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Sèche-chaussures. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Après un voyage de ski ou une longue marche dans le dégel automnal, les chaussures sont souvent mouillées. En rentrant chez eux, ils se précipitent pour le sécher, étant donné qu'il sera bientôt de nouveau nécessaire. Et ici, il est important de veiller à ce que vos chaussures ne sèchent pas pendant le séchage, sinon elles perdront leur forme et se couvriront de fissures.

Pour ne pas perdre de temps dans des contrôles systématiques de l'état des chaussures, mieux vaut confier cette affaire à la machine. Le paramètre contrôlé peut être la résistance électrique du matériau de la chaussure, qui, en fonction de l'humidité, varie de centaines d'ohms (à l'état humide) à des dizaines de kOhms et plus (à l'état sec). Les fonctions de contrôle seront exécutées avec succès par l'appareil, dont le schéma est illustré sur la figure.

Sèche-chaussures

Sur la puce DD1, composée de plusieurs éléments logiques 2I-NOT, deux générateurs d'oscillations électriques sont assemblés, ne différant l'un de l'autre que par la fréquence de commutation. Sur les éléments DD1.1, DD1.2, un générateur avec une fréquence de découpage d'environ 1 Hz est monté. Son signal de sortie est amplifié par un amplificateur de puissance à transistor VT1 puis utilisé pour piloter la LED HL1. Le générateur sur les éléments DD1.3, DD1.4 génère des oscillations de fréquence audio qui, après amplification par un amplificateur sur un transistor VT2, sont transmises à la tête dynamique BA1.

Le premier oscillateur est relié à la résistance contrôlée Rx. Il remplit les fonctions du maître et détermine le mode du deuxième générateur. L'élément d'entrée 2 DD1.1 à travers la résistance R2 est connecté au point médian du diviseur de tension formé par la résistance R1 et la résistance Rx. Alors que les chaussures sont mouillées et que la résistance Rx est faible, il y a une basse tension à l'entrée 2 DD1.1, c'est pourquoi le générateur est bloqué. La tension en sortie de l'élément 4 DD1.2 a également un niveau bas. Le travail du deuxième générateur est bloqué de la même manière. Dans ce cas, les transistors VT1, VT2 sont fermés et ne consomment pas de courant de la batterie GB1.

Lorsque la chaussure sèche et que sa résistance Rx augmente, le premier générateur commencera à fonctionner, ce qui sera indiqué par le clignotement de la LED HL1. Aux moments où une tension de haut niveau est présente à la sortie 4 de l'élément DD1.2, le deuxième générateur commencera à fonctionner. Un signal sonore apparaîtra à sa sortie. Sous son influence, l'émetteur BA1 sonnera. Le courant consommé par la tête émettrice limite la résistance R8. À l'aide de la résistance R1, le niveau de résistance Rx est défini, auquel l'appareil doit fonctionner.

Deux bandes flexibles de métal inoxydable peuvent être utilisées comme sondes X1, qui sont pressées contre les parois intérieures de la pointe de la chaussure avec un rembourrage en papier, contribuant ainsi à maintenir la forme de la chaussure. Si nécessaire, en sélectionnant la capacité du condensateur C2, le volume sonore maximal de l'émetteur est atteint.

Il est recommandé d'utiliser des résistances fixes MLT-0,125, variable SP-0,4, condensateurs KLS (C2) et K50-6 (C1) dans l'appareil. Interrupteur d'alimentation - série MT1 ou PDM1. L'émetteur de son est une tête dynamique 0.25GDSH-7 avec une résistance de bobine mobile de 50 ohms. Une capsule téléphonique avec une résistance identique ou légèrement supérieure fonctionnera également. Alimentation - Batterie Krona ou deux batteries 3R12 connectées en série. Pour éviter une auto-décharge accélérée de la source galvanique lors du séchage des chaussures, elle doit être tenue à l'écart de l'appareil de chauffage.

Auteur : Yu.Prokoptsev, Moscou

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