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Dispositivo de desprendimiento de carga

 

Dispositivo de desprendimiento de cargaMuy a menudo, las cosas no muy agradables suceden en el taller en casa: las actividades en el hogar lo distraen de actividades emocionantes, considerándolas una pérdida de tiempo. Por lo tanto, debe dejar todo en medio paso y correr para hacer las tareas domésticas de emergencia.

Y todo estaría bien si usa solo destornilladores, llaves inglesas o cinceles y un avión. Pero, si en el proceso de trabajo se usa soldador y electrodomésticos alimentados por la red, luego, en el proceso de tales disparos, la duda a menudo se arrastra: "¿Apagué el soldador o algún elemento calefactor con el que estaba depurando el termostato?". De hecho, tal olvido a menudo conduce a quemaduras, lesiones eléctricas e incluso a un incendio.

Para que no surjan tales dudas y un peculiar relé de tiempo. Se puede usar con otros equipos, por ejemplo, con un televisor. Es cierto que se conocen otros desarrollos para la televisión, pero este es bastante adecuado.

Algoritmo de Operación del Dispositivo desprendimiento de carga bastante simple Después del tiempo establecido, aproximadamente una hora y media a dos horas, el dispositivo comienza a emitir una señal de sonido molesta, que es muy difícil de no notar. Si dentro de cierto tiempo, aproximadamente cinco minutos, presione el botón, la señal de sonido se detendrá y el dispositivo permanecerá encendido durante otras dos horas. De lo contrario, el dispositivo se desconectará de la red y desactivará la carga.


Un diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Dispositivo de descarga de carga

De hecho, el dispositivo es un temporizador normal. El nodo principal del temporizador es un contador en el chip D1, que cuenta los pulsos generados por el generador, ejecutados en los elementos D2.1 D2.2. Pero lo primero es lo primero.

Cuando presiona el botón S1, la tensión de red se suministra al devanado primario del transformador T1. La tensión secundaria rectificada por el puente de diodos VD2 es suavizada por el condensador C4 y estabilizada por un estabilizador paramétrico en la resistencia R3, el condensador C3 y el diodo Zener VD1. Este voltaje se usa para alimentar los chips.

Una caída de voltaje positiva a través del circuito diferenciador R1 C1 va a la entrada de reinicio del contador R (pin 11), lo que lleva al contador D1 al estado cero: el voltaje cero lógico en todas las salidas del contador.

El cero lógico en la entrada 12 del elemento D2.4 conduce a la aparición de una unidad lógica en su salida 11, que abre el transistor VT1. A través de un transistor abierto, el relé P1 se enciende, lo que, con su contacto, enciende la carga y, además, mantiene el dispositivo en estado encendido. Las unidades lógicas y los ceros para actualizar la información se pueden encontrar en la serie de artículos "Fichas lógicas".

Parece que la inclusión de una carga utilizando un relé no es del todo moderna. Ahora mas comun triacs, tiristores y relés de estado sólido. Pero el punto es que la carga conectada al dispositivo descrito puede ser de 100 o más vatios, y solo 1 ... 2 vatios.

Además, la carga puede ser puramente inductiva (devanado del transformador primario, bobina de arranque magnética). Por lo tanto, con una carga potente, un interruptor de tiristor de baja potencia se calentará, y una carga de baja potencia puede consumir una corriente menor que la corriente de retención del tiristor; la carga simplemente no se encenderá.

Con la carga inductiva, debe instalar cadenas RC adicionales, de lo contrario, la carga simplemente vibrará. Esto es más notable cuando enciende el arrancador magnético: funciona como una campana eléctrica. Con tal versatilidad de cargas, la conmutación de "contacto" es la más simple y totalmente justificada.

Después de todos los eventos descritos, el generador comienza a funcionar en los elementos D2.1 D2.2.Con los valores de la resistencia R2 y el condensador C2 indicados en el diagrama, la frecuencia del pulso es de aproximadamente 1,5 Hz. Si es necesario, se realiza una selección más precisa de la frecuencia cambiando el valor de la resistencia R2.

Estos pulsos se alimentan a la entrada de conteo C (pin 11) del contador D1. Cuando el impulso 8192 llega a la entrada del contador, su nivel de unidad lógica se establece en el pin 3. Es fácil calcular que a la frecuencia de repetición de pulso indicada esto sucederá aproximadamente una hora y media después de que todo el dispositivo esté conectado a la red.

Esta unidad lógica irá a la entrada 9 del elemento D2.3. permitirá el paso a la salida del elemento D2.3 pulsos desde la salida 9 del contador D1, que con una frecuencia de 0,75 Hz a través del elemento D3.1 permite y prohíbe el funcionamiento del generador en los elementos D3.2 D3.3. Como resultado, el emisor piezoeléctrico F1 emite paquetes de pulsos con una frecuencia de aproximadamente 1000 Hz. Este es el sonido muy molesto que se mencionó anteriormente.

Si durante este sonido presiona el botón S2, la tensión de alimentación se aplicará a la entrada de reinicio del contador D1, que es equivalente a suministrar una unidad lógica, el contador se reiniciará y todo comenzará a funcionar como si la alimentación estuviera encendida. La carga permanecerá encendida.

Pero, ¿qué sucede si el botón S1 no se presiona a tiempo? En este caso, el contador continuará contando más. Al mismo tiempo, preste atención a que la unidad lógica permanecerá en la salida 3, ¡porque ya se contaron 8192 pulsos! Cuando se cuentan otros 512 pulsos, aparecerá una unidad lógica en la salida del contador 14. A la frecuencia de pulso indicada del generador, esto tomará otros 5 minutos. Este será el pitido.

Ahora en las entradas 12 y 13 del elemento D2.4 habrá dos unidades lógicas, lo que conducirá a la aparición en su salida de 11 un nivel de cero lógico. Por lo tanto, el transistor VT1 se cerrará y desconectará el relé P1, que con su contacto desconectará la carga y el dispositivo en sí.

Detalles y diseño. Es mejor colocar todas las piezas, excepto el transformador, en una placa de circuito impreso. También puede hacer que toda la instalación esté montada. Para hacer esto, puede pegar el microcircuito boca abajo sobre una pieza de plástico y luego soldar todo, utilizando los resultados como puntos de referencia para la instalación.

El transformador es adecuado para cualquier persona con una potencia de al menos 5 vatios, por ejemplo, de adaptadores de red chinos. El voltaje del devanado secundario debe estar dentro de 15 ... 17 V. Como puente rectificador, cualquier persona con una corriente de carga de 0.5 ... 1 A es adecuada. También es posible usar simplemente diodos, por ejemplo, 1N4007 importado ampliamente utilizado. Ahora es mucho más fácil comprarlo que el KD209 nacional.

Como un relé, se utiliza un relé de los sistemas de control remoto de los televisores 3УСЦТ, que también se puede reemplazar por uno importado, por ejemplo, TIANBO. Comprar tal retransmisión ahora tampoco es difícil.

Toda la estructura se puede colocar en una caja de plástico de tamaños adecuados, que se venden en tiendas de artículos eléctricos. En la pared de la carcasa, coloque el bloque de salida y los botones S1 y S2. Con piezas reparables y la ausencia de errores en la instalación, el circuito no requiere ajuste, comienza a funcionar de inmediato.

Boris Aladyshkin

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