Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Czujnik wilgotności, światła i poziomu wody na zegarze KR1006VI1 (NE555). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Do sygnalizacji naruszenia parametru w produkcji iw domu stosuje się przekaźniki elektromagnetyczne podłączone do obwodów elektronicznych. Styki przekaźników elektromagnetycznych działają trwalej, jeśli uzwojenie jest zasilane w trybie „wyzwalania” - gwałtowne zasilanie i gwałtowne usuwanie napięcia, podczas gdy pożądane jest zmniejszenie liczby włączeń, a „odbijanie” jest całkowicie niepożądane - impulsowe zasilanie uzwojenia przekaźnika.

Zegar na chipie KR1006VI1 dobrze nadaje się do takich celów z następujących powodów:

  • mikroukład ma dwa oddzielne wejścia urządzeń progowych (piny 2 i 6), których napięcia progowe są połączone z napięciem pinu 5;
  • pin 2, jeśli napięcie jest poniżej 1/3 wartości zadanej, przełącza wyjście timera (pin 3) w stan wysokiego potencjału, a drugie wyjście (pin 7) - tranzystor wyjściowy z otwartym kolektorem w stan otwarty: pin 6 , jeśli napięcie jest powyżej 2/3 wartości zadanej, przełącza oba wyjścia w stan przeciwny;
  • wysoka rezystancja wejściowa (megaomy) zacisków wejściowych pozwala na budowę czułych obwodów;
  • stosunkowo duży prąd obciążenia wyjścia przeciwsobnego (pin 3) i otwartego kolektora (pin 7) - około 0,2 A każdy, pozwalają na obejście małej ilości części i zasilanie uzwojeń przekaźników, małych głośników , diody LED itp.

Tak więc dwa urządzenia progowe, wyzwalacz i dwa potężne wyjścia przy niewielkich rozmiarach obudowy pozwalają na złożenie dobrych urządzeń, my jednak skupimy się na urządzeniu przekaźnikowym - konwerterze słabego i wolnozmiennego sygnału na gwałtownie zmieniające się dwa stany do sterowania przekaźnik wyjściowy.

Rysunek 1 przedstawia schemat czujnika wilgoci. Schemat jest odpowiedni do sterowania momentem osadzania się kropelek wilgoci na czujniku higrostorowym R'. Najprostszy czujnik można wykonać z folii z włókna szklanego, wycinając dwie ścieżki w zygzakowaty wzór. Najlepsze wyniki uzyskasz, jeśli pokryjesz te ścieżki srebrem lub użyjesz płytki fluoroplastycznej i dociśniętych do niej elektrod ze stali nierdzewnej. Aby lepiej „wychwycić” wzrost wilgotności powietrza, elektrody czujnika można umieścić w woreczku z chlorkiem wapnia (lub przynajmniej solą kuchenną). Umieść czujnik w chłodniejszym miejscu. Rezystor R1 ustawia próg dla obwodu (pociągnięcie twornika przekaźnika). Wyłączenie obwodu (wyzwolenie przekaźnika) następuje przy większej rezystancji czujnika, więc przekaźnik nie będzie działał zbyt często.

Czujnik wilgotności, światła i poziomu wody na zegarze KR1006VI1 (NE555)

Rezystor R2 ogranicza granicę regulacji R1 do „zera”, R3 ogranicza prąd na wejściu obwodu z czujnika podczas instalacji, sytuacjach awaryjnych. Kondensator C1 (z dobrą izolacją!) Wygładza sygnał wejściowy, a także zakłócenia z sieci. Wskazane jest, aby zawsze stosować diodę Zenera VD1 w obwodach z timerem KR1006VI1 - pozwoli to na bezpieczne zamontowanie i ustawienie urządzenia: dioda Zenera ogranicza napięcie na wejściach timera z napięcia stabilizującego + do -0,6 V. Dioda Zenera może wytrzymać prąd do 30 mA, a rezystor wejściowy ma rezystancję 50 kOhm. Wniosek: napięcie wejściowe do 1500 V nie zaszkodzi timerowi (a rezystor wejściowy ulegnie awarii). Kondensator C2 wygładza potencjał pinu 5 mikroukładu, który jest „zaangażowany” w obwody porównawcze komparatora, więc jego użycie jest obowiązkowe. Dioda VD2, włączona „z powrotem” do zasilania, usuwa skoki prądu w momencie wyłączenia uzwojenia przekaźnika. Zasilanie obwodu musi być ustabilizowane (układ może normalnie pracować w zakresie zasilania 5-16V.

Fotoprzekaźnik (ryc. 2) zawiera stopień wejściowy na tranzystorze polowym z izolowaną bramką. Zwiększa to rezystancję wejściową do miliardów omów i pozwala na uwzględnienie nie tylko fotorezystorów półprzewodnikowych, ale także fotokomórek próżniowych, których stabilność parametrów przy zmianach temperatury jest wyższa niż półprzewodnikowych. Oczywiście zmniejszając rezystancję rezystora R1 nawet do 10 kOhm można dopasować wejście układu do rezystancji fotosensora w momencie zadziałania przekaźnika wyjściowego. Obwód z wtórnikiem napięcia na tranzystorze polowym pozwala, regulując rezystancję rezystora R6, „zebrać razem” krawędzie przedziału włączania (wyłączania) przekaźnika.

Czujnik wilgotności, światła i poziomu wody na zegarze KR1006VI1 (NE555)

Jeżeli w obwodzie (rys. 1) moment zadziałania przekaźnika zadowala użytkownika, a wyłączenie (powrót) wymaga dużej zmiany potencjału wejściowego, to w obwodzie (rys. 2) poprzez zwiększenie rezystancji rezystor R6, możesz dowolnie zawęzić „różnicę” między włączaniem i wyłączaniem. Możliwość takiej regulacji umożliwia przekształcenie sygnalizatora naruszenia parametrów w regulator utrzymujący parametr w określonym przedziale zbliżonym do normy.

Aby kontrolować lub regulować temperaturę, konieczne jest włączenie czujnika temperatury - termistora, diody lub tranzystora (ryc. 2) na wejściu obwodu na ryc. 3. Półprzewodnik zmniejsza rezystancję wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli podgrzanie diody o 10°C prowadzi do około dwukrotnego zmniejszenia rezystancji, to podgrzanie tranzystora prowadzi do czterokrotnego spadku. Półprzewodnik germanowy mocniej „czuje” temperaturę, za to krzemowy może pracować w wyższych temperaturach (do 150°C). Lepiej jest zainstalować tranzystory, w których obudowa jest podłączona do kolektora, a emiter jest zasilany dodatnią mocą, wtedy nie będzie problemów z odizolowaniem punktu „wejściowego” od obudowy obwodu.

Czujnik wilgotności, światła i poziomu wody na zegarze KR1006VI1 (NE555)

Aby zwiększyć prędkość obwodu, do obudowy tranzystora można przylutować radiator z ocynowanej blachy. Jeśli lutowanie odbywa się za pomocą mocnej lutownicy, a tranzystor jest szybko schładzany powietrzem, nawet urządzenia germanowe nie ulegną uszkodzeniu. Z takim czujnikiem temperatury 9. wyprawa regionu winnickiego. zmierzył temperaturę powietrza podczas obserwacji zaćmienia Słońca w 1981 roku w obwodzie nowosybirskim.

Komentarz. Zaciski tranzystorów w metalowych obudowach izolowane są szklanymi izolatorami. Sprawdzić, czy oświetlanie wyprowadzeń światłem słonecznym spowoduje zadziałanie układu, w razie potrzeby owinąć je czarną nicią i zakleić klejem. Jeśli rezystancja czujnika temperatury nie jest bardzo wysoka, tranzystor polowy można zastąpić bipolarnym o dużym wzmocnieniu, na przykład KT3442B, co zmniejszy trudności instalacyjne. Podczas podłączania styków przekaźnika wyjściowego na schematach (ryc. 1 i 2) należy wziąć pod uwagę, że przekaźnik zamyka się, gdy wzrasta wilgotność, temperatura, oświetlenie i otwiera się, gdy spadają.

Zatem, jeżeli obwód z rys. 2 steruje obwodem automatycznej gaśnicy, należy zastosować styki zwierne przekaźnika. Jeżeli obwód steruje grzałką lampy elektrycznej w szafie suszarniczej, konieczne jest zastosowanie styku przekaźnika NC

Obecność dwóch komparatorów jako części układu czasowego pozwala na wykonanie prostego obwodu do sterowania pompą doprowadzającą wodę (ryc. 4). Obwód przeznaczony jest do wypompowywania wody ze zbiornika (obwód napełniania zbiornika wykorzystuje styk rozwierny w przekaźniku wyjściowym). Gdy dolna elektroda poziomu E1 jest nasączona wodą, na wejście obwodu działa napięcie w przybliżeniu równe połowie napięcia zasilania (takie napięcie nie może przełączać wyjścia mikroukładu), ze względu na te same rezystancje rezystorów R1 i R2 . W zależności od temperatury wody, materiału elektrody, powstającego pola elektromagnetycznego może nieznacznie zniekształcić to napięcie, wtedy trzeba będzie zmienić wartość rezystora R2.

Czujnik wilgotności, światła i poziomu wody na zegarze KR1006VI1 (NE555)

Przy dalszym wzroście poziomu wody i zamoczeniu elektrody E2 na wejściu obwodu napięcie spada poniżej trzeciej części napięcia zasilania. Powoduje to przełączenie obwodu i zadziałanie przekaźnika wyjściowego! Poziom wody spada, ale dopóki E1 znajduje się w wodzie, stan obwodu się nie zmienia. Utrata kontaktu między E1 a wodą prowadzi do wzrostu napięcia na wejściu obwodu powyżej 2/3 napięcia zasilania, w wyniku czego wewnętrzny wyzwalacz mikroukładu przełącza się, a przekaźnik zostaje pozbawiony napięcia. Aby dostroić obwód, niezbędna jest następująca okoliczność: konieczne jest dostrojenie przy najniższej temperaturze wody i najniższym stężeniu zanieczyszczeń przewodzących. Pojemność kondensatora C1 jest wybierana stosunkowo duża, aby stłumić odbiór sieci na przewodzie prowadzącym do wejścia obwodu. Ten kondensator lepiej jest zainstalować nieelektrolityczny. Rezystor R2, który łączy ze sobą przewody elektrod, należy zainstalować na płytce z włókna szklanego, która jest przymocowana do jednej z elektrod (do zacisku elektrody). Elastyczny przewód jest połączony izolowanym przewodem z drugą elektrodą.

Konieczne jest zabezpieczenie rezystora przed wilgocią i wpływami mechanicznymi. W przeciwieństwie do większości obwodów płynowskazów, ten obwód nie tylko oszczędza jedną żyłę kabla, co upraszcza konfigurację i instalację, ale także tłumi zakłócenia napięcia przemiennego na wejściu obwodu, w tym szumy impulsowe (co jest obecnie stosowane w istniejących instalacjach o poziomie przemysłowym wskaźniki) często powodują problemy). Zwiększając wartości znamionowe R3 i C1 można nawet „opóźnić” czas zadziałania przekaźnika o kilka minut, wtedy żadne pobudzenie impulsowe nie będzie mogło spowodować fałszywego zadziałania obwodu. Ponadto mikroukład ma jeszcze jeden zacisk wejściowy (styk 4), którego zamknięcie „resetuje” wyjście timera do 0, niezależnie od potencjałów wejściowych (styki 2 i 6). Zwykle ten pin 4 jest podłączony do napięcia zasilania, aby wejście nie wpływało na działanie obwodu.

Innym ciekawym zastosowaniem może być urządzenie przekaźnikowe, jeżeli jego wejście wyposażone jest w podwójny (różnicowy) czujnik światła lub temperatury. W takim przypadku przekaźnik wyjściowy jest aktywowany, gdy granica światła/cienia przechodzi przez podwójny czujnik. W celu wyeliminowania fałszywych alarmów, a także zabezpieczenia przed dużym świeceniem dwóch czujników, konieczne jest zainstalowanie dwóch rezystorów R1 - w celu ograniczenia prądu "własnego" fotosensora oraz R2 - w celu dodania prądu "początkowego" do ramienia " własny „fotosensor”. Taki obwód, w przypadku świecenia dwóch czujników jasnym światłem, daje na wejściu obwodu przekaźnika potencjał zbliżony do wartości granicznych R2 i R. Doprowadziłby do nieokreślonego sygnału na wejściu układu I tylko w przypadku niezbyt dużego oświetlenia fotoczujników, pod warunkiem większego oświetlenia R ', urządzenie przekaźnikowe przełącza się w wymagany stan (w zależności od tego, która opcja wejścia na ryc. 5 nam odpowiada).

Tak nietypowe połączenie czujników ułatwia wykonanie tarczy do fotografowania. W strefie środkowej znajduje się jeden fotorezystor, a wokół niego cztery, połączone równolegle, tylko „uderzenie” światła w strefę centralną wyzwoli przekaźnik wyjściowy! Jeśli rezystor R3 zostanie zbocznikowany diodą krzemową, to w zależności od jego polaryzacji obwód będzie przechodził szybciej do jednego stanu i wolniej do drugiego. Wybierając R3 i C1 można na chwilę opóźnić działanie przekaźnika od krótkiego błysku światła. Nie będzie trudno zrobić budzik dla rybaka, uruchamiany światłem księżyca. W tym celu należy skierować rurkę ochronną fotoczujników w miejsce, w którym o określonej porze nocy pojawi się Księżyc, tak aby jeden czujnik był oświetlany wcześniej, a drugi później. Jeśli noc jest bezksiężycowa lub pochmurna, „budzik” nie zadziała!

Czujnik wilgotności, światła i poziomu wody na zegarze KR1006VI1 (NE555)

Czujniki światła i temperatury mogą być urządzeniami o różnej rezystancji – zakres strojenia obwodów jest ogromny. W przypadku czujnika różnicowego pożądane jest stosowanie urządzeń foto lub termicznych z tego samego pudełka, czyli urządzeń wyprodukowanych i przechowywanych w ten sam sposób. Kilka wymienionych zastosowań nie obejmuje całego zakresu zastosowań dolnych obwodów przekaźnikowych. Rzeczywiście, zmieniając stałą czasową obwodu wejściowego i instalując tranzystor wysokiej częstotliwości zamiast przekaźnika elektromagnetycznego na wyjściu, możliwe jest, aby obwód działał z częstotliwościami do megaherca (w zależności od czujnika wejściowego). Oznacza to, że możliwe jest wykonanie urządzenia do zdalnego sterowania telewizorem z dużej odległości, przy użyciu fotoczujnika różnicowego - i „tajnego” sterowania.

W podobny sposób można otworzyć drzwi obiektu „kluczem” impulsowym na podczerwień, kierując skupioną wiązkę w określony punkt – zwiększa to stopień ochrony obiektu. Przy dobrym oznakowaniu drogi czujnik różnicowy z iluminatorem mógłby „podążać” za paskiem znakującym i dawać kierowcy sygnał dźwiękowy w momencie oślepiania przez nadjeżdżający samochód, dzięki czemu kierowca nie mógłby „zlecieć” z drogi na parę sekund, ale kontynuuj jazdę. Wymaga to jednak zduplikowania czujników i zastosowania innego schematu.

Obwód z fotosensorem różnicowym i odpowiednio dobraną stałą czasową obwodu wejściowego może za pomocą silnika elektrycznego obracać lampę solarną lub odbiornik ciepła zgodnie z ruchem oprawy.

Autor: N.P. Goreiko

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Przenośny odtwarzacz DVD Typhoon 21.05.2004

Anubis-Typhoon, producent akcesoriów multimedialnych, wypuścił swój pierwszy przenośny odtwarzacz DVD-neep. Typhoon PORTI 7" jest wyposażony w 7" obrotowy wyświetlacz TFT o proporcjach 16 do 9.

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wyjście dźwięku. Obsługiwane jest dekodowanie AC-3. Dolby Digital. DTS cyfrowy. Na korpusie odtwarzacza znajduje się 14 klawiszy do sterowania głównymi funkcjami, a w zestawie znajduje się również pilot z 44 klawiszami. Obsługuje DVD (2x), CD (4x), a także CD-R, CD-RW, DVD-R/RW o średnicy 8 i 12 mm, odtwarzane są formaty DVD, SVCD, VCD, Dolby Digital. DTS.CD-DA. JPEG, MP3.

Według producenta ładowanie dołączonych baterii wystarcza do odtworzenia dwóch płyt DVD. Koszt odtwarzacza to około 300 euro.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Nowe moduły Bluetooth 5.0 firmy STMicroelectronics

▪ Wszystkożerny silnik samochodowy

▪ AGLAYA i Isztar

▪ Inteligentny stojak na koktajle

▪ LG wprowadza na rynek ultrawyraźny 84-calowy telewizor 3D

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część strony internetowej Garland. Wybór artykułów

▪ Artykuł z łodzi podwodnej. Historia wynalazku i produkcji

▪ artykuł Co to jest zapalenie opon mózgowych? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Ryby zakażone pasożytami. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Układ wzmacniacza TDA7241, 20 watów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Mikrostabilizator mocy o niskim zużyciu energii. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024