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Dispositif de délestage

 

Dispositif de délestageTrès souvent, des choses peu agréables se produisent dans l'atelier à domicile: les activités à domicile vous distraient d'activités passionnantes, les considérant comme une perte de temps. Par conséquent, vous devez tout laisser tomber en une demi-étape et courir pour effectuer des tâches ménagères d'urgence.

Et tout irait bien si vous n'utilisez que des tournevis, des clés ou des burins et un avion. Mais, si dans le processus de travail est utilisé fer à souder et des appareils alimentés par le réseau, puis dans le processus de telles poussées, le doute se glisse souvent: "Ai-je éteint le fer à souder ou un élément chauffant avec lequel je déboguais le thermostat?". En effet, cet oubli entraîne souvent des brûlures, des blessures électriques et même un incendie.

Pour que de tels doutes ne surgissent pas et une particularité relais temporisé. Il peut être utilisé avec d'autres équipements, par exemple avec un téléviseur. Certes, d'autres développements sont connus pour la télévision, mais celui-ci convient parfaitement.

Algorithme de fonctionnement du périphérique délestage assez simple. Après la durée définie, environ une heure et demie à deux heures, l'appareil commence à émettre un signal sonore gênant, ce qui est très difficile à ne pas remarquer. Si dans un certain délai, environ cinq minutes, appuyez sur le bouton, le signal sonore s'arrêtera et l'appareil restera allumé pendant encore deux heures. Sinon, l'appareil se déconnectera du réseau lui-même et mettra la charge hors tension.


Un schéma de principe du dispositif est illustré à la figure 1.

Figure 1. Dispositif de délestage

En fait, l'appareil est une minuterie régulière. Le nœud principal du temporisateur est un compteur sur la puce D1, qui compte les impulsions générées par le générateur, exécutées sur les éléments D2.1 D2.2. Mais tout d'abord.

Lorsque vous appuyez sur le bouton S1, la tension secteur est fournie à l'enroulement primaire du transformateur T1. La tension de l'enroulement secondaire redressée par le pont de diodes VD2 est lissée par le condensateur C4 et stabilisée par un stabilisateur paramétrique sur la résistance R3, le condensateur C3 et la diode Zener VD1. Cette tension est utilisée pour alimenter les puces.

Une chute de tension positive aux bornes du circuit de différenciation R1 C1 va à l'entrée de réinitialisation du compteur R (broche 11), ce qui ramène le compteur D1 à zéro - la tension zéro logique est à toutes les sorties du compteur.

Le zéro logique à l'entrée 12 de l'élément D2.4 conduit à l'apparition d'une unité logique à sa sortie 11, qui ouvre le transistor VT1. Grâce à un transistor ouvert, le relais P1 est activé, ce qui, avec son contact, active la charge et, en outre, maintient l'appareil lui-même dans l'état passant. Les unités logiques et les zéros pour actualiser les informations se trouvent dans la série d'articles «Logic Chips».

Il semblerait que l'inclusion d'une charge à l'aide d'un relais ne soit pas entièrement moderne. Maintenant plus commun triacs, thyristors et relais statiques. Mais le fait est que la charge connectée à l'appareil décrit peut être de 100 watts ou plus, et seulement 1 ... 2 watts.

De plus, la charge peut être purement inductive (enroulement primaire du transformateur, bobine de démarrage magnétique). Par conséquent, avec une charge puissante, un interrupteur de thyristor de faible puissance chauffera et une charge de faible puissance peut consommer un courant inférieur au courant de maintien du thyristor - la charge ne s'allumera tout simplement pas.

Avec une charge inductive, vous devez installer des chaînes RC supplémentaires, sinon la charge cliquetera simplement. Ceci est plus visible lorsque vous allumez le démarreur magnétique - cela fonctionne comme une cloche électrique. Avec une telle polyvalence des charges, la commutation «contact» est la plus simple et la plus justifiée.

Après tous les événements décrits, le générateur commence à fonctionner sur les éléments D2.1 D2.2.Avec les valeurs de la résistance R2 et du condensateur C2 indiquées sur le schéma, la fréquence d'impulsion est d'environ 1,5 Hz. Si nécessaire, une sélection plus précise de la fréquence est effectuée en modifiant la valeur de la résistance R2.

Ces impulsions sont envoyées à l'entrée de comptage C (broche 11) du compteur D1. Lorsque l'impulsion 8192e arrive à l'entrée du compteur, son niveau d'unité logique est défini sur la broche 3. Il est facile de calculer qu'à la fréquence de répétition d'impulsion indiquée, cela se produira environ une heure et demie après que tout l'appareil est connecté au réseau.

Cette unité logique ira à l'entrée 9 de l'élément D2.3. il permettra le passage à la sortie de l'élément D2.3 des impulsions de la sortie 9 du compteur D1, qui avec une fréquence de 0,75 Hz à travers l'élément D3.1 autorisent et interdisent le fonctionnement du générateur sur les éléments D3.2 D3.3. En conséquence, l'émetteur piézoélectrique F1 émet des paquets d'impulsions avec une fréquence d'environ 1000 Hz. C'est le son très ennuyeux qui a été mentionné ci-dessus.

Si pendant ce son vous appuyez sur le bouton S2, la tension d'alimentation sera appliquée à l'entrée de réinitialisation du compteur D1, ce qui équivaut à fournir une unité logique, le compteur se réinitialisera et tout commencera à fonctionner comme si l'alimentation était sous tension. La charge restera allumée.

Mais que se passe-t-il si le bouton S1 n'est pas enfoncé à temps? Dans ce cas, le compteur continuera de compter davantage. Dans le même temps, faites attention à ce que l'unité logique reste à la sortie 3, car 8192 impulsions ont déjà été comptées! Lorsqu'un autre 512 impulsions sont comptées, une unité logique apparaît à la sortie du compteur 14. À la fréquence d'impulsion indiquée du générateur, cela prendra encore 5 minutes. Ce sera l'heure du bip.

Maintenant aux entrées 12 et 13 de l'élément D2.4 il y aura deux unités logiques, ce qui conduira à l'apparition sur sa sortie de 11 d'un niveau de zéro logique. Par conséquent, le transistor VT1 fermera et déconnectera le relais P1, qui avec son contact déconnectera la charge et l'appareil lui-même.

Détails et design. Il est préférable de placer toutes les pièces sauf le transformateur sur une carte de circuit imprimé. Vous pouvez également monter toute l'installation. Pour ce faire, vous pouvez coller le microcircuit à l'envers sur un morceau de plastique, puis dessouder le tout, en utilisant les résultats comme points de référence pour l'installation.

Le transformateur convient à toute personne ayant une puissance d'au moins 5 watts, par exemple, provenant d'adaptateurs réseau chinois. La tension de l'enroulement secondaire doit être comprise entre 15 et 17 V. En tant que pont redresseur, toute personne ayant un courant de charge de 0,5 à 1 A. convient.Il est également possible d'utiliser simplement des diodes, par exemple, le 1N4007 importé largement utilisé. Maintenant, il est beaucoup plus facile d'acheter un tel KD209 domestique.

En tant que relais, un relais des systèmes de télécommande de téléviseurs 3УСЦТ est utilisé, qui peut également être remplacé par un relais importé, par exemple TIANBO. L'achat d'un tel relais maintenant n'est pas non plus difficile.

L'ensemble de la structure peut être placé dans une boîte en plastique de tailles appropriées, qui sont vendues dans les magasins de produits électriques. Sur la paroi du boîtier, placez le bloc de sortie et les boutons S1 et S2. Avec des pièces réparables et l'absence d'erreurs dans l'installation, le circuit ne nécessite pas de réglage, il commence à fonctionner immédiatement.

Boris Aladyshkin

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