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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Minuterie économique à piles. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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Cette minuterie est pratique à utiliser là où il n'y a pas d'alimentation électrique stable. Il vous permet d'économiser l'énergie de la batterie, car immédiatement après la fin de la temporisation définie, la minuterie passe automatiquement en mode veille. Le compte à rebours de l'intervalle de temps est accompagné d'un "tic-tac", qui informe sur le fonctionnement normal de l'appareil.

La minuterie fournit un compte à rebours des temporisations de 1 à 99 minutes. Son schéma de principe est représenté sur la fig. 1.

Minuterie économique à piles
(cliquez pour agrandir)

L'appareil se compose d'une unité de temporisation, d'éléments d'alarme sonore et d'un dispositif d'arrêt. L'unité de synchronisation comprend un oscillateur à quartz avec un diviseur de fréquence sur la puce DD1, un compteur décimal à deux décades sur les puces DD2. DD3 et le circuit d'installation initial sur les éléments R3, C3.

Examinons de plus près le fonctionnement de la minuterie. Lorsque les contacts de l'interrupteur SA1 sont fermés, la tension d'alimentation est fournie au déclencheur sur les éléments DD5.1, DD5.2. qui, en connectant le condensateur C5 à son entrée, est mis à l'état log. 1. En conséquence, le transistor VT2 s'ouvre. l'alimentation est fournie aux microcircuits DD1 - DD4 et le compte à rebours commence, réglé par les commutateurs SA3 (dizaines de minutes) et SA2 (unités de minutes). En même temps, à la sortie 12 puces DD4 seront le niveau de journalisation. 0, et sur la broche. 11 - niveau de journalisation. 1. Des impulsions d'une fréquence de 4.4 Hz traversent l'élément DD1 jusqu'à la base du transistor VT2. 6 puces DD1. Ces impulsions se présentent sous la forme d'un méandre, ainsi l'émetteur BF1, relié au collecteur du transistor VT1, émet des claquements à une fréquence de 4 Hz. perçu à l'oreille comme un "tic-tac" caractéristique.

A la fin de la temporisation sur les deux contacts mobiles des interrupteurs SA3 et SA2. puis sur la sortie. 3 éléments DD4.2 et broche. La puce DD12 à 4.3 éléments DD4 apparaît au niveau du journal. 1. L'élément DD4.3 transmet un signal avec une fréquence de 1024 Hz. À travers l'élément DD4.4 et le transistor VT1, il pénètre dans l'émetteur, qui commence à donner des tonalités intermittentes. Le signal continue pendant une minute, après quoi la chute de tension négative à la sortie de l'élément DD4.2 à travers le circuit différentiateur C4R9 commute le déclencheur sur les éléments DD5.1. DD5.2. Le transistor VT2 se ferme, coupant l'alimentation de l'unité de temporisation et des éléments d'alarme sonore. La minuterie passe en mode veille. Actuel. consommée par celui-ci dans ce mode est d'environ 4 μA. Pour redémarrer la minuterie, coupez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur SA1 et rallumez-la après quelques secondes.

Lors de l'assemblage de la minuterie, les résistances KIM (R2) et MPT-0.125 (le reste) ont été utilisées. Les microcircuits K176IE8 et K176LA7 sont interchangeables avec des séries similaires K561, 564. Le résonateur ZQ1 peut être n'importe lequel à 32768 Hz, même avec un écart de fréquence de plusieurs hertz par rapport à la valeur nominale spécifiée. Un autre émetteur piezo convient également, mais dans ce cas, une diminution du volume du Son est possible. Commutateurs SA2, SA3 - PP10, SA1 - tout petit. En l'absence d'interrupteurs à tambour PP10, il est permis de les remplacer par des interrupteurs à biscuit ou à bouton-poussoir P2K à coupure mutuelle. Pour alimenter l'appareil, vous pouvez utiliser la batterie "Korund" et ses homologues étrangers. Le fonctionnement de l'appareil est maintenu lorsque la tension chute à 6 V.

Les pièces de la minuterie sont montées sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre aux dimensions de 65x52 mm (Fig. 2). Les interrupteurs SA2 et SA3 et l'émetteur BF1 sont installés sur la même carte. Ce dernier est fixé du côté des conducteurs imprimés parallèles à la carte et en est isolé par un joint en carton épais.

Minuterie économique à piles

Les saillies du corps du ZP-3 sont soudées à des endroits pratiques sur la piste de fil commune. Les entrées inutilisées de la puce DD5 sont connectées à sa broche 14.

Le boîtier de la minuterie est en fibre de verre. Les dimensions des murs sont choisies en fonction des dimensions du tableau et des interrupteurs. A l'intérieur du boîtier, il est nécessaire de prévoir un compartiment avec un couvercle amovible pour placer la batterie. La face avant des interrupteurs (tambours et fenêtres avec numéros), ainsi que l'interrupteur SA1, sont affichés sur le panneau avant de l'appareil. Des trous ont été pratiqués dans l'une des parois latérales opposées à l'émetteur BF1.

Une minuterie assemblée à partir d'éléments réparables devrait fonctionner immédiatement. Si, après la mise sous tension, il n'y a pas de clics de l'émetteur piézoélectrique, vous devez vérifier la tension d'alimentation des microcircuits DD1-DD4. puis le fonctionnement de l'oscillateur à cristal. En l'absence de génération, il peut être nécessaire de sélectionner l'un des condensateurs CI, C2, ou les deux à la fois. Le volume de clics souhaité de l'émetteur piézo est défini en sélectionnant la résistance R7.

Pour modifier le temps de sonnerie du signal de tonalité à la fin de la vitesse d'obturation, vous pouvez utiliser un multivibrateur d'attente réalisé sur deux éléments libres de la puce DD5 (non représenté sur le schéma).

La résistance R6 et le transistor VT1 peuvent être éliminés en connectant l'émetteur à la sortie de l'élément DD4.4 directement ou via la résistance R7.

Auteur : D. Nikishin, Kalouga

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Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à développer une technologie unique qui continue de fonctionner même en présence des rayonnements ionisants les plus puissants. Les nouveaux dispositifs sont des éléments logiques de 25x25 microns qui effectuent les opérations logiques les plus simples : "on" ou "off". Des dispositifs mécaniques microscopiques peuvent même fonctionner à l'intérieur d'un réacteur nucléaire

Au cours des expériences, de nouveaux appareils ont été immergés dans le cœur d'un réacteur universitaire pendant deux heures, et les MEMS ont continué à fonctionner comme si de rien n'était. Les MEMS n'ont pas été détruits par les rayonnements ionisants car ils n'utilisent pas de canaux semi-conducteurs. Ce sont de simples interrupteurs microscopiques avec des électrodes en tungstène qui se touchent et établissent ou interrompent un circuit.

En termes d'applications "traditionnelles", les MEMS présentent certains inconvénients, par exemple, ils sont 1000 fois plus lents que l'électronique au silicium et, de plus, moins durables (du fait de la présence de pièces mobiles). Cependant, lorsqu'il s'agit de conditions de fonctionnement extrêmes, le MEMS est inégalé. Ainsi, lors des expériences, des dispositifs mécaniques microscopiques ont fonctionné pendant des heures sous vide à une température de 277 degrés Celsius et même au cœur d'un réacteur de recherche de 90 kW. Même l'électronique au silicium la plus fiable et la plus protégée dans de telles conditions est tombée en panne après quelques minutes. Dans des conditions normales, les MEMS ont fonctionné pendant environ 2 mois, effectuant plus d'un milliard de cycles sans défaillance. Actuellement, les scientifiques prévoient d'améliorer ce chiffre d'un million de fois.

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