Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Indication du fonctionnement de la cloche de l'appartement. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Appels et simulateurs audio Avec l'avènement des vestibules fermés, du métal sourd ou des doubles portes dans les maisons, un problème s'est posé pour déterminer le fonctionnement d'une cloche de chambre. En s'approchant de la porte, l'invité appuie sur le bouton de la sonnette de l'appartement et ... n'entend rien. Attend, appuie à nouveau sur le bouton En réponse - silence, et personne n'ouvre la porte. Soit les propriétaires ne sont pas chez eux, soit la cloche ne fonctionne tout simplement pas. Si vous entrez une indication lumineuse de la cloche, l'invité, réalisant que la cloche fonctionne, ne sera pas nerveux et tambourinera à la porte. Un autre cas est lorsque quelqu'un se repose à la maison et qu'un appel "vociférant" gâchera ce repos pour lui. Et un voyant silencieux (bien sûr, dans un endroit où il sera certainement remarqué) ne "gâchera" rien à personne. Oui, et il aidera les personnes malentendantes, l'essentiel est de ne pas oublier d'allumer la cloche plus tard. La figure 1 montre le schéma le plus simple pour indiquer le fonctionnement d'une sonnette domestique. Il est basé sur des publications [1, 2]. Comme on peut le voir sur le schéma, la sonnerie HA1 peut fonctionner avec l'interrupteur SA1 fermé. Dans ce cas, la LED verte G de la matrice HL1 est allumée. Pour désactiver l'appel, SA1 s'ouvre. La LED HL1 s'éteint. Si vous appuyez maintenant sur le bouton d'appel SB1, alors à ces moments la LED rouge R de la matrice HL1 s'allume. L'appel n'est pas audible, mais il y a une alarme sur son fonctionnement. Le schéma d'indication modifié est illustré à la Fig.2. Ici, l'interrupteur SA1 est shunté par une résistance à haute résistance R2. et une diode Zener de faible puissance VD1 est connectée en série avec la résistance R3. Dans l'état initial SA1 ("On") R2 est en court-circuit et ne participe pas au fonctionnement du circuit. La diode zener VD3 n'a pas non plus d'effet significatif (la LED verte G de la matrice LED HL1 est allumée). Si SA1 est ouvert, la LED verte G continuera à briller, mais la luminosité de sa lueur diminuera fortement. Cela est dû à une augmentation significative de la valeur de résistance dans son circuit (R1 et R2 servent de résistances de ballast). Lorsque le bouton SB1 est enfoncé, la LED verte de la matrice HL1 s'arrêtera pratiquement de briller, mais la LED rouge R de cette LED bicolore s'allumera fortement. La diode Zener VD3 assure l'arrêt presque complet de la lueur du cristal vert HL1. Cela améliore la pureté de la couleur visible de la LED rouge de la matrice dans ce mode. L'avantage des circuits des Fig. 1 et 2 est qu'à l'état ouvert du bouton SB1, le courant ne circule pas dans la bobine de sonnerie HA1. Lorsque le bouton SB1 est enfoncé, le courant est déterminé par la résistance de la bobine de sonnerie au courant alternatif (en mode "silencieux", le courant traversant la bobine de sonnerie est très faible). Au lieu d'une LED HL1 bicolore, vous pouvez utiliser deux LED multicolores ordinaires, par exemple, rouge AL307BM et vert AL307VM (ou même deux monochromes). Le schéma d'appel sera encore plus simplifié si vous prenez SA1 avec un groupe de contacts pour la commutation (Fig. 3). Lorsque SA1 est en position "On", la cloche HA1 est à l'état prêt et la LED HL1 est éteinte. Lorsque le bouton SB1 est enfoncé, une tension secteur alternative est appliquée à la bobine de sonnerie et elle sonne. En position SA1 "Arrêt". (comme sur la Fig. 3) la LED HL1 s'allume. Résistance R1 - ballast (limitation de courant). L'appel HA1 est désactivé, mais au moment où le bouton SB1 est enfoncé, la diode VD1 est connectée en parallèle à la chaîne VD1-HL2, et la LED HL1 s'éteint au moment où le bouton d'appel est enfoncé. Le choix du type de LED est déterminé par les possibilités et le goût. La résistance R1 limite le courant LED. par conséquent, dans la plupart des cas, sa résistance peut être de l'ordre de 82 ... 150 kOhm (à sélectionner expérimentalement). La puissance de dissipation de cette résistance est de 1 ... 2 W, de sorte qu'elle ne chauffe pas de manière significative. La résistance R2 pour le circuit de la Fig. 2 peut être légèrement inférieure à R1. Les diodes VD1, VD2 pour tous les circuits considérés protègent les LED, elles doivent donc résister à la tension d'amplitude du réseau. Il est conseillé d'utiliser des diodes de type 1 N4007 ou KD105B largement utilisées. La diode Zener VD3 pour le circuit de la Fig. 2 peut être de presque n'importe quel type, par exemple KS168A. Pour indiquer le fonctionnement de l'appel dans l'appartement, il est plus simple d'allumer les LED, par exemple DL307BM, AL307VM, en série avec les LED R et G de l'ensemble HL1, comme cela est fait sur la Fig. 4. Il suffit d'indiquer le fonctionnement de l'appel à l'intérieur à l'aide d'une LED (Fig. 5). Dans ce circuit, simultanément avec la LED rouge R de l'ensemble HL1, la LED HL4 est alimentée par la diode VD2 et brille avec une faible luminosité. Lorsque l'appel HA1 est activé, la LED HL2 s'allume fortement, en mode veille, elle s'allume faiblement et lorsque le bouton SB1 est enfoncé, la luminosité de HL2 augmente. Les LED d'indication extérieure sont généralement installées dans le boîtier du bouton de sonnette. littérature
Auteur : E.L. Yakovlev, Uzhgorod, Ukraine Voir d'autres articles section Appels et simulateurs audio. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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