්ය නම්, LA2 ලාම්පුවේ ඇති ස්ට්රෝබ් ඉවත් කළ හැකිය, එවිට රිලේ කුඩා එකක් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය.

ශීතකරණය විවෘත කිරීමේ අනතුරු ඇඟවීම

මෙම අනතුරු ඇඟවීමේ විශේෂත්වය වන්නේ එය ශීතකරණයේ විදුලි පරිපථයට කිසිදු ආකාරයකින් සම්බන්ධ නොවීමයි. එය ශීතකරණය තුළ තබා ඇති කුඩා පෙට්ටියක් පමණි. ශීතකරණයේ දොර විවෘත වන විට, අභ්යන්තර ආලෝකය හැරේ. ඒකෙන් එන ආලෝකය photodiode එකට වදිනවාවීඩී 1 සහ එහි ප්රතිරෝධය තියුනු ලෙස අඩු වේ, රූප සටහන 1 හි රූප සටහන.

Fig.1

ධාරිත්‍රක C1 ෆොටෝඩියෝඩයේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වීම හරහා ආරෝපණය වීමට පටන් ගනී. ටික වේලාවකට පසු, C1 හි වෝල්ටීයතාව තාර්කික මට්ටමට ළඟා වන අතර බහු කම්පන දෙකක “ටැන්ඩම්” දියත් කරනු ලැබේ, ඉන් එකක් ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාතයකින් ක්‍රියා කරයි ( D 1.3 - D 1.4), සහ දෙවන infrasonic ( D 1.1 - D 1.2). මූලද්‍රව්‍යයක ආදානය සහ ප්‍රතිදානය අතර සම්බන්ධ වේඩී 1.4 piezoelectric ශබ්ද විමෝචකය කඩින් කඩ බීප් කිරීමට පටන් ගනී, එය C1 තාර්කික එක් වෝල්ටීයතාවයකට ආරෝපණය කිරීමට ගතවන කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ශීතකරණයේ දොර විවෘතව පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.

ශීතකරණයේ දොර වසා ඇති විට, ප්රතිරෝධයවීඩී 1 ඉහළ සහ C1 මත වෝල්ටීයතාවය අඩු වන අතර දර්ශකය නිශ්ශබ්ද වේ.

අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රෝනා බැටරියකින් බලගන්වයි. උපාංගයේ ක්රියාකාරිත්වය අවම වශයෙන් වසරක් සඳහා බැටරි ශක්තිය ප්රමාණවත් වේ.

සැකසුම සමන්විත වන්නේ ප්රතිරෝධය සකස් කිරීමෙනිආර් 2, අපේක්ෂිත ලක්ෂණ ලබා ගැනීම සඳහා (කාල ප්‍රමාදය, ප්‍රතිචාර සීමාව).

තේරීමෙන් ශබ්ද ස්වරය සැකසිය හැකආර් 3, සහ බාධා කිරීම් සංඛ්යාතය වේආර් 1.

ජේ. රේඩියෝ කොන්ස්ට්‍රැක්ටර්

අංක 12, 2004.

කුඩා ශාක ජලය දැමීමේ අනතුරු ඇඟවීම

රූප සටහන 2 හි පෙන්වා ඇති උපාංගය මල් පෝච්චියේ පස වියළී ගොස් ඇති අතර ශාකයට ජලය දැමීම අවශ්‍ය බව සංඥා කරයි., දර්ශකය අතරතුර (LED VD 2 ) උපරිම දීප්තියෙන් බැබළෙයි.


Fig.2

පාංශු තෙතමනය වැඩි වන විට, LED වල දීප්තිය ක්රමයෙන් අඩු වී සම්පූර්ණයෙන්ම පිටතට යයි. ප්රතිරෝධක R3 අපේක්ෂිත ආර්ද්රතා මට්ටමේ දර්ශකයේ දීප්තිය සකස් කර ඇත.

පරිපථය K561TL1 microcircuit භාවිතා කරයි. මූලද්රව්ය මතඩීඩී 1 එකලස් කරන ලද සෘජුකෝණාස්රාකාර ස්පන්දන උත්පාදක යන්ත්රය. දොරටුවේ සිටඩීඩී 1 සංඥා ඉලෙක්ට්රෝඩය P1 වෙත සහ ඉන්වර්ටර් හරහා යවනු ලැබේඩීඩී 2 සිට ඉලෙක්ට්රෝඩය P2 දක්වා. මූලද්රව්ය DD 3 සහ DD 4 LED පාලනය කරන්න. සෘජුකෝණාස්රාකාර ස්පන්දන ඉලෙක්ට්රෝඩ වල ඔක්සිකරණය වැළැක්වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. දිගු නියපොතු ඉලෙක්ට්රෝඩ ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

පූරණ කඩඉම් දර්ශකය

පරිපථය මඟින් දිලිසෙන LED මඟින් භාරය ක්‍රියාත්මක වන බවට සංඥා කරයි, සහ භාරය විසන්ධි වී ඇති බවට ශ්‍රවණ සංඥාවක් සහිතව (හෝ එහි බිඳීමක් හෝ විදුලිය ඇනහිටීමක්), Fig. 3.


Fig.3

භාරයට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වූ ඩයෝඩ කිහිපයක ඉදිරි ප්‍රතිරෝධය හරහා යම් වෝල්ටීයතාවයක් පහත වැටේ. බරට බලය සපයන තාක් කල්, මෙම වෝල්ටීයතාවය පවතී. එය ඩයෝඩ සෘජුකාරකයක් මගින් නිවැරදි කරනු ලැබේවීඩී 10 සහ ධාරිත්රක C1, සහ දර්ශකය LED ​​සඳහා බල සැපයුම ලෙස සේවය කරයිඑච්.එල්. 1. එය ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ බල ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියා කරන ධාරිත්‍රක C2 ද ආරෝපණය කරයි. D 1.

චිප් ඩී මත 1 ශබ්ද උත්පාදකයක් සාදන ලදී. දැනට ප්‍රතිදානය 5 මතඩී 1 අධි වෝල්ටීයතාවයක් ලැබේ, උත්පාදක යන්ත්රය අවහිර කර ඇත. භාරය හෝ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය නිවා දැමූ විට, LED හරහා විසර්ජනය වීම හේතුවෙන් C1 මත වෝල්ටීයතාව ඉක්මනින් අඩු වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඩයෝඩය මෙයට බාධා කරන බැවින් ධාරිත්‍රක C2 ආරෝපණය එතරම් ඉක්මනින් පරිභෝජනය නොකෙරේ.වීඩී 11 සහ චිපයේ අඩු ධාරා පරිභෝජනයඩී 1. සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයඩී 1 ඉතිරිව ඇත, නමුත් ප්රතිදානයේ වෝල්ටීයතාව 5 පහත වැටේඩී 1. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ශබ්ද උත්පාදක යන්ත්රය සහ piezoceramic ශබ්ද විමෝචකය ආරම්භ වේබී.එෆ්. 1 ධාරිත්‍රක C2 ආරෝපණයෙන් බලගන්වන අතරතුර යම් කාලයක් ශබ්ද කරයි.

භාරය සක්රිය කළ විට, C1 ඉක්මනින් ආරෝපණය කර ශබ්ද උත්පාදක යන්ත්රය අවහිර කරයි.

සැකසීමට ඩයෝඩ ගණන තෝරා ගැනීම ඇතුළත් වේ VD 1- VD 8.

D1 - ක්ෂුද්ර පරිපථ K561LE5.

කුසියාන්ස්කි එල්.

සාහිත්යය:

1 Piet Germing. ස්වයංක්‍රීය ආලෝක ස්විට්

Elektor, අංක 7-8, 2008.

ප්රධාන වෝල්ටීයතා ඩිප් එලාම්

ඕනෑම ප්රදේශයක, ජාලයේ කෙටි කාලීන බාධා කිරීම් සහ වෝල්ටීයතා අඩුවීම් සිදු වේ. ඔවුන්ගේ කාලසීමාව තත්පරයක කොටසක සිට තත්පර කිහිපයක් දක්වා වෙනස් විය හැක. සාපේක්ෂව දිගු හිඩැස් දෘශ්‍යමය වශයෙන් කැපී පෙනේ - ආලෝකය “දැල්වීය”. කෙටි ඒවා අවධානයට ලක් නොවේ, නමුත් රූපවාහිනිය වැඩ කිරීමේ සිට ස්ථාවර මාදිලියට මාරු වීමට හෝ පරිගණකය බිඳ වැටීමට හේතු විය හැක. උපාංගයේ අක්‍රියතාවක් හේතුවෙන් අසමත් වීම සිදු වූවාද නැතහොත් හේතුව ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවයේ කෙටි කාලීන පහත වැටීමක් ද යන්න බොහෝ විට අපැහැදිලි ය. අක්‍රමවත් සහ නිතර සිදුවන කෙටි බිඳවැටීම් දෙකටම හේතුව සොකට් හෝ ප්ලග් එකෙහි ඇති සම්බන්ධතාවල අක්‍රිය වීම (දුර්වල ලෙස තද කළ වයර්, දුර්වල වසන්ත සම්බන්ධතා, සම්බන්ධතා ඔක්සිකරණය), විදුලි රැහැනේ අතරමං වූ වයර්වල අඛණ්ඩතාවයට හානි වීම හෝ ඇඳීම විය හැකිය. ස්විච් සම්බන්ධතා වල.

යෝජිත උපාංගය - ජාල වෝල්ටීයතා අසාර්ථක අනතුරු ඇඟවීමක් - දෝෂයක් සොයන්නේ කොතැනද යන්න තේරුම් ගැනීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත. පළමුවෙන්ම, එය රූපවාහිනියේ හෝ පරිගණකයේ බල පේනු ඇතුළත් වන එකක් නොව නොමිලේ අලෙවිසැලකට සම්බන්ධ කළ යුතුය. මහල් නිවාසයක, කාර්යාලයක හෝ ගොඩනැගිල්ලක සම්පූර්ණ ජාලයම දෝෂ සහිත නම්, පළමු වෝල්ටීයතා පහත වැටීමේදී LED දර්ශකය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙය සිදු නොවන්නේ නම් සහ අක්රිය වීමක් සිදු වුවහොත්, දෝෂ සහිත උපාංගය සම්බන්ධ කර ඇති සොකට්, එහි ප්ලග් හෝ විදුලි රැහැන බොහෝ විට දෝෂ සහිත වේ.

මීලඟ පියවර වන්නේ එලාම් සහ රූපවාහිනිය (පරිගණකය) ටී එකක් හරහා එකම අලෙවිසැලට සම්බන්ධ කිරීමයි. LED දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, එයින් අදහස් වන්නේ බිත්තියේ හෝ ටී එකෙහි ඇති සොකට් එක වැරදි ලෙස ක්‍රියා කරන බවයි. එසේ නොමැති නම්, රූපවාහිනියේ (පරිගණකයේ) ප්ලග් සහ විදුලි රැහැන පරීක්ෂා කිරීම පමණක් ඉතිරිව පවතී. ඒවා ද නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, ඔබට උපාංගයේම දෝෂයක් සෙවීමට සිදුවනු ඇත, එය අසාර්ථක වීමට ඉඩ ඇත.

අනතුරු ඇඟවීමේ පරිපථය රූප සටහන 4 හි දැක්වේ.


Fig.4

ට්‍රාන්සිස්ටර මත VT 1 සහ VT 2 තයිරිස්ටරයකට සමාන එකලස් කර ඇත. අනතුරු ඇඟවීම ආරම්භයේදී ජාලයට සම්බන්ධ වූ විට හෝ විදුලිය විසන්ධි වීමෙන් පසුව, "තයිරිස්ටරය" වසා ඇති අතර, LEDඑච්.එල්. ට්‍රාන්සිස්ටරය නිසා 1 ක් ඔන් කර ඇත VT 3 ප්‍රතිරෝධක හරහා ගලා යන මූලික ධාරාව මගින් විවෘත වේආර් 5 සහ ආර් 7. බොත්තම එබීමෙන් පසුඑස්.බී. 1 "තයිරිස්ටරය" විවෘත වනු ඇත, එය හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම ට්රාන්සිස්ටරය විවෘත තත්වයේ පවත්වා ගැනීමට ප්රමාණවත් නොවේ VT 3 එහි විමෝචක පරිපථයට ඇතුළත් LED සමඟ. ට්‍රාන්සිස්ටරය වසා දමා LED නිවා දමනු ඇත. ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවයේ ඊළඟ ගිල්වන තෙක් උපාංගය මෙම (ඉදිරියෙහි) පවතිනු ඇත, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස “තයිරිස්ටරය” වැසෙන අතර LED ක්‍රියාත්මක වේ.

ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාව ප්‍රතිරෝධක වෝල්ටීයතා බෙදුම්කරු මඟින් ආසන්න වශයෙන් 23 V දක්වා අඩු වේආර් 1- ආර් 3. මෙය සෘජුකාරක පාලමක භාවිතා කිරීමට හැකි විය VD 1- VD සාපේක්ෂ අඩු වෝල්ටීයතා ඩයෝඩ 4 ක්. රූප සටහනේ දක්වා ඇති සුමට ධාරිත්‍රක C1 හි ධාරිතාව පර්යේෂණාත්මකව තෝරා ගන්නා ලදී. එහි අඩුවීම සයිනසයිඩ් ජාලය ශුන්‍ය සහ ව්‍යාජ අනතුරු ඇඟවීම් හරහා ගමන් කරන අවස්ථා වලදී නිවැරදි කරන ලද වෝල්ටීයතාවයේ ගිල්වීමට හේතු වේ. මෙම ධාරිත්රකයේ අධික ධාරණාව හඳුනාගත හැකි ඩිප්ස් වල අවම කාලය වැඩි කරයි. සෙරමික් ධාරිත්රක C2 සහ ප්රේරකයඑල් 1 ආවේග ඝෝෂාව ඉවත් කරයි, එය "තයිරිස්ටරය" විවෘත කළ හැකි අතර එහි ඇතුළත් කිරීම සැලකිල්ලට ගැනීමට පෙර LED අක්රිය කරන්න.

Zener diode VD 5 වැඩි කරන ලද ප්රධාන වෝල්ටීයතාවයේ දී අනතුරු ඇඟවීමේ විශ්වසනීය ක්රියාකාරීත්වය සහතික කරයි. කෙසේ වෙතත්, එය කැඩී ගියත්, ඩයෝඩ මත වෝල්ටීයතාවය VD 1- VD 4, ධාරිත්‍රක C1, C2 සහ අනතුරු ඇඟවීමේ අනෙකුත් කොටස් ප්‍රතිරෝධක බෙදුම්කරුට ස්තුති කරන්නආර් 1- ආර් 3 ඔවුන්ගේ පිළිගත හැකි සීමාවන් ඉක්මවා නැත. අනතුරු ඇඟවීමේ, ප්‍රතිරෝධක කොටස් අහම්බෙන් ස්පර්ශ කරන විට විදුලි කම්පනය ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහාආර් 1 සහ ආර් ප්‍රධාන වයර් දෙකෙහිම වෝල්ටීයතා බෙදුම් 3 ක් ඇතුළත් වේ. ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ ප්රතිරෝධය තෝරා ගනු ලබන්නේ "තයිරිස්ටරය" හෝ LED වල සාමාන්ය ධාරාව 9 ... 10 mA නොඉක්මවිය හැකි වන පරිදි ප්රතිරෝධය එකවරම කැඩී ගියත් R 2 සහ zener diode VD 5. අනතුරු ඇඟවීම මගින් පරිභෝජනය කරන බලය 2 W නොඉක්මවයි.

KD522V ඩයෝඩ වෙනුවට, KD521, KD522 ශ්‍රේණිවලින් ඕනෑම එකක් කරනු ඇත. Throttleඑල් 1 - ගෙදර හැදූ, ඕනෑම ෆෙරයිට් චුම්බක හරයක් මත පරිවරණය කළ තුනී වයර් 40 ක්. රූප සටහනේ දක්වා ඇති ප්‍රේරණය සහිත සූදානම් කළ ඩීඑම් හෝ ඩීපීඑම් චෝක් ද සුදුසු ය. D814A zener diode සඳහා ආදේශකයක් 5 ... 7.5 V වෝල්ටීයතාවයක් සහිත උපාංග අතරින් තෝරා ගත යුතු අතර සෑම විටම ලෝහ නඩුවක, උදාහරණයක් ලෙස KS156A, KS168A, D808.

ෆියුස් සබැඳියක් ලෙසඑෆ්.යූ. 1, දෝෂ සහිත මයික්‍රොඇමීටරයක රාමුවෙන් 0.05 mm පමණ විෂ්කම්භයක් සහිත වයර් කැබැල්ලක් භාවිතා කරන ලදී. ඇතුළු කිරීම දැවී ගියහොත් (නිදසුනක් ලෙස, ගිගුරුම් සහිත වැසි අතරතුර), zener diode හි සේවා හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේවීඩී 5, අවශ්ය නම්, එය ප්රතිස්ථාපනය කර පසුව පමණක් ජාලයට නව සම්බන්ධතාවයක් සමඟ අනතුරු ඇඟවීම සක්රිය කරන්න.

LED HL අනතුරු ඇඟවීම ජාලයට සම්බන්ධ කළ වහාම 1 දැල්වෙයි. උපාංගය පොරොත්තු මාදිලියට දැමීමට, කෙටියෙන් බොත්තම ඔබන්නඑස්.බී. 1. අසාර්ථක වීමක් හඳුනාගෙන LED සංඥාව දැකීමෙන් පසුව, LED එක ක්‍රියා විරහිත කිරීමට සහ උපාංගය ස්ථාවර මාදිලියට ආපසු යාමට බොත්තම ඔබන්න.

පැන්කොව් ඊ.

පර්ම්

උදුන ගෑස් දාහක දහන අනතුරු ඇඟවීම

ගෑස් ලිප් පරිස්සමෙන් භාවිතා කළ යුතු බව රහසක් නොවේ. නමුත් සමහර විට, තාපයෙන් පෑන් ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, අපි ගෑස් දාහකය නිවා දැමීමට අමතක කරමු. ගෑස් ගිනි අනතුරු ඇඟවීමක්, රූප සටහන 5 හි පෙන්වා ඇති අතර, ඔබට වැරදීමක් ගැන ක්ෂණිකව අනතුරු ඇඟවීමෙන් මෙම තත්වයෙන් මිදිය හැකිය.


Fig.5

එය විවිධ ව්‍යුහයන්ගේ ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරන බහු කම්පන යන්ත්‍රයක් මත පදනම් වේ ( VT 4, VT 5), ඇම්ප්ලිෆයර් අදියරකින් පරිපූරක ( VT 2, VT 3) තාප සංවේදකයක් සමඟ.

තාප සංවේදකයේ කාර්යභාරය ට්රාන්සිස්ටරයක් ​​මගින් සිදු කරයි VT 1 ගෑස් උදුනට ඉහලින් තබා ඇත. ට්‍රාන්සිස්ටරයකට VT සාස්පාන් හෝ කේතලයක් දාහකයේ ඇති විට 1 තාපය ක්‍රියා නොකරයි. ඒවා ඉවත් කළ විගස, වායුව දහනය කිරීමෙන් ලැබෙන තාපය ඉහළට වේගයෙන් ගොස් ට්‍රාන්සිස්ටරය රත් කරයි. VT 1. මෙය ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කලෙක්ටර්-විමෝචක කොටසේ ප්‍රතිරෝධයේ වෙනසක් ඇති කරන අතර ප්‍රතිරෝධකයේ වෝල්ටීයතාවයේ වැඩි වීමක් ඇති කරයි.ආර් 1.

ප්‍රතිරෝධය හරහා සංඥා වෙනස් වීම අදියර දෙකක ට්‍රාන්සිස්ටර ඇම්ප්ලිෆයර් මගින් විස්තාරණය කෙරේ. VT 2 සහ VT 3. ට්රාන්සිස්ටරයේ එකතු කරන්නා මත VT 3 ට්‍රාන්සිස්ටරවල ශබ්ද උත්පාදක යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එවැනි අගයකට වෝල්ටීයතාවයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් සිදුවනු ඇත. VT 4 සහ VT 5. මේ මොහොතේ, විද්යුත් ගතික හිසෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් ශබ්ද කරනු ඇත, ගෑස් දාහකය සක්රිය කර ඇති අතර නොසැලකිලිමත් බව පෙන්නුම් කරයි.

ධාරිත්රක C1 හි ධාරිතාව වෙනස් කිරීම මගින් සංඥාවේ ස්වරය තෝරා ගනු ලැබේ. පොරොත්තු මාදිලියේ අනතුරු ඇඟවීමේ උපාංගය විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධක අක්ෂයේ පිහිටීම අනුව 0.2…2 mA ධාරාවක් පරිභෝජනය කරයි.ආර් 1. සංඥාවක් දිස්වන විට, වත්මන් පරිභෝජනය 10 mA දක්වා වැඩි වේ.

සංවේදකය සඳහා, ohmmeter භාවිතා කරමින්, MP39 ... MP42 ශ්රේණියේ සිට ට්රාන්සිස්ටරයක් ​​තෝරා ඇත. ohmmeter හි ඍණාත්මක පරීක්ෂණය එකතු කරන්නා වෙත සම්බන්ධ කරන්න, ධනාත්මක පරීක්ෂණය විමෝචකයට සම්බන්ධ කරන්න සහ ප්රතිරෝධක අගය සටහන් කරන්න: එය 20 kOhm ට වඩා වැඩි නම්, ට්රාන්සිස්ටරය සංවේදකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

දන්නා හොඳ කොටස් වලින් එකලස් කරන ලද අනතුරු ඇඟවීමේ උපාංගය වහාම භාවිතයට සූදානම් වේ. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ එකතු කරන්නා සහ විමෝචකය කෙටි කිරීමෙන් සංවේදකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කෙරේ VT 3. මෙම අවස්ථාවේදී, ශබ්දයක් ඇසිය යුතුය; විවෘත කළ විට, ශබ්දය අතුරුදහන් වනු ඇත. ඊළඟට, විචල්ය ප්රතිරෝධකයේ පරිමාණය ක්රමාංකනය කරනු ලැබේ. සංවේදකය දැල්වූ දාහකයට ඉහළින් ස්ථාපනය කර ඇති අතර, විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකය මැද ස්ථානයේ තබා, අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රියාත්මක කර අනතුරු ඇඟවීමේ ප්‍රතිචාර කාලය පරිමාණයේ සටහන් වේ. මෙම මෙහෙයුම විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධක මෝටරයේ විවිධ ස්ථානවල සිදු කෙරේ. පරිමාණය ක්රමාංකනය කිරීමෙන් පසුව, අනතුරු ඇඟවීම ප්රායෝගික භාවිතය සඳහා සූදානම් වේ.

Pestrikov V.M.

"ආධුනික ගුවන්විදුලි විශ්වකෝෂය"

"ශීතකරණය ආවරණය කරන්න" අනතුරු ඇඟවීම

K176LA7 microcircuit භාවිතයෙන් කුඩා විවෘත දොර අනතුරු ඇඟවීමක් කළ හැකිය (රූපය 6).



Fig.6

මූලද්රව්ය මත DD 1.3 සහ DD 1.4 ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත නාද උත්පාදක යන්ත්‍රයක් එකලස් කර ඇත. ශබ්දයේ ස්වරය C3 ධාරිත්‍රකයේ ධාරිතාව සහ ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය මත රඳා පවතී. R 3. මූලද්රව්ය DD 1.1 සහ DD මත 1.2 වෙනත් උත්පාදක යන්ත්රයක් එකලස් කර ඇති අතර, එය වරින් වර නාද උත්පාදක යන්ත්රය සක්රිය කරයි.

අනතුරු ඇඟවීම කුඩා සම්බන්ධතා හෝ හූනන් විසින් පාලනය කරනු ලැබේඑස්.ඒ. 1. දොර විවෘත නම් (එයින් අදහස් වන්නේ සම්බන්ධතා විවෘතව ඇති බවයිඑස් 1) තත්පර 30 ට වැඩි (කාල ප්‍රමාදය ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධය මත රඳා පවතීආර් 1 සහ ධාරිත්රක C2 හි ධාරිතාව), මූලද්රව්ය මත උත්පාදක යන්ත්රය සක්රිය කරනු ඇත DD 1.1 සහ DD 1.2, නාද උත්පාදක යන්ත්රය කැප්සියුලයේ වැඩ කිරීමට පටන් ගනීබී.එෆ්. කඩින් කඩ බීප් 1ක් ඇසෙනු ඇත. සංඥා පුනරාවර්තනයේ සංඛ්යාතය ධාරිත්රක C1 හි ධාරිතාව සහ ප්රතිරෝධක ප්රතිරෝධය මත රඳා පවතීආර් 2 (එය සැලසුම් සකස් කිරීමේදී තෝරා ගනු ලැබේ).

නෙචෙව් අයි.

G. Kursk

ශීතකරණයේ දොර විවෘත අනතුරු ඇඟවීම

රූප සටහන 7 හි දැක්වෙන්නේ ශීතකරණයේ දොර විවෘත එලාම් එකක සරලම පරිපථයයි. චීනයේ නිෂ්පාදිත පැරණි එලාම් ඔරලෝසුවකින් නිර්මාණය කර ඇත.


Fig.7

මෙහිදී, සීනුව ස්විචයක් වෙනුවට, පැරණි ගෘහස්ථ රූපවාහිනීවල දුරස්ථ පාලක පද්ධති වලින් නිතිපතා ෆොටෝඩියෝඩයක් ඇතුළත් වේ. එය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට සක්‍රිය කර ඇත, එනම් ප්‍රභා ප්‍රතිරෝධකයක් මෙන්. අඳුරේ දී එහි ප්‍රතිරෝධය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර අනතුරු ඇඟවීමේ ශබ්දය ඇසෙන්නේ නැත. ඔබ ශීතකරණයේ දොර විවෘත කරන විට, අභ්යන්තර ආලෝකය පැමිණේ.

එයින් ලැබෙන ආලෝකය ෆොටෝඩියෝඩයට පහර දෙන අතර ශීතකරණයේ පිහිටා ඇති ව්‍යුහය ශබ්ද කිරීමට පටන් ගනී.

උෂ්ණත්වය වෙනස් කිරීමේ අනතුරු ඇඟවීම

ඉලෙක්ට්‍රොනික ව්‍යුහයන්ගේ විශ්වාසනීය ක්‍රියාකාරිත්වයේ එක් ගැටළුවක් වන්නේ ඒවායේ වැදගත්ම අංග අධි තාපයෙන් ආරක්ෂා කිරීමයි. මෙම කාර්යය සඳහා, එවැනි මූලද්රව්යවල උෂ්ණත්ව පාලන තන්ත්රයේ වෙනසක් සංඥා කරන රූපය 8 හි පෙන්වා ඇති උපාංගයක් සංවර්ධනය කර ඇත.


Fig.8

එය පදනම් වී ඇත්තේ සිලිකන් ඩයෝඩ සංවේදකය KD102A (වීඩී 1) ඩයෝඩයේ උෂ්ණත්වය අංශකයකින් වෙනස් වන විට, මිලිවෝල්ට් දෙකකින් ඉදිරියට නැඹුරු වූ විට ඩයෝඩයේ පර්යන්ත හරහා වෝල්ටීයතාව පහත වැටේ. එපමණක්ද නොව, උෂ්ණත්වය වැඩි වුවහොත් එය අඩු වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඩයෝඩයේ ප්රතිරෝධයේ සෘණ උෂ්ණත්ව සංගුණකයක් ඇත.

ක්රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර්හි ප්රතිලෝම පර්යන්තය ඩයෝඩයේ ඇනෝඩයට සම්බන්ධ වේ.ඩී.ඒ. 1, සහ ප්‍රතිලෝම නොවන පින් එක විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධක මෝටරයෙන් යොමු වෝල්ටීයතාවයකින් සපයනු ලැබේආර් 4, අනතුරු ඇඟවීමේ සීමාව තීරණය කරයි. ඩයෝඩයේ ඇනෝඩයේ වෝල්ටීයතාව විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධක මෝටරයේ වෝල්ටීයතාවය ඉක්මවන විට, ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් ප්‍රතිදානයේ සංඥාවඩී.ඒ. 1 ශුන්‍යයට ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ. LED ක්‍රියාත්මකයිඑච්.එල්. 1 කොළ. ඇනෝඩයේ වෝල්ටීයතාවය යොමු වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩු වුවහොත්, ඇම්ප්ලිෆයරයේ ප්‍රතිදානයේදී ධනාත්මක වෝල්ටීයතාවයක් දිස්වන අතර LED දැල්වෙයි.එච්.එල්. 2 රතු, උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් ස්ථාපනය කර ඇති (හෝ ඒ මත) වස්තුවක උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම.

ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් ඉහළ ලාභයක් ඇති බැවින් සහ ප්‍රත්‍යාවර්ත විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රවලට ඉතා සංවේදී බැවින්, ඒවායින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් හි ප්‍රතිපෝෂණ පරිපථයේ ධාරිත්‍රකය C1 ස්ථාපනය කර ඇත.

නිර්මාණාත්මක වැඩමුළුව "ගෙදර හැදූ"

බොබ්රොව්ස්කි වී.

Nartkala

සංඥා උපාංගය "මල් වලට වතුර දමන්න!"

සරල උපාංගයක්, රූප සටහන 9 හි පෙන්වා ඇත, පස වියළී ගිය විට, මතක් කිරීමේ සංඥාවක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, ඔබට පැලවලට වතුර දැමිය යුත්තේ කවදාදැයි ඔබට කියනු ඇත.


Fig.9

උපාංගය පාංශු සන්නායකතාවයට ප්‍රතිචාර දක්වයි, එය එහි තෙතමනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී: පස වියළි වන තරමට එහි සන්නායකතාවය නරක අතට හැරේ. ඉලෙක්ට්රෝඩ දෙකක් මල් පෝච්චියක පසෙහි ගිල්වා කොන්දොස්තරවරුන් විසින් උපාංගයට සම්බන්ධ කර ඇත. පස තෙත් වන අතර, ප්රතිරෝධයආර් n කුඩා වේ, එබැවින්, ට්රාන්සිස්ටරයේ පාදයේ වෝල්ටීයතාවය අඩු වන අතර එය වසා ඇත. ශබ්ද සංඥාවක් නැත. පස වියළී යන විට, ප්රතිරෝධයආර් n වැඩි වන අතර යම් අවස්ථාවක දී ට්‍රාන්සිස්ටර T1 විවෘත වන අතර සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ශබ්ද උත්පාදක යන්ත්රයට සපයනු ලැබේ. නිහඬ නමුත් තරමක් පැහැදිලි ශබ්ද සංඥාවක් ඇසේ.

C1 ධාරිත්‍රකයේ ධාරණාව තෝරාගැනීමෙන් අපේක්ෂිත සංඥා ස්වරය නියාමනය කරනු ලැබේ. විචල්ය ප්රතිරෝධකයක් භාවිතා කිරීමආර් 2 උපාංග ප්‍රතිචාර සීමාව සකසයි. සිත්ගන්නාසුලු ලක්ෂණයක් සටහන් කළ යුතුය: පස වියළන විට, එහි ප්රතිරෝධය ක්රමයෙන් වැඩි වන අතර එම නිසා ට්රාන්සිස්ටරය T1 ක්රමයෙන් මඳක් විවෘත කිරීමට පටන් ගනී. නිහඬ සංඥාවක් ඇසෙන අතර, කාලයත් සමඟ පරිමාව වැඩි වේ.

ඉලෙක්ට්රෝඩ 1 සහ 2 මිලිමීටර 0.5-1 ක විෂ්කම්භයක් සහිත නයික්රෝම් වයර් වලින් සෑදිය යුතුය. ඔබට මල නොබැඳෙන වානේ පටු තීරු භාවිතා කළ හැකිය.

අමුත්තන් පැමිණීමේ ශබ්ද සංඥාව

රූප සටහන 10 හි පෙන්වා ඇති සරල ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථය ඉහළ ආදාන සංවේදීතාවයක් ඇති අතර ඕනෑම සජීවිකරණ වස්තුවක් (උදාහරණයක් ලෙස, පුද්ගලයෙකු) E1 සංවේදකයට ප්‍රවේශ වීම ගැන අනතුරු ඇඟවීමට භාවිතා කරයි.


Fig.10

පරිපථය K561TL1 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් මත පදනම් වේ (ඩීඩී 1) ඉන්වර්ටර් ලෙස ඇතුළත් වේ.

විදේශීය ඇනලොග් K561TL1 - CD 4093B.

මූලද්‍රව්‍යයේ ආදානයේදී බලය සක්‍රිය කිරීමෙන් පසු ආරම්භක තත්වයේදීඩීඩී 1.1 අඩු තාර්කික මට්ටමකට ආසන්නව නිර්වචනය නොකළ තත්වයක් පවතී. පිටවීමේ දීඩීඩී 1.1 - ඉහළ මට්ටම, ප්රතිදානයඩීඩී 1.2 නැවතත් අඩුයි. ට්රාන්සිස්ටරය VT වත්මන් ඇම්ප්ලිෆයර් ලෙස ක්රියා කරන 1, වසා ඇත. Piezoelectric capsule HA1 (අභ්‍යන්තර AF උත්පාදකයක් සහිත) සක්‍රීය නොවේ. මිනිස් සිරුරේ හිස් කොටසකින් පින් 1 සහ 2 ස්පර්ශ කරන විට (උදාහරණයක් ලෙස, ඇඟිල්ලක්)ඩීඩී 1.1, මිනිස් සිරුර තුළ ඇති කරන ලද ප්රත්යාවර්ත වෝල්ටීයතාවය මූලද්රව්ය මාරු කරයි DD 1.1, DD 1.2 ප්‍රතිවිරුද්ධ තත්වයට, සහ මූලද්‍රව්‍යයේ ආදානය මත බාධා වෝල්ටීයතාවයේ ඊළඟ බලපෑම තෙක් ඒවා එහි පවතී.ඩීඩී 1.1 රූප සටහනේ දක්වා ඇති C1 අගයන් සමඟ, මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒකකය ස්ථායී අවස්ථා දෙකක් සහිත ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

pin 4 හි අධි වෝල්ටීයතා මට්ටමක් දිස්වන අතර එය මෙම ට්‍රාන්සිස්ටරය ඇති කරයි VT 1 HA1 කැප්සියුලය විවෘත වී ශබ්ද කරයි.

ධාරිත්රක C1 හි ධාරිතාව තෝරාගැනීමෙන්, ඔබට ක්ෂුද්ර පරිපථ මූලද්රව්යවල මෙහෙයුම් ආකාරය වෙනස් කළ හැකිය. ඉතින්, ධාරිතාව C1 82 ... 120 pF දක්වා අඩු කළ විට, නෝඩය වෙනස් ලෙස ක්රියා කරයි. දැන් ඇතුලට යද්දී බීප් එක විතරයි ඇහෙන්නේඩීඩී 1.1 මැදිහත් වීමෙන් බලපායි - මිනිස් ස්පර්ශය.

මෙම අත්හදා බැලීම මත පදනම්ව, නියත ප්රතිරෝධකයක් ආදානයට සම්බන්ධ වේආර් 10 MΩ ප්රතිරෝධයක් සහිත 1 (සංවේදකයට වයර් දිග සහ ඒකකය ස්ථාපනය කිරීමේ බාහිර කොන්දේසි මත රඳා පවතී). සමග අඛණ්ඩවආර් 1 (මෙම අනුපිළිවෙලෙහි) ආරක්ෂිත වයර් සම්බන්ධ කරන්න (කේබල් RK-50, RK-75, AF සංඥා නැවත ලිවීම සඳහා ආරක්ෂිත වයර් - සියලු වර්ග සුදුසු වේ) 1 ... 1.5 m දිග, තිරය පොදු වයරයට සම්බන්ධ වේ.

දැන් බොහෝ මිල අධික ශීතකරණවල විනාඩි xx ට වඩා වැඩි කාලයක් දොර විවෘතව තැබුවහොත් අනතුරු ඇඟවීමේ කාර්යයක් (කිරවීම) ඇත. කාර්යය අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ, අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් එය භාවිතා කළ අය මා සමඟ එකඟ වනු ඇතැයි මට විශ්වාසයි. නමුත් බොහෝ මිනිසුන්ට මෙන්, මටත් මෝඩ ශීතකරණයක් තිබේ (මට ගැහැණු ළමයෙක් සිටින බව පැහැදිලි කිරීමට මම දුන්නක් එකතු කළෙමි): (මේ කාර්යය සඳහා අලුත් එකක් මිලට ගැනීම කතිපයාධිකාරීන්ගේ ගොඩකි. එබැවින්, අපි අප කරන දේ නවීකරණය කරමු. ඇති.

ඉතින් අපිට මේ ශීතකරණය වගේ දෙයක් තියෙනවා


ඒ වගේම ඔහු සතුටින් සිටීමට උපරිම උත්සාහයක් දරයි.
අපිට මොනවද ඕන
1. එවිට දොරවල් විවෘත කරන විට (අපට ඒවායින් 2 ක් ඇත - ඉහළ සහ පහළ) එය විනාඩි 2 කට පසු බීප් කරයි (නිතර නොවේ! මිනිත්තු 2 කින් 1 වතාවක් බීප් 3 ක් අපට හොඳයි).
2.එමගින් උපාංගය පහසුවෙන් ස්ථාපනය කල හැක
3. 220V සිට බලය සඳහා අවශ්යතාවය නොමැතිව - අපි එය බැටරි වලින් බල ගන්වන්නෙමු.
4. ඇත්ත වශයෙන්ම, බැටරි අවම වශයෙන් මාස හයක්වත් වෙනස් කිරීමට අවශ්ය නොවේ.

අපට අවශ්ය කුමක්ද
4AA බැටරි සඳහා 1 පෙට්ටියක්
බට ස්විච 2 ක් + ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය ටේප් (හොඳ මීටර් 3 ක් භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය)
චුම්බක 2 ක්
මයික්‍රෝන 1 (විකල්ප ඩිප් 8 සොකට්)
1 buzzer (එනම් squeak)
2 සම්බන්ධක 2 වරාය

සම්බන්ධතා රූප සටහන ඉතා සරලයි, අවම විස්තර ඇත.
Solder 3 වයර් සහ MK සොකට් හෝ MK ම, සම්බන්ධක.


අපි රූප සටහනට අනුව එකලස් කරමු, එහි ඇති පරිදි මැහුම් කරන්න.
මෙම නඩුවේ Attiny13 ප්රමාණවත්ය.
90% ක්ම MK නිදා ගනී. තත්පර 8 කට වරක් අවදි වී වරායවල තත්ත්වය විශ්ලේෂණය කරයි.
අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය (සහ ඇත්ත වශයෙන්ම අඩු පරිභෝජනය කරන මයික්‍රෝන භාවිතය) ලබා ගැනීමට අපට ඉඩ සලසන නින්දේ මයික්‍රෝන ගිල්වීමයි.
පී.එස්. මම දැන් මාස 8 ක් තිස්සේ උපාංගය භාවිතා කර ඇත, මම බැටරි වෙනස් කර නැත.

අපි එය පහසු වන පෙට්ටිය අමුණන්නෙමු - මට පැත්තේ, ඔබට එය කිසිසේත් නොපෙනෙන පරිදි ශීතකරණයේ වහලය මත තැබිය හැකිය.
අපි චුම්බක සකසන්නෙමු එවිට තරමක් විවෘත කළ විට, MC බීප් (උපරිම චුම්බක-බට ස්විචයේ දුර ~1cm වේ), මන්ද බොහෝ විට දොර බොහෝ සෙයින් විවෘත නොවේ, නමුත් 1-2 සෙ.මී.
පී.එස්. MK ට තවමත් නිදහස් කකුල් 2 ක් ඇත - ඔබට එහි දොර විවෘත කිරීමේ පරීක්ෂණ බොත්තමක් තැබිය හැකිය.

දන්නා දෝෂ/අඩුපාඩු/වැඩිදියුණු කිරීමේ මාර්ග
1. ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ඇඟවීමක් නොමැත - බලශක්ති සුරැකීමට, කොටුවෙහි බොත්තම සක්රිය කර ඇත්නම් - අපි සියල්ල ක්රියා කරන බව උපකල්පනය කරමු. ඔබට අඩු බලැති ඩයෝඩයක් එකතු කළ හැකිය, නමුත් ස්වාධීනත්වය අඩු වනු ඇත (ඔබට ඩයෝඩයක් තෝරා ගැනීමට සහ ගණනය කිරීමට කොපමණ අවශ්යද යන්න).
2. සමහර විට ඔබ එය ශීතකරණයක් තුළට පුරවා ඇති අතර දොර වසා ඇති බව පෙනේ, නමුත් දොරවල් අතර දුර ප්රමාණය චුම්බක තබා ඇති විට එය හිස් වූ විට වඩා වැඩි වේ - එය බීප් වේ.
ඔබට බට ස්විචයන් IR LED සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය -
නමුත් ඔබ ආලෝකය නොමැති වන පරිදි එය සකස් කළ යුතුය.
3.ඔබ එය TCRT5000 මත කරන්නේ නම්, මතකයට ඇති දුර පිළිබඳ තොරතුරු සුරැකීමට බොත්තමක් සාදන්න (eerproom)
4. දොර විවෘත කිරීමේ පරීක්ෂණය සඳහා බොත්තමක් සාදන්න
5. විකල්පයක් ලෙස, ඒ වෙනුවට බට ස්විචයක් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න
ක්ෂුද්ර ස්විච



නැතහොත් බට ස්විචයකට සමාන, නමුත් ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා සංවේදකයක් උත්සාහ කරන්න.

තනියම ජීවත් නොවන සහ රාත්‍රියේ කිසිවෙකු ආහාර නොගන්නා බවට වග බලා ගන්නා අයට;)


මේ ආකාරයට උත්ශ්‍රේණි කළ හැක - තත්‍ය කාලීන ඔරලෝසුවක් එක් කරන්න (මෙම අවස්ථාවට කුඩා නමුත් නිවැරදි ds3231 ඇතුළත් වේ). වැඩසටහන ටිකක් නැවත ලියන්න එවිට රාත්‍රියේදී එය විවෘත වූ වහාම බීප් නාද වීමට පටන් ගනී (ඔබට බාධා කිරීමට වරාය සම්බන්ධ කළ හැකි අතර බාධාව ක්‍රියාත්මක වන තුරු ක්ෂුද්‍ර පාලකයට නිදා ගැනීමට බල කළ හැකිය). නමුත් ඔබට MK එක attiny85 ලෙස වෙනස් කිරීමට සිදුවනු ඇත (MK ද dip8 හි ඇති බැවින්, ඔබට වෙනත් කිසිවක් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නැත - ආසනය සමාන වේ), මන්ද කේතයේ විශාලත්වය 13 වන ටින්කාට නොගැලපේ. සමහර විට ඔබට මාස කිහිපයක් ගත කර අස්මා හි කේතය ලිවිය හැකිය<1кб, но кому это надо когда разница в цене м/у 13 и 85й несущественна.
මෙම අවස්ථාවේදී, සම්බන්ධතා රූප සටහන මේ වගේ වනු ඇත


සහ තත්‍ය කාලීන ඔරලෝසුවක් කොටස් ලැයිස්තුවට එකතු වනු ඇත (මම ds3231 ගැනීම නිර්දේශ කරමි, වසරක් තුළ ඒවා උපරිම තත්පර 1-2 කින් පලා යයි, ds1307 සිදුරු වලින් පිරී ඇත; ඒවා කුණු කූඩයට විසි කිරීමට කාලයයි, නමුත් ව්‍යවසායක චීන ජාතිකයන් ඒවා ඔවුන්ට අයත් නොවන ස්ථානවල තබයි).

ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අපි මෙම උපාංගය ලබා ගනිමු
p.s. ඡායාරූපයෙහි එය දැකීමට අපහසුය, නමුත් ඉහළ දකුණු කෙළවරේ සක්රිය / අක්රිය ලීවරයක් ඇත.


එය බට ස්විච් වලින් එකලස් කරන්නේ එලෙස ය.


අභ්‍යන්තරය - එක් බැටරියක් වෙනුවට අපගේ ආශ්චර්යය ඇති අතර, ඔබට පෙනෙන පරිදි, තවමත් නිදහස් ඉඩෙන් 50% ක් පමණ ඉතිරිව ඇත




p.s. සගයන්, කරුණාකර අපිරිසිදු ශීතකරණයක් සමඟ කරදර නොවන්න. ඔබට එය කැටුම් සමඟ සේදිය නොහැක :) සහ මම වෙනත් පිරිසිදු කිරීමේ නිෂ්පාදන වලට කැමති නැත. වැඩ කරන විට, මුද්රණ යන්ත්රයෙන් රබර් රෝලර් ඔවුන් විසින් විසුරුවා හරින ලදී.

bom (ද්‍රව්‍ය බිල්පත - සංරචක ලැයිස්තුව)
විකල්ප 1
1. 4AA බැටරි සඳහා පෙට්ටිය
~50r
2. රීඩ් ස්විචය
Meder mk04 ~115r
ඕනෑම සාමාන්‍යයෙන් විවෘත බට ස්විචයක් සිදු කරනු ඇත, උදාහරණයක් ලෙස
~64r
3.චුම්බක
මිල විශිෂ්ටයි, මම මීට වසර 2 කට පෙර කාර්මික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වලින් රූබල් 20-30 ක් මිලදී ගත්තා. දැන් මම රුබල් 100 ක් බැලුවෙමි, එය මට මිල අධික බව පෙනේ, රූබල් 40 කට රුබල් දහයක් ගැනීම පහසුය
හෝ ~ 51r රීඩ් ස්විචය + චුම්බක
ඕනෑම කුඩා එකක් කරනු ඇත, ඉතා ශක්තිමත් hdds ස්ථාපනය නොකරන්න
4.Mk Attiny13
~85r 2pcs
5.Buzzer buzzer(උපරිම පරිභෝජනය 25Ma වන අතර, නිල ලේඛනවල නිරපේක්ෂ උපරිම ශ්‍රේණිගත කිරීම් 18.1 වගන්තියේ උපරිම වරාය 40Ma දරන බැවින් ඔබට ආරක්ෂිතව වරායට සම්බන්ධ විය හැක)
~82r 10pcs
6.සම්බන්ධක
~95r 10pcs

විකල්ප
සොකට් ඩිප් 8
~43r 10pcs

විකල්පය 2
විකල්ප 1 සිට සියල්ල, p4 හැර - අපි එය වෙනස් කරමු
Mk Attiny85
~146 RUR 2pcs
සහ එකතු කරන්න
තත්‍ය කාලීන ඔරලෝසුව Rtc ds3231
~72r

#ඇතුළත් #ඇතුළත් #ඇතුළත් #ඇතුළත් #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) # endif #define BUZZER_PIN 0 #define REED_SWITCH1_PIN 1 #define REED_SWITCH2_PIN 2 #define alarm_loop_cnt 21 //--- 7*9sec=63sec වාෂ්පශීලී boolean f_wdt = 1; int loop_CNT = 0; void Alarm() (pinMode (BUZZER_PIN, OUTPUT); සඳහා (int i=0; i< 3; i++){ digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); _delay_ms(100); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); _delay_ms(100); } // Set any pins used to input to lower power usage. pinMode(BUZZER_PIN,INPUT); } void setup(){ for (byte i = 0; i <= 4; i++) { pinMode (i, INPUT); digitalWrite (i, LOW); } setup_watchdog(9); } void loop(){ if (f_wdt==1) { f_wdt=0; digitalWrite(REED_SWITCH1_PIN, HIGH); digitalWrite(REED_SWITCH2_PIN, HIGH); // _delay_ms(10); if (digitalRead(REED_SWITCH1_PIN) || digitalRead(REED_SWITCH2_PIN)) loop_CNT++; else loop_CNT=0; digitalWrite(REED_SWITCH1_PIN, LOW); digitalWrite(REED_SWITCH2_PIN, LOW); if (loop_CNT>alarm_loop_cnt) (Alarm(); system_sleep(); ) ) void system_sleep() (cbi(ADCSRA,ADEN); // ඇනලොග් ඩිජිටල් පරිවර්තකය OFF set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN) වෙතට මාරු කරන්න (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep_moenable (); sleep_disable (); sbi (ADCSRA, ADEN); // ඇනලොග් ඩිජිටල් පරිවර්තකය වෙත මාරු කරන්න ) // 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms // 6=1 තත්පර ,7=2 තත්පර, 8=4 තත්, 9= 8තත්පර අවලංගු setup_watchdog(int ii) (බයිට් bb; int ww; if (ii > 9) ii=9; bb=ii & 7; නම් (ii > 7) bb |= (1<<5); bb|= (1<
p.s. attiny13 core සමඟ arduino ide 1.0.6 එකලස් කර ඇත (සියලු සබැඳි ගැන ලිපියේ ඇත

එය සිදුවන්නේ, නොසැලකිලිමත්කම නිසා, ශීතකරණයේ දොර විවෘතව පවතින අතර, උණුසුම් වාතය එයට විනිවිද යාමයි. මෙය ශීතකරණය තුළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට හේතු වන අතර, ශීතකරණ මැදිරියේ බිත්ති ඉක්මනින් ලොම් වලින් ආවරණය වී ඇති අතර, ශීතකරණයේ විදුලි මෝටරය වැඩි වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් බලශක්ති පරිභෝජනය වැඩි වේ.

අනතුරු ඇඟවීම ඔබට අනවශ්ය පාඩු වළක්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. එය එක් ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක් මත එකලස් කර ඇත (රූපය 64, a) සහ ජනක යන්ත්‍ර දෙකකින් සමන්විත වන අතර, ඉන් එකක් තානය, DD1.3, DD1.4 මූලද්‍රව්‍ය මත එකලස් කර, DD1.1, DD1 මූලද්‍රව්‍ය මත දෙවන උත්පාදක යන්ත්‍රයකින් ක්‍රියාත්මක වේ. 2. අනතුරු ඇඟවීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කරනු ලබන්නේ එහි දොර ඉදිරිපිට ශීතකරණයේ සිරුරේ ස්ථාපනය කර ඇති SA1 සම්බන්ධතා මගිනි.

පොරොත්තු මාදිලියේදී, ශීතකරණයේ දොර තදින් වසා ඇති විට, සම්බන්ධතා වසා ඇත, උත්පාදක යන්ත්ර කිසිවක් ක්රියා නොකරයි. මෙම මාදිලියේදී, අනතුරු ඇඟවීමේ ප්රතිරෝධය R1 ප්රතිරෝධය සහ ක්ෂුද්ර පරිපථයේ කාන්දු වන ධාරාව මගින් තීරණය කරනු ලබන ධාරාව පරිභෝජනය කරයි.

ශීතකරණයේ දොර විවෘතව හෝ දිගු වේලාවක් තදින් වසා නොමැති නම්, ධාරිත්‍රකය C2 ප්‍රතිරෝධක R1 හරහා ආරෝපණය වන අතර, එය මත වෝල්ටීයතාවය ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වූ විට, DD1.1, DD1.2 මූලද්‍රව්‍යවල උත්පාදක යන්ත්‍රය ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගනී. ස්පන්දන පුනරාවර්තන අනුපාතය ආසන්න වශයෙන් 1 Hz වේ. නාද උත්පාදක යන්ත්රය එකම සංඛ්යාතයකින් සක්රිය සහ අක්රිය කර ඇත. මේ අනුව, ශීතකරණයේ දොර නිශ්චිත වේලාවක් විවෘතව තිබේ නම්, BP1 දුරකථනයෙන් කඩින් කඩ බීප් හඬක් ඇසේ.

ශබ්ද සංඥාවේ ප්රමාදයේ කාලසීමාව ප්රතිරෝධක R1 හි ප්රතිරෝධය සහ ධාරිත්රක C2 ධාරිතාව මත රඳා පවතී. දොර වසා ඇති විට, ධාරිත්‍රකය SA1 සංවෘත සම්බන්ධතා හරහා ඉක්මනින් විසර්ජනය වන අතර අනතුරු ඇඟවීම පොරොත්තු මාදිලියට යයි. දිගු වේලාවක් දොර විවෘත කර ඇත්නම්, උදාහරණයක් ලෙස, ශීතකරණය ඉවත් කිරීම සඳහා, මෙම කාලය තුළ අනතුරු ඇඟවීමේ බල ප්‍රභවය විශේෂ ස්විචයකින් හෝ GB1 බැටරිය විසන්ධි කිරීමෙන් නිවා දමනු ලැබේ.

සහල්. 64. අනතුරු ඇඟවීමේ පරිපථය (a), සම්බන්ධතා SA1 නිර්මාණය (b) සහ අනතුරු ඇඟවීමේ පරිපථ පුවරුව (c)

SA1 ඒකකයේ ස්ථාවර කොටස ස්පර්ශක පෑඩ් දෙකක් සහිත 0.5 mm ට නොඅඩු ඝනකම (Fig. 64b) ට වඩා වැඩි නොවන තීරු ආලේපිත PCB කැබැල්ලකි. ටෙක්ස්ටොලයිට් රබර් දොර මුද්‍රාව ඉදිරිපිට ශීතකරණයේ ශරීරයට ඇලී ඇත. එකලස් කිරීමේ දෙවන කොටස පළමු කොටසට විරුද්ධ රබර් මුද්‍රාවට ඇලවූ කුඩා තීරු කැබැල්ලකි. දොර වසා ඇති විට, මෙම කොටස ස්පර්ශක පෑඩ් වසා දැමිය යුතුය.

BF1 දුරකථනය ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් තිබිය යුතුය; බල ප්‍රභවය ක්‍රෝනා, කොරන්ඩම් බැටරියක් හෝ ශ්‍රේණි දෙකක් සම්බන්ධිත 3336, රූබින් බැටරි විය හැක. පරිපථ පුවරුව රූපයේ දැක්වේ. 64, v.

ධාරිත්‍රකය C2 ධාරණාව, අවශ්‍ය සංඥා ස්වරය - ධාරිත්‍රකය S3, සහ සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය - ධාරිත්‍රක C1 ධාරණාව තේරීමෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ ප්‍රතිචාර ප්‍රමාද කාලය සකසා ඇත.

සාහිත්යය: I. A. Nechaev, Mass Radio Library (MRB), නිකුත් කිරීම 1172, 1992.

ටී.ඒ. බාබු

අගුළු හරින ලද ශීතකරණ දොරක් ඔබේ බලශක්ති බිල සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැකිය. ඔබ තත්පර 20 කට වඩා වැඩි කාලයක් ශීතකරණයේ දොර විවෘත කළහොත් මෙම සරල උපාංගය බීප් වනු ඇත. දොර විවෘත වන විට, ආලෝකය පැමිණෙන අතර 4060B කවුන්ටරය ගණන් කිරීමට පටන් ගනී. තත්පර 20 ක ප්‍රමාදයකින්, piezo විමෝචකය ආවර්තිතා ශබ්ද සංඥා නිකුත් කිරීමට පටන් ගනී, එය තත්පර 20 ක් සඳහා නැවත නැවතත් සිදු වේ. එවිට තත්පර 20 ක් සඳහා සංඥාව බාධා වේ. ශීතකරණයේ දොර විවෘතව පවතින තාක් මෙම චක්‍රය නැවත සිදුවේ.

සාමාන්‍යයෙන්, ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවයෙන් අඩු DC වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා පියවර-පහළ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් හෝ නිවාදැමීමේ ධාරිත්‍රකයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ විශේෂත්වය වන්නේ අපට එකක් හෝ අනෙකක් අවශ්‍ය නොවීමයි. ශීතකරණයේ දොර විවෘත කළ විට, පාලම් සෘජුකාරකයේ ඩයෝඩ D1...D4 හරහා සහ zener diode Z1 හරහා විදුලි බුබුලට විදුලිය සපයනු ලැබේ (රූපය බලන්න). Zener diode හරහා පහත වැටුණු වෝල්ටීයතාවය පෙරහන් ධාරිත්‍රක C1 මගින් සුමට කරනු ලැබේ. මෙම වෝල්ටීයතාව පරිපථයේ ඉතිරි කොටස බල ගැන්වීමට ප්රමාණවත් වේ.

පරිපථය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ශීතකරණයේ විදුලි බුබුලට යන වයරය කපා, A සහ ​​B ලක්ෂ්යවල පරිපථය (රූපයේ සෙවන ලද කොටස) සම්බන්ධ කළ යුතුය. පරිපථය සම්පීඩක මැදිරිය තුළ තැබිය හැකිය. එහි ඕනෑවටත් වඩා ඉඩකඩ තිබේ. දොර වසා ඇති විට, ආලෝකය නිවා දමනු ලබන අතර පරිපථය බලය පරිභෝජනය නොකරයි.

පරිපථය ජාලයෙන් සෘජුවම බල ගැන්වේ. එමනිසා, ශීතකරණයේ ව්‍යුහය පිළිබඳ ප්‍රවේශම් සහ යම් අවබෝධයක් ඔබට අතිරික්ත නොවනු ඇත.

  • මෙය දැන් අදාළ නොවන බව මට පෙනේ; සියලුම නවීන ශීතකරණවල දැනටමත් මෙම අනතුරු ඇඟවීම ඇත.
  • මෙම අනතුරු ඇඟවීම විශේෂයෙන් ශීතකරණය තුළ භාවිතා කිරීම අවශ්ය නොවේ. ඔබ නාන කාමරයේ, වැසිකිලියේ, කොරිඩෝවේ, ආදියෙහි ආලෝකය නිවා දමා තිබේද? සැපයුම් වෝල්ටීයතාව උත්පාදනය සඳහා විසඳුම වටිනා ය. පරිපථයේ දුර්වල ලක්ෂ්‍යය වන්නේ ආලෝක බල්බය දැවී යන විට ඩයෝඩ ආරක්ෂා කිරීමයි; මේ මොහොතේ, කෙටි පරිපථයකට සැසඳිය හැකි ධාරාවක් බොහෝ විට සිදු වන අතර, පරිපථ කඩනයන් තට්ටු කරයි.
  • නාන කාමරය සඳහා එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි මට කියන්න? මා කළ යුතු වෙනස්කම් මොනවාද?
  • ඔව් ඔව් මම මේකට එකඟයි පලවෙනි පෝස්ට් එකේ කියන්න අමතක උනා. නමුත් ජාලයෙන් ගැල්වනික් හුදකලා කිරීම හෝ එවැනි උපාංගවල බැටරි අනුවාදයන් සමඟ විකල්ප සමඟ මම වඩාත් සෑහීමකට පත්වෙමි.
  • නාන කාමරයට යන විට, ඔබ දොර වැසීමට අමතක නොකරනු ඇතැයි මම සිතමි, එසේ නොමැතිනම් ඔබට අහම්බෙන් අන්තර්ජාලයේ ඔබගේ ඡායාරූප සොයා ගත හැකිය :) නමුත් පිටත්ව යන විට, ඔබට කාල රිලේ එකක් නොමැතිව කළ හැකිය. විසඳුම සරල විය නොහැක. ඔබට දොර වැසීමට අමතක වී විදුලි පහන් නිවා දැමුවහොත්, බසරය නිවා දමනු ඇත. ව්‍යාජ අනතුරු ඇඟවීම් නොමැත, මන්ද පළමුව දොර වසා තිබිය යුතු අතර පසුව ආලෝකය නිවා දැමීමට අත නිදහස් වේ.
  • සෑම ශීතකරණයකම අනතුරු ඇඟවීමක් ඇති බව මට එකඟ විය නොහැක. මගේ එහෙම නැහැ, ඇට්ලන්ට් සමාගම. මම පෞද්ගලිකව මෙම කෑගැසීමෙන් දැඩි ලෙස කෝපයට පත් වනු ඇත. මම බාහිර ශබ්දයට කැමති නැත, ශීතකරණය දැනටමත් නාද වේ, එය බීප් කළහොත් එය ඕනෑවට වඩා වැඩි වනු ඇත.
  • මට දැන් අවුරුදු 2ක් තිස්සේ ශීතකරණයක් තියෙනවා, මට බීප් සද්දේ ඇහුනේ මම රාක්ක පිසදමද්දී විතරයි. එය වහාම බීප් නොයනු ඇත, නමුත් ටික වේලාවකට පසු එය වසා දැමීමට අමතක වූ විට හදිසි අවස්ථාවකදී පමණි.
  • මෙම යෝජනා ක්රමය සුදුසු වන්නේ ශීතකරණය තුළ ආලෝක බල්බයක් තිබේ නම් පමණි. නමුත් විදුලි බුබුලක් ඇත්තේ විශාල මැදිරියේ පමණක් වන අතර ශීතකරණයේ පතුලේ ඇති අධිශීතකරණයේ විදුලි බුබුලක් නොමැත. අවාසනාවකට, මගේ පවුලේ අය සමහර විට ශීතකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමන්නේ නැත. අවම වශයෙන් දොර මත මෙන් වසන්තයක් ස්ථාපනය කරන්න :)
  • නාන තටාකය යම් මට්ටමකට පුරවා ඇති ජලයෙන් පිරී ඇති බව දැක්වීමට ඔබට ශබ්ද අනතුරු ඇඟවීමක් භාවිතා කළ හැකිය ... හෝ බිම් සේදීම සඳහා බාල්දියකින්. මගේ මතය අනුව, ඔබට අන්තර්ජාලයේ සරල රූප සටහන් සොයාගත හැකිය. :)
  • ශීතකරණය ස්ථාපනය කළ යුත්තේ තරමක් පසුපසට ඇලවීම පමණි. එච්චරයි!


මෙයද කියවන්න: