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Dispositivo de derramamento de carga

 

Dispositivo de derramamento de cargaFrequentemente, coisas não muito agradáveis ​​acontecem na oficina doméstica: as atividades domésticas o distraem de atividades emocionantes, considerando-as um desperdício de tempo. Portanto, você tem que largar tudo em um meio passo e correr para realizar tarefas domésticas de emergência.

E tudo ficaria bem se você usar apenas chaves de fenda, chaves ou cinzéis e um avião. Mas, se no processo de trabalho é usado ferro de solda e dispositivos alimentados pela rede, então, no processo de tais disparos, a dúvida geralmente surge: “Desliguei o ferro de soldar ou algum elemento de aquecimento com o qual estava depurando o termostato?”. De fato, esse esquecimento geralmente leva a queimaduras, ferimentos elétricos e até um incêndio.

Para que essas dúvidas não surjam e um peculiar relé de tempo. Pode ser usado com outros equipamentos, por exemplo, com uma TV. É verdade que outros desenvolvimentos são conhecidos pela TV, mas este é bastante adequado.

Algoritmo de operação do dispositivo derramamento de carga bastante simples. Após o tempo definido, cerca de uma hora e meia a duas horas, o dispositivo começa a emitir um sinal sonoro irritante, o que é muito difícil de não perceber. Se dentro de um certo período de tempo, cerca de cinco minutos, pressionar o botão, o sinal sonoro será interrompido e o dispositivo permanecerá ligado por mais duas horas. Caso contrário, o dispositivo desconectará da própria rede e desenergizará a carga.


Um diagrama esquemático do dispositivo é mostrado na Figura 1.

Figura 1. Dispositivo de descarregamento de carga

De fato, o dispositivo é um cronômetro regular. O nó principal do temporizador é um contador no chip D1, que conta os pulsos gerados pelo gerador, executados nos elementos D2.1 D2.2. Mas as primeiras coisas primeiro.

Quando você pressiona o botão S1, a tensão da rede é fornecida ao enrolamento primário do transformador T1. A tensão do enrolamento secundário retificado pela ponte de diodos VD2 é suavizada pelo capacitor C4 e estabilizada por um estabilizador paramétrico no resistor R3, no capacitor C3 e no diodo Zener VD1. Essa voltagem é usada para alimentar os chips.

Uma queda de tensão positiva no circuito de diferenciação R1 C1 vai para a entrada de redefinição do contador R (pino 11), que leva o contador D1 a zero - a tensão lógica do zero está em todas as saídas do contador.

O zero lógico na entrada 12 do elemento D2.4 leva ao aparecimento de uma unidade lógica em sua saída 11, que abre o transistor VT1. Através de um transistor aberto, o relé P1 é ativado, o qual, com seu contato, ativa a carga e, além disso, mantém o próprio dispositivo no estado ligado. Unidades lógicas e zeros para atualizar as informações podem ser encontradas na série de artigos “Chips lógicos”.

Parece que a inclusão de uma carga usando um relé não é totalmente moderna. Agora mais comum triacs, tiristores e relés de estado sólido. Mas o ponto principal é que a carga conectada ao dispositivo descrito pode ser de 100 ou mais watts e apenas de 1 a 2 watts.

Além disso, a carga pode ser puramente indutiva (enrolamento do transformador primário, bobina de partida magnética). Portanto, com uma carga poderosa, um comutador de tiristor de baixa potência aquece e uma carga de baixa potência pode consumir uma corrente menor que a corrente de retenção do tiristor - a carga simplesmente não liga.

Com carga indutiva, você precisa instalar correntes RC adicionais, caso contrário, a carga simplesmente treme. Isso é mais perceptível quando você liga o acionador de partida magnético - ele funciona como uma campainha elétrica. Com essa versatilidade de cargas, a comutação por "contato" é a mais simples e totalmente justificada.

Após todos os eventos descritos, o gerador começa a operar nos elementos D2.1 D2.2.Com os valores do resistor R2 e do capacitor C2 indicados no diagrama, a frequência de pulso é de cerca de 1,5 Hz. Se necessário, é feita uma seleção mais precisa da frequência, alterando o valor do resistor R2.

Esses pulsos são alimentados na entrada de contagem C (pino 11) do contador D1. Quando o 8192º impulso chega à entrada do contador, seu nível de unidade lógica é definido no pino 3. É fácil calcular que, na taxa de repetição de pulso indicada, isso acontecerá aproximadamente uma hora e meia depois que todo o dispositivo estiver conectado à rede.

Esta unidade lógica irá para a entrada 9 do elemento D2.3. permitirá a passagem para a saída dos pulsos do elemento D2.3 a partir da saída 9 do contador D1, que com uma frequência de 0,75 Hz através do elemento D3.1 permite e proíbe a operação do gerador nos elementos D3.2 D3.3. Como resultado, o emissor piezo F1 emite pacotes de pulsos com uma frequência de cerca de 1000 Hz. Este é o som muito irritante que foi mencionado acima.

Se durante esse som você pressionar o botão S2, a tensão de alimentação será aplicada à entrada de redefinição do contador D1, que é equivalente a fornecer uma unidade lógica, o contador será redefinido e tudo começará a funcionar como se a energia estivesse ligada. A carga permanecerá ligada.

Mas o que acontece se o botão S1 não for pressionado a tempo? Nesse caso, o contador continuará a contar mais. Ao mesmo tempo, preste atenção que a unidade lógica permanecerá na saída 3, porque 8192 pulsos já foram contados! Quando outros 512 pulsos são contados, uma unidade lógica aparecerá na saída do contador 14. Na frequência de pulso indicada do gerador, isso levará mais 5 minutos. Este será o tempo do sinal sonoro.

Agora, nas entradas 12 e 13 do elemento D2.4, haverá duas unidades lógicas, o que levará ao aparecimento em sua saída de 11 um nível de zero lógico. Portanto, o transistor VT1 fechará e desconectará o relé P1, que com seu contato desconectará a carga e o próprio dispositivo.

Detalhes e design. É melhor colocar todas as peças, exceto o transformador, em uma placa de circuito impresso. Você também pode montar toda a instalação. Para fazer isso, você pode colar o microcircuito de cabeça para baixo em um pedaço de plástico e depois dessoldar tudo, usando as descobertas como pontos de referência para a instalação.

O transformador é adequado para qualquer pessoa com uma potência de pelo menos 5 watts, por exemplo, de adaptadores de rede chineses. A tensão do enrolamento secundário deve estar entre 15 ... 17 V. Como ponte retificadora, qualquer pessoa com uma corrente de carga de 0,5 ... 1 A. Também é possível simplesmente usar diodos, por exemplo, 1N4007 importado amplamente utilizado. Agora é muito mais fácil comprar do que o KD209 doméstico.

Como relé, é utilizado um relé dos sistemas de controle remoto de TVs 3УСЦТ, que também podem ser substituídos por um importado, por exemplo, TIANBO. Comprar um revezamento agora também não é difícil.

Toda a estrutura pode ser colocada em uma caixa plástica de tamanhos adequados, que são vendidos em lojas de artigos elétricos. Na parede da caixa, coloque o bloco de saída e os botões S1 e S2. Com peças que podem ser reparadas e a ausência de erros na instalação, o circuito não requer ajustes, começa a funcionar imediatamente.

Boris Aladyshkin

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