Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Deux alarmes de panne de courant. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau Dans certains cas, une panne de courant inaperçue à temps peut avoir des conséquences, sinon tragiques, du moins très tristes. Cet article propose des circuits pour deux alarmes de déclenchement. Le premier d'entre eux est purement passif - lorsque la tension secteur tombe en panne, il émet un son intermittent qui retentit pendant un certain temps (jusqu'à ce que les condensateurs de stockage soient déchargés). Le second - en plus du signal sonore, il peut également allumer une source de secours au moyen d'un relais électromagnétique. Le schéma de principe de la première option est illustré à la figure 1. La base du circuit est un générateur de signal audio intermittent assemblé sur les éléments du microcircuit K561LB5 (D1). Les deux premiers éléments D1.1 et D1.2 constituent le générateur de fréquence subsonique, ce qui interrompt le fonctionnement du générateur de fréquence audio sur les éléments D1.3 et D1.4. la source sonore est le "tweeter" piézocéramique B1 d'un multimètre défectueux (tout émetteur similaire fera, par exemple, le "légendaire" ZP-1). "Buzzer" est compris entre l'entrée et la sortie de l'élément D1.4. Cela vous permet de doubler la plage d'impulsions de tension dessus, et. en conséquence, il recevra un volume nettement plus élevé à la même consommation de courant, qui, grâce aux résistances R4 et R6, est très faible. Pour que le générateur de sons intermittents fonctionne, il est nécessaire de régler le niveau logique zéro sur la broche 1 D1.1. Lorsque la tension secteur est présente à travers le redresseur sur les diodes VD1, VD2 et la résistance d'extinction R1, les condensateurs C1 et C2 sont chargés avec une capacité relativement importante. La diode zener VD3 limite leur tension à 13 V. À la cathode VD1, la tension est légèrement supérieure à 13 V. À travers la résistance R2, elle entre dans le condensateur C3 et le charge à une tension d'unité logique. Par conséquent, le générateur de sons est silencieux. Une fois le réseau éteint, la tension en C3 chute rapidement en raison de la décharge à travers R3 et devient à un niveau logique zéro. Le générateur de signal audio démarre et sonne jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de charge accumulée dans les condensateurs C1 et C2 pour l'alimenter. La figure 2 montre un schéma d'un dispositif de signalisation qui comprend une source d'alimentation de secours. Le même générateur de signal sonore est utilisé ici, mais le circuit de puissance est basé sur un transformateur de puissance de faible puissance T1 (sur son enroulement secondaire, la tension est de 12 V, à un courant pouvant atteindre 100 mA). Le relais K1 (le navet automobile est utilisé) est connecté après le redresseur sur VD1, mais avant la diode VD2. Par conséquent, lorsqu'il y a de la tension dans le réseau, les contacts de ce relais sont attirés. Lorsque la tension est coupée, le condensateur C6 se décharge rapidement à travers l'enroulement du relais, la tension à ses bornes chute et le relais libère les contacts. La diode VD2 empêche les condensateurs C1 et C2 de se décharger à travers l'enroulement du relais. Par conséquent, le générateur de sons sonne. Auteur : Korzinine A. Voir d'autres articles section Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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