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Alimentation secteur pour montres électromécaniques avec éclairage du cadran. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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La source d'alimentation pour les réveils électromécaniques muraux ou de bureau avec le cadran fléché habituel pour nous est généralement une cellule galvanique 343. Cependant, il peut y avoir plusieurs horloges de ce type dans la maison, donc, naturellement, le problème du remplacement périodique des piles périmées surgit. Dans de tels cas, la cellule galvanique peut être remplacée par une alimentation réseau, ce qui a été discuté à plusieurs reprises. Mais ici, une autre nuisance survient - l'arrêt du "fonctionnement" de l'horloge en cas de panne de la tension secteur.

Les alimentations réseau avec des dispositifs de stockage d'énergie sous la forme de batteries nickel-cadmium de petite taille D-0.1, D-0.125 sont plus fiables et pratiques à utiliser. Ils assureront le fonctionnement normal de l'horloge en cas de panne de courant à court et à long terme sur le réseau.

Alimentation secteur pour montres électromécaniques avec éclairage du cadran. Schéma de principe de l'alimentation secteur d'une horloge électromécanique avec éclairage de cadran

L'unité d'alimentation proposée pour les horloges électromécaniques, dont le schéma est illustré à la Fig. 1, est une version améliorée des unités décrites dans [3,4]. Sa principale différence est la possibilité d'éclairer le cadran dans l'obscurité. Le design du bloc correspond aux dimensions de la cellule galvanique 343 (R14), ce qui permet de l'intégrer rapidement dans la montre sans aucune modification.

Les condensateurs C1 et C2 remplissent la fonction d'éléments réactifs de ballast, éteignant la tension secteur excessive. Leurs capacités nominales déterminent la valeur du courant qui les traverse. Du fait que les condensateurs sont inclus dans différents fils de réseau, la tension sur tous les autres éléments du bloc par rapport à la terre ne dépasse pas la moitié du réseau. De plus, en cas d'urgence, ces éléments seront reliés à la terre, le courant de défaut sera limité et n'entraînera pas de conséquences graves.

Si les contacts de l'interrupteur SA1 sont fermés, alors avec une demi-onde négative de la tension secteur sur le fil supérieur (selon le schéma), la diode VD2 s'ouvrira et les condensateurs C1 et C2 seront chargés à travers elle. Avec des alternances positives, les condensateurs commenceront à se recharger, le courant circulera tout d'abord à travers la diode ouverte VD3 et la batterie G1 et le condensateur C3 commenceront à se charger. La tension d'une batterie complètement chargée sera d'au moins 1.35 V, et sur la LED HL1 - d'environ 2V. Par conséquent, la LED commencera à s'ouvrir et limitera ainsi le courant de charge de la batterie. Par conséquent, la batterie sera toujours dans un état chargé.

Alimentation secteur pour montres électromécaniques avec éclairage du cadran. Circuit imprimé du bloc d'alimentation d'une horloge électromécanique avec éclairage de cadran

Ainsi, s'il y a de la tension dans le réseau, l'horloge est alimentée par celle-ci pendant les alternances positives, et pendant les alternances négatives - par l'énergie stockée par la batterie G1 et le condensateur C3. Lorsque la tension secteur tombe en panne, seule la batterie devient la source d'alimentation, dont l'énergie est suffisante pour plusieurs jours, voire des semaines de fonctionnement continu de l'horloge - en fonction de la valeur du courant qu'elles consomment.

L'éclairage du cadran est allumé en ouvrant les contacts de l'interrupteur SA1. Dans ce cas, le courant de charge et de décharge des condensateurs C1 et C2 traverse les filaments des lampes EL1 et EL2, et ils commencent à briller. Et la diode zener à deux anodes précédemment fermée VD1 remplit désormais deux fonctions: elle limite la tension sur les lampes à une valeur à laquelle elles brillent avec un léger sous-dépassement (ce qui augmente leur durée de vie), et en cas d'épuisement du filament de l'une des lampes, il fait passer le courant de charge-décharge à travers lui-même des condensateurs, ce qui évite la perturbation de l'alimentation dans son ensemble.

La résistance R1 sert à décharger les condensateurs C1 et C2 lorsque l'appareil est déconnecté du secteur.

Tous les éléments de l'appareil, à l'exception des lampes à incandescence EL1, EL2 et de l'interrupteur SA1, sont placés sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1.5 ... 2 mm (Fig. 2). La forme de la carte avec ses détails ressemble à une cellule galvanique 343 (Fig. 3), qui peut être insérée dans le compartiment correspondant de l'horloge. Pour simuler les contacts des électrodes positive et négative de la batterie, les conducteurs imprimés des deux côtés de la carte sont soudés le long du bord avec une feuille mince (par exemple, retirés du flan de la carte). Les condensateurs C1 et C2, une batterie sont collés à la carte, puis le reste des pièces d'alimentation est soudé.

Alimentation secteur pour montres électromécaniques avec éclairage du cadran. Vue générale de l'alimentation réseau finie d'une montre électromécanique avec éclairage de cadran

Condensateurs C1 et C2 - K73 pour une tension nominale d'au moins 300 V, C3 - K52, K50-6. La diode zener à deux anodes KS213B (VD1) peut être remplacée par deux diodes zener en contre-série D814D, KS213Zh, KS512A. Diodes VD2 et VD3 - tout redresseur de petite taille. La LED HL1 fait partie de la série AL341, il vous suffit d'abord de sélectionner une instance dans laquelle la tension directe à un courant de 10 mA sera de 1.9 ... mA) ou un courant faible similaire. L'interrupteur SA2.1 peut être de n'importe quelle conception, il est seulement important que son corps soit isolé de manière fiable du secteur.

Dans l'un des fils du réseau d'entrée de l'appareil, par exemple à l'intérieur de la fiche X1, il est souhaitable d'inclure une résistance de limitation de courant Rogre (indiqué par des lignes pointillées sur la Fig. 1) avec une résistance de 36 ... 51 Ohm pour une puissance de dissipation de 0.5 W, ce qui évite une éventuelle défaillance des éléments de l'appareil au moment de la connexion de l'alimentation au réseau.

L'alimentation assemblée peut être placée dans un boîtier cylindrique en matériau isolant ou simplement enveloppée de ruban isolant. Des lampes à incandescence et un interrupteur SA1 de petite taille sont installés à l'endroit le plus approprié pour eux dans le boîtier de la montre.

littérature

  1. Verhalo Yu. Bloc d'alimentation pour "Glory". - Radio, 1992, n° 1, p. 67
  2. Nechaev I. Alimentation pour montres électromécaniques. - Radio, 1990, n° 6, p. 76
  3. Nechaev I. Alimentation sur optocoupleurs. - Radio, 1996, n° 6, p. 42
  4. Karevsky V. Un bloc qui remplace la batterie. - Radio, 1996, n° 6, p. 41

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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