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線間電圧信号装置

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このようなデバイスを電源スイッチやコンセントに組み込むと、暗闇でも見つけやすくなり便利です。 あるいは、電気機器に取り付けるという形で、ネットワークにそれらが含まれているかどうかを簡単に知らせることもできます。

信号装置(図を参照)は、点滅するLED HL1に基づいて作られており、トランジスタVT1のカスケードとともに、光パルスの単純な1相発生器を形成します。 このデバイスは、クエンチング コンデンサ C1 とダイオード ブリッジ VD1 で作られたトランスレス整流器を介して交流ネットワークから電力を供給されます。 抵抗 R2 はブリッジ ダイオードを流れる電流サージを制限し、アラームをネットワークから切断した後、RXNUMX はコンデンサを放電します。

線間電圧信号装置

フィルタコンデンサC2は、約6Vの電圧に充電される。この電圧は、特に制限抵抗器R3を介して点滅するLED HL1に供給され、その点滅は約2Hzの周波数で続く。 LED のフラッシュ中、抵抗 R2、R6 の分圧器を介して供給されるトランジスタのベースの電圧は 3 V を超えず、トランジスタを開くには十分ではありません。 しかし、点滅している LED が消えるとすぐに、そのアノードの電圧、つまりトランジスタのベースの電圧が上昇します。 トランジスタが開き、HL1 LED が点灯します。 したがって、LED は HL2 LED の特性によって決定される周波数で交互に点灯します。

このデバイスは、直径 5 mm、定格電流 20 mcd の光度を持つ外国製の点滅する緑色 LED を使用します。 L56BID 赤色 LED または直径 3、5、または 10 mm のその他の点滅 LED も適しています。

トランジスタは、ベース電流伝達係数が少なくとも 315 の KT342、KT503、KT3102、KT100 シリーズのいずれかを使用できます。KTs422G ダイオード ブリッジは、KTs407A、KD906A、または 102 つのダイオード KD221B、KD221V に置き換えることができます。 KD209G、KD1シリーズのいずれか。 コンデンサ C73 - 少なくとも 16 V の電圧の場合は K73-17、K73-21、K400-2 シリーズ、C50 - 35 V の電圧の場合は K16-1 または小型の外国製アナログ。抵抗 R1 を使用することをお勧めします。シリーズ P7 ~ 1、P25 ~ 12 を使用できますが、代わりに、電圧 24 ~ 0,1 V、電流 0,15 ~ XNUMX A の白熱灯を取り付けます。残りの抵抗は適切な電力の MLT です。

どのような設置方法であっても、警報部品を 35x50 mm のボード上に配置することをお勧めします。 デバイスのサイズを縮小するために、コンデンサを基板のスロット内に配置することができます。 LED は、スイッチ、ソケット、または家電製品のセットトップ ボックスの本体の保護装飾カバーに配置され、エポキシ接着剤またはモーメント接着剤で接着されます。 ベースへの接着剤の密着性を高めるために、内側に LED を取り付けるための穴の周囲の領域を粗いサンドペーパーで処理する必要があります。 もちろん電化製品の中に設置することも可能です。 いずれの場合も、ボードおよび LED の設置場所の周囲温度は 60°C を超えてはなりません。

デバイスをネットワークに接続し、LED をボードに接続するには、マルチコア MGTF ワイヤを使用することをお勧めします。

警報器がスイッチまたは内部配線ソケットに取り付けられている場合、絶縁の目的で、いかなる場合も基板を絶縁テープや粘着テープで巻いてはいけません。 グラスファイバーまたはマイカのガスケットを使用することをお勧めします。 この目的に、ガスバーナーの炎で焼成したガラス繊維積層板を使用することもできます。 箔を剥がした後、野外で仮焼成を行います。

1 または 0,15 μF の容量のコンデンサ C0,22 を取り付けると、LED の輝度をさらに高めることができます。 このオプションでは、より高い電圧のためにコンデンサ C2 を使用することをお勧めします。 示された値の 3% 以内で抵抗 R4 と R30 を選択することにより、LED のほぼ同じ明るさが設定されます。

6 V 安定化電源をお持ちの場合は、コンデンサ C2 に電圧を印加して予備テストを行うことをお勧めします。

警告! ネットワークに電気的に接続された構造物は、感電の可能性があるため生命に危険を及ぼします。 したがって、それらを製造、テスト、セットアップ、および操作するときは、電気的安全対策を厳密に遵守することを忘れないでください。

第一に、構造の本体は絶縁材料で作られている必要があり、構造自体は導体や部品の露出したリード線との偶発的な接触を防ぐように作られています。 外側に突き出た操作部(スイッチ、スイッチ、可変抵抗器など)には、絶縁材料で作られたハンドルが必要です。 次に、動作確認の際は、部品や回路には手を触れず、交換部品のはんだ付けは電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

ある種の外部負荷を制御することを目的とした設計の場合は、最初に負荷を接続してから、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

著者:A。レオニドフ、ヤロスラヴリ地域クルバの村

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