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SOS - dispositif de signalisation de déconnexion du réseau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau, alimentations sans interruption

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Les coupures de courant inattendues de la tension secteur sont devenues une autre catastrophe russe (en plus des deux bien connues). L'essentiel dans une telle situation est de se renseigner à temps sur l'arrêt et de prendre des mesures - passer à l'alimentation de secours (si possible) ou simplement retirer les aliments périssables d'un réfrigérateur qui ne fonctionne pas. C'est facile à faire le soir, lorsque l'absence de tension est signalée par les lampes éteintes. Pendant la journée ou tard dans la nuit, il n'y a aucun signe évident d'arrêt et il peut être négligé en temps opportun. L'appareil décrit dans l'article émet un bip pendant plus d'une minute quelques secondes après une coupure de courant sur le réseau.

Le dispositif de signalisation proposé (son schéma est représenté sur la Fig. 1) est construit sur le même principe que celui décrit dans l'article de A. Dolgoy "Chien de garde« pour l'ordinateur » (« Radio », 2000, n° 2, p. 27).

SOS - dispositif de signalisation de panne de réseau

La tension secteur est fournie à deux redresseurs. A la sortie du premier (VD1C1) - une tension de polarité positive, la seconde (VD2C2) - négative. Les valeurs des résistances R2 et R3 sont choisies de manière à ce que le transistor à effet de champ VT1 soit fermé, le circuit de sonnerie du réveil électromécanique est interrompu. Lorsque la tension secteur tombe en panne, les condensateurs C1 et C2 commencent à se décharger. Mais comme leur capacité est différente, la décharge se produit à un rythme différent. La tension de polarité négative (Fig. 2, courbe 1) chute plus vite que positive (courbe 2), de sorte que la tension à la grille du transistor VT1 (courbe 3) augmente rapidement. Dès qu'il (à l'instant t1) dépasse la valeur de seuil (Un), le transistor VT1 ouvre et ferme le circuit de sonnerie.

SOS - dispositif de signalisation de panne de réseau

Grâce à la diode zener VD4, la tension de grille du transistor est limitée à 0 et UCT, qui sont sans danger pour ce dernier (sans diode zener, elle pourrait atteindre 100 V ou plus, comme le montre la ligne pointillée). A l'instant t2, lorsque le condensateur C1 est presque complètement déchargé, le transistor VT1 se ferme, éteignant la cloche. Avec les valeurs des résistances et condensateurs indiquées sur le schéma, la durée du signal sonore est supérieure à une minute.

La fonction principale de la résistance R1 est de limiter le courant si vous touchez accidentellement les fils du dispositif de signalisation au réveil, ou si vous les connectez à un objet mis à la terre. Cette résistance protégera des conséquences graves en cas de panne de l'un des condensateurs.

La tâche de la diode VD3 est d'empêcher "l'inversion de polarité" de la tension aux bornes du condensateur C2. En l'absence de diode, cela peut se produire à la suite de la redistribution de la charge entre les condensateurs après la coupure du secteur.

Le dispositif de signalisation est monté dans le corggus du chargeur de téléphone portable (Fig. 3).

SOS - dispositif de signalisation de panne de réseau

La carte de circuit imprimé qui y est présente est remplacée par celle illustrée à la fig. 4 avec les pièces du dispositif de signalisation installées dessus. Condensateurs - importés, résistances - MLT-0,5 ou autres avec une tension de fonctionnement maximale d'au moins 350 V. Diode Zener - toute basse puissance avec une tension de stabilisation de 5 ... 15 V (pas plus que la tension grille-source autorisée du transistor VT1). Les diodes 1N4007 peuvent être remplacées par des KD105G domestiques ou d'autres redresseurs avec une tension inverse admissible d'au moins 600 V.

SOS - dispositif de signalisation de panne de réseau

Malheureusement, il n'a pas été possible de trouver un remplacement domestique équivalent pour le transistor à effet de champ BS170. Vous pouvez essayer d'installer un transistor bipolaire au lieu d'un transistor à effet de champ, comme cela se fait dans le dispositif décrit dans la note mentionnée ci-dessus. Cependant, dans ce cas, il faut soit utiliser un transistor avec un très grand (plusieurs centaines) coefficient de transfert de courant statique h21e, soit réduire les valeurs des résistances R2, R3, ce qui conduira à une réduction proportionnelle de la durée du signal. L'utilisation d'un transistor composite n'est pas recommandée, car une trop grande chute de tension à ses bornes à l'état ouvert peut entraîner la défaillance du réveil.

Dans le réveil, vous devez trouver ceux illustrés à la Fig. 1 points A et B (S1 - interrupteur de sonnerie, SF1 - contacts du mécanisme d'horloge qui se ferment lorsque l'alarme se déclenche). C'est une bonne idée de s'assurer que les connecter avec un morceau de fil produit un signal audible. Il reste à déterminer la polarité de la tension entre ces points avec un voltmètre et, en l'observant, à connecter le dispositif de signalisation.

L'appareil assemblé est branché sur n'importe quelle prise libre. Le réveil peut continuer à remplir sa fonction principale - sonner à l'heure définie. Une alarme se déclenchera à une heure impaire pour signaler une panne de courant.

Bien sûr, non seulement un réveil peut être utilisé comme source de signal sonore, mais aussi, par exemple, un émetteur piézoélectrique avec un générateur intégré et une source d'alimentation autonome, un ensemble électronique à partir d'un jouet sonore pour enfants, etc.

Auteur : A. Sergeev, Moscou

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