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Indicateur de tension pour multiprise. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Je voudrais partager mon expérience dans la fabrication d'un indicateur original de présence de tension dans le réseau ~ 230 V. De nombreux radioamateurs se souviennent de l'époque où les unités de système informatique avaient des indicateurs d'horloge de processeur, constitués d'un indicateur LED à trois chiffres à sept éléments et de nombreux cavaliers, en les réarrangeant, il était possible d'afficher n'importe quel nombre sur l'indicateur de 000 à 999.

Cet indicateur traîne sur mon étagère depuis très longtemps. Je ne voulais pas le dessouder, car j'espérais en faire quelque chose d'original, et pas seulement obtenir un indicateur à trois chiffres et deux douzaines de cavaliers inutiles ...

Et récemment, alors que je fabriquais une rallonge réseau avec un indicateur de tension sur une LED bleue, cet indicateur a attiré mon attention. La LED bleue a été retirée sans regret et un indicateur a été inséré dans la rallonge, sur laquelle le numéro vert 230 est allumé, indiquant la tension nominale du réseau. J'ai alimenté l'indicateur à partir d'une simple alimentation avec un condensateur d'extinction selon le circuit illustré à la fig. 1.

Indicateur de tension pour multiprise
Riz. 1. Circuit d'alimentation de l'indicateur

Afin de ne pas toucher accidentellement les parties de la carte indicateur qui sont sous tension secteur, les espaces entre le trou du boîtier d'extension et l'indicateur doivent être recouverts d'un matériau isolant. Pour limiter le courant d'appel à la mise sous tension, une résistance d'une résistance de 20 ... 30 Ohm et d'une puissance de 0,25 ... 0,5 W doit être installée en série avec le fusible.

Mais d'abord, l'indicateur devait être connecté à une source de tension 5 V DC, après avoir réglé les cavaliers pour que le nombre 230 s'allume, et mesurer la consommation de courant avec un multimètre. Vous devez le connaître afin de sélectionner correctement la capacité du condensateur d'extinction C1. Des formules pour son calcul peuvent être trouvées, par exemple, dans l'article de S. Biryukov "Calcul d'une alimentation de réseau avec un condensateur d'extinction" ("Radio", 1997, n ° 5, pp. 48-50). Avec une précision suffisante, on peut supposer que si la capacité de ce condensateur est de 1 μF et que le redresseur est pleine onde (comme dans le cas considéré), alors ce courant sera d'environ 60 mA. Parmi ceux-ci, 50 mA traverseront l'indicateur HG1, et le reste sera pris en charge par la diode Zener VD2. Si l'indicateur est accidentellement éteint, la diode zener protégera le condensateur de lissage C2 de la panne, la tension sur laquelle ne dépassera pas 6 V. Si vous utilisez un indicateur avec un courant différent, la capacité du condensateur C1 doit être modifiée proportionnellement au courant.

L'insert fusible FU1 est nécessaire en cas de panne du condensateur C1. S'il brûle, cela évitera d'endommager les fils d'alimentation secteur et les éléments de l'appareil protégé qui menacent de causer de gros problèmes. Il a été décidé de tester les fusibles à 0,16 A et 0,25 A. Afin de déterminer avec précision si le fusible de 0,16 A grillerait à cause de la surtension du courant de charge du condensateur C1 lors de la mise sous tension initiale, environ une douzaine tours lents sur la fiche secteur ont été faites dans la prise et éteignez-le. Beaucoup d'entre eux étaient accompagnés d'étincelles. Mais l'insert 0,16 A a réussi le test. Il est clair qu'un insert de 0,25 A y résistera d'autant plus.

La résistance R1 est conçue pour décharger rapidement le condensateur C1 après la déconnexion de l'appareil du secteur. Sinon, vous risquez de recevoir un choc électrique si vous touchez accidentellement les broches de la fiche secteur qui a été débranchée de la prise.

Étant donné que l'indicateur doit fonctionner 1 heures sur 73 pour assurer la fiabilité requise, un analogue importé du condensateur à film K17-630 avec une tension continue admissible d'au moins 275 V (ou alternative d'au moins ~ 73 V) doit être utilisé comme C17. Malheureusement, l'industrie nationale ne produit pas de condensateurs K630-0,47 pour XNUMX V d'une capacité supérieure à XNUMX microfarads. Par conséquent, s'il n'y a pas de condensateur importé approprié, vous devrez connecter deux de ces condensateurs en parallèle.

Vous pouvez aller dans l'autre sens - utilisez un chargeur réseau pour un téléphone portable. L'essentiel est que sa carte s'insère dans le boîtier d'extension. Cela augmentera considérablement la sécurité de la rallonge. Mais vous devez vous assurer que la tension de sortie du chargeur est de 5 V (tous les chargeurs modernes avec un connecteur micro USB satisfont à cette exigence).

Si le chargeur était destiné à un ancien modèle de téléphone et que sa tension de sortie est supérieure à 5 V, il est nécessaire de connecter une résistance de limitation en série avec l'indicateur, en la choisissant de manière à ce que le courant de l'indicateur ne dépasse pas la valeur précédemment mesurée.

Indicateur de tension pour multiprise
Riz. 2. Schéma d'allumage de l'indicateur avec des anodes communes

Indicateur de tension pour multiprise
Riz. 3. Schéma d'allumage de l'indicateur avec des cathodes communes

Au lieu d'une carte avec un indicateur d'horloge d'un ancien ordinateur, si elle est introuvable, vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur LED à trois chiffres à sept éléments, dont les chiffres ont des sorties d'éléments séparées (le nombre total de sorties de ces indicateurs est de 28). Un indicateur avec des anodes de décharge communes est allumé selon le circuit illustré à la fig. 2, et avec des cathodes communes - sur la fig. 3. Bien sûr, vous pouvez utiliser trois indicateurs à un chiffre ou un à quatre chiffres sans utiliser un seul chiffre. En sélectionnant les résistances R2-R4, réglez la luminosité souhaitée de la lueur des chiffres.

Auteur : A. Karpachev

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Les crues de marée sont associées à un type particulier de vague océanique lente. 11.07.2018

Une équipe internationale de chercheurs a découvert un lien entre les fluctuations saisonnières du niveau de la mer et les très longues vagues de Rossby qui traversent l'océan.

Cette connexion pourrait aider les villes côtières comme Miami à mieux anticiper et atténuer les effets des inondations de marée.

"Nous savons depuis longtemps que le niveau de la mer monte et qu'il existe des fluctuations importantes à travers les échelles de temps, y compris des fluctuations saisonnières qui provoquent des inondations de marée dans des villes comme Miami, où elles se produisent généralement à la fin de l'été ou au début de l'automne", a déclaré l'ingénieur. Université de Floride centrale Thomas Wahl - Nous pouvons prédire les marées et nous savons ce qui fait changer le niveau de la mer de façon saisonnière, mais nous avons constaté que certaines années, il y a beaucoup plus de variations saisonnières le long de la côte du golfe et aux États-Unis qu'ailleurs, ce qui conduit à des inondations majeures et augmente le risque d'inondation pendant la saison des ouragans. Ces variations saisonnières inhabituellement fortes ont été mal comprises, et les vagues de Rossby se sont avérées être l'élément manquant.

Les ondes de Rossby, parfois appelées ondes planétaires, sont généralement associées à la rotation de la Terre et se déplacent très lentement. De telles vagues mettent des mois voire des années à traverser les océans. Les suivre et comprendre comment ils peuvent augmenter le risque d'inondation permet de prévoir des périodes de marées dangereusement hautes des mois à l'avance, a expliqué Wahl.

"L'utilisation de ces informations pourrait nous aider à développer un outil opérationnel qui donnera aux propriétaires de maisons et d'entreprises et aux dirigeants municipaux le temps dont ils ont besoin pour se préparer et atténuer les impacts négatifs", a-t-il ajouté.

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