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Indicateur de batterie faible dans la lampe de poche. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Les lampes de poche rechargeables sont souvent utilisées dans les situations d'urgence. Mais vous devez être sûr que, étant resté longtemps sur l'étagère, il ne vous laissera pas tomber au moment le plus inopportun. Il est difficile d'évaluer le degré de charge de la batterie par la luminosité de la lumière, il est extrêmement peu pratique de vérifier périodiquement la tension avec un voltmètre. Il est possible de réaliser un dispositif de contrôle avec une LED, mais il n'est pas facile de trouver un emplacement pour installer cette dernière sur le corps de la lampe, et il n'est pas toujours possible de la surveiller en permanence. Le dispositif proposé, destiné à contrôler rapidement les lampes des cheminots, fait clignoter la lampe lampe si sa batterie est déchargée.

Le circuit du dispositif de signalisation est illustré à la fig. 1. Lorsque la tension de batterie GB1 est supérieure à la tension de stabilisation de la diode Zener VD1, le transistor VT1 est ouvert, un niveau logique haut est fixé à l'entrée EI du microcircuit DD1. Cette entrée étant commune à tous les éléments du microcircuit, leur fonctionnement est interdit. Le niveau logique aux sorties des éléments (dont la broche 9) est bas. Le transistor VT2 est fermé, VT3 est ouvert, la lampe EL1 est allumée.

Témoin d'avertissement de batterie faible

Lorsque la tension de la batterie chute, le transistor VT1 se ferme. Le niveau logique haut à son collecteur et à l'entrée EI de la puce DD1 est remplacé par un niveau bas, faisant passer les éléments de cette dernière dans un état actif. Le générateur d'impulsions commence à travailler sur les éléments DD1.1, DD1.2, DD1.4. Par l'intermédiaire de l'élément DD1.3, les impulsions arrivent à la base du transistor VT2, allumant et éteignant périodiquement la lampe EL1. La fréquence de clignotement dépend des valeurs de la résistance R4 et du condensateur C1.

Témoin d'avertissement de batterie faible

La carte de circuit imprimé du dispositif de signalisation et l'emplacement des pièces sur celle-ci sont illustrés à la fig. 2. En sélectionnant la résistance R2, il est possible de modifier le seuil de réponse dans certaines limites. Si le signal lumineux ne suffit pas, vous pouvez le compléter par un signal sonore.

Témoin d'avertissement de batterie faible

Pour ce faire, à partir des deux éléments libres restants du microcircuit (DD1.5 et DD1.6), un générateur audiofréquence est assemblé selon le circuit représenté sur la Fig. 3. Lorsque le signal EI est faible, il commence à fonctionner simultanément avec le premier oscillateur qui contrôle le clignotement de la lampe. La fréquence du son dépend des valeurs de la résistance R7 et du condensateur C2. Un émetteur de son piézoélectrique ZP-1 convient comme BF1, mais le meilleur résultat est obtenu avec un "tweeter" d'un multimètre défectueux.

Auteur : A.Kalinin, Vologda

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Les scientifiques ont fait quelque chose de similaire. Au lieu de cellules vivantes, ils ont utilisé des cellules remplies d'un hydrogel polymère qui retient l'eau. L'hydrogel dans les cellules contient soit de l'eau pure, soit de l'eau avec des sels qui se décomposent en solution en ions positifs et négatifs. Les parois cellulaires sont constituées d'une membrane semi-perméable qui permet à ces ions d'aller et venir. Lorsque les cellules entrent en contact les unes avec les autres, les ions qu'elles contiennent commencent à se déplacer dans des directions différentes et une tension électrique apparaît.

Les hydrogels dans les cellules diffèrent par leur propre composition et par la composition des solutions qu'ils contiennent ; par rapport aux cellules électriques des anguilles, alors quatre cellules correspondent à une cellule. Un bloc de quatre cellules donne de 130 à 185 millivolts, dans l'expérience il a été possible de faire une grande "batterie" de plusieurs centaines de cellules, qui au total a donné 110 volts.

On suppose que de telles batteries peuvent être utilisées pour alimenter divers dispositifs biomédicaux et, de plus, que de telles batteries peuvent utiliser la charge naturelle de certains tissus et organes internes. Les batteries "ressemblant à des anguilles" sont plus flexibles et plus faciles à rendre biocompatibles afin de ne pas irriter les cellules vivantes. Le problème, cependant, est que jusqu'à présent, la tension qu'ils fournissent n'est pas très élevée, bien que les inventeurs pensent que dans un avenir proche, ils pourront faire en sorte que leurs batteries génèrent un courant de la même tension que les vraies anguilles électriques.

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