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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Relais temporisé multi-limites. 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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Le relais temporisé, proposé à l'attention des lecteurs, est utilisé dans les dispositifs d'automatisation en production et à domicile. L'appareil est de conception simple, de petites dimensions, d'un fonctionnement fiable, mais sa principale caractéristique est une large plage d'exposition.

Construire un relais temporisé électronique basé sur le principe de charge-décharge d'un condensateur pour des expositions de plus de 10 minutes est une tâche difficile. Un circuit de décharge à haute résistance est soumis aux facteurs climatiques (notamment l'humidité), et si des mesures particulières ne sont pas prises, sa stabilité n'est pas élevée.

Le relais temporisé, qui utilise un oscillateur de référence avec des diviseurs de fréquence et un décodeur, est moins sensible aux influences extérieures. Par conséquent, de tels appareils, qui ont une stabilité nettement plus élevée, peuvent être construits pour des vitesses d'obturation de dizaines et de centaines d'heures.Cependant, il est difficile de fabriquer de tels appareils nous-mêmes.

La conception, qui est décrite dans cet article, combine les avantages des appareils mentionnés et est en même temps disponible pour la répétition dans des conditions amateurs. Le schéma de principe du relais temporisé est illustré à la figure 1. Les transistors V1 et V2 avec les éléments D1.1 et D1.2, les condensateurs C1 et C2, les résistances R3, R4 et R5 forment un générateur; sa fréquence est fixée par une résistance variable R4. La sortie du générateur est reliée à un diviseur de fréquence monté sur des circuits intégrés D2 - D6. A partir de sa sortie, les signaux sont envoyés sur l'une des entrées de la bascule RS montée sur les éléments D1.3 et D1.4. L'autre entrée de déclenchement est connectée au circuit de déclenchement.

Relais temporisé multi-limites
Riz. 1. Schéma de principe du relais temporisé (cliquer pour agrandir) : K1 - RES-10 (passeport RS4.525.301), K2 - RMU (passeport RS4.523.303), H1 - CMH-10-55

Une sortie de la bascule RS est connectée via le transistor V6 au voyant H1, et la seconde via les transistors V7 et V8 au relais K2.

Une tension alternative de déclenchement de 220 V est fournie par les résistances d'extinction R1 et R2, les diodes V3 et V4 et le condensateur C3 au relais K1. Dans l'état initial, lorsqu'il n'y a pas de tension de démarrage, le contact K1.1 ferme le générateur et il ne fonctionne pas. Les gâchettes du diviseur de fréquence sont également dans leur position d'origine : le voyant H1 est éteint. Le relais K2 est désexcité, bien qu'un niveau de tension élevé soit appliqué à la base du transistor V7 (l'émetteur de V8 est déconnecté du fil "commun").

Lorsqu'un signal d'entrée est reçu, le relais K1 est activé et ses contacts K1.1 sont commutés. À ce moment, la bascule RS change son état à l'opposé - à la broche 11 de l'élément D1.3, le niveau de tension devient élevé et à la broche 8 D1.4 - bas. La lampe de signalisation H1 s'allume, mais le relais K2 reste désexcité, car la base de V7 a un niveau de tension bas. Le générateur génère des impulsions qui sont transmises au diviseur de fréquence. Avec l'avènement d'un niveau bas à la sortie du dernier élément du diviseur de fréquence, la bascule RS revient à son état d'origine - à la broche 11 de l'élément D1.3, elle devient basse et à la broche 8 D1.4, elle est haute. Le générateur est freiné, la lampe H1 s'éteint et le relais K2 est activé (les contacts K1.1 restent fermés jusqu'à ce que la tension de déclenchement disparaisse).

L'appareil retarde l'arrivée de la tension d'actionnement par rapport à la tension de déclenchement pendant la durée du retard réglé. Il est réglé par la fréquence du générateur à l'aide de la résistance R4, ainsi que du commutateur d'échelle S1. Il est clair que plus il est élevé, plus le temps d'exposition est court, et plus le facteur de division du diviseur de fréquence est grand, plus il est long. La fréquence de l'oscillateur peut être réglée en douceur sur une large plage et le facteur de division peut être sauté 4 fois. L'échelle du relais correspond à 6 minutes, et lorsque S1 est fermé, elle devient égale à 1,5 minutes.

Pour construire un relais temporisé avec un retard de 24 minutes, il suffit d'ajouter un autre microcircuit K155TM2. Ainsi, l'ajout d'un microcircuit multiplie par 4 le temps d'exposition. Dans le même temps, la capacité des condensateurs C1, C2 ou la résistance de la résistance R4 ne doit pas être augmentée, car la stabilité de la première impulsion du générateur se détériore.

Un appareil correctement assemblé commence à fonctionner immédiatement. Le réglage est réduit à la graduation de l'échelle, qui est presque uniforme lorsqu'on utilise une résistance linéaire (R4). La graduation est facile à réaliser si, après le premier élément du diviseur de fréquence, mesurez la durée d'impulsion et multipliez par le facteur de division de la partie restante du diviseur.

Pendant les mesures, la broche 9 de l'élément D1.4 est désactivée et le générateur est démarré. Cette méthode d'étalonnage réduit considérablement le temps de cette opération, puisqu'il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la période d'exposition maximale.

Après avoir obtenu son diplôme, le circuit de relais est restauré. Un chronomètre électronique est connecté à la borne 11 de l'élément D1.3 et l'exactitude de la graduation de l'échelle est en outre vérifiée.

Le relais temporisé, monté sur les microcircuits de la série K155, est sensible aux perturbations pénétrant dans les circuits de puissance. Par conséquent, ils doivent être bloqués par des condensateurs.

Relais temporisé multi-limites
Riz. 2. Schéma de principe de l'alimentation (cliquez pour agrandir)

L'alimentation, dont le schéma est représenté sur la figure 2, est destinée à un ensemble composé de six relais.

T1 est fabriqué sur le noyau du transformateur de télévision TVK-110. L'enroulement primaire (bornes 1-2) est enroulé avec du fil PEV-2 0,12 et contient 1760 tours, le secondaire (bornes 3-4) a 90 tours de fil PEV-2 0,71, le troisième (bornes 5-6) - 200 tours de fil PEV-2 0,21.

Auteur : O. Lazarenko

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Lors d'expériences en laboratoire, des scientifiques américains ont découvert que le corps humain s'adapte aux conditions de haute montagne en une seule nuit. Et puis le corps se souvient de cette expérience, ce qui vous permet de vous adapter plus rapidement.

Les scientifiques savent depuis longtemps que le corps s'adapte aux conditions de haute altitude. A une altitude de 5260 mètres, proche du niveau où se situe le camp de l'Everest, l'atmosphère contient 53% de l'oxygène normalement contenu dans l'atmosphère au niveau de la mer. Cela rend difficile la respiration et l'exercice, ce qui s'explique généralement par le fait qu'en cas de manque d'oxygène, le corps fabrique de nouveaux globules rouges pour faciliter la consommation d'oxygène des muscles et des organes vitaux. Mais les grimpeurs savent que ce n'est probablement pas le cas. La production de nouveaux globules rouges prend plusieurs semaines et même les gens ordinaires peuvent s'adapter à la taille en quelques jours.

Robert Roach, directeur du High Altitude Research Center de l'Université du Colorado (États-Unis), et ses collègues ont décidé de se pencher sur cette question. Pour ce faire, ils ont envoyé des volontaires dans un camp au sommet du mont Chacaltaya en Bolivie, situé à 5421 mètres d'altitude. C'est la plus haute station de ski du monde. Après une journée passée à cette altitude, les volontaires se sont sentis mieux. En deux semaines, ils pourraient faire l'ascension de 3,2 kilomètres.

Ensuite, les volontaires ont quitté la station et sont revenus pendant une à deux semaines. Étonnamment, leurs corps semblent s'être souvenus de l'expérience initiale à la hauteur, leur permettant de mieux s'adapter que la première fois. Ils ont pu refaire la montée de 3,2 km, bien que cela ait été un problème pour beaucoup d'entre eux la première fois.

Les scientifiques ont étudié le niveau d'hémoglobine - protéines transportant l'oxygène - dans les globules rouges de volontaires. Ils y ont trouvé de nombreux changements causés par les conditions d'oxygène. Selon Roach, qui est cité dans la note, c'est comme desserrer la prise sur un gant de baseball. "Si je détends ma main, je lâcherai la balle", a expliqué le scientifique au sens figuré des changements qui se produisent dans le sang. De tels changements ont déjà été observés en laboratoire, mais jamais chez l'homme et jamais à leur meilleur. Les scientifiques ont également découvert que les processus métaboliques responsables de ces changements sont nettement plus complexes que prévu. Les globules rouges vivent 120 jours et les changements durent de la même manière.

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