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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ネットワークの緊急操作、無停電電源装置からの機器の保護

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村やダーチャの多くの家は、冬になると所有者がいなくなり、空き家になりますが、物(時には貴重なもの)や家電製品が残っています。 この場合、所有者は盗難の危険にさらされるため、通常は 220 V の家庭用電源から電力を供給される警報システムを慎重に家の中に設置しますが、田舎では、特に悪天候や突風の際に、このようなことがよく起こります。照明ネットワークの電圧が「消滅」します。

この場合、提案されたデバイスは、さまざまな目的のセキュリティシステムに役立ちます。 これを使用する場合、セキュリティ システムの電源を切っても盗難を防ぐことはできません。その理由は次のとおりです。

主電源電圧に障害が発生すると、デバイスは可聴信号をオンにし、リセット ボタンが押されるまでアクティブなままになります。 ボタンはバッテリーからの電源回路の切れ目に組み込まれているため、家の所有者は、ワイヤーを切り替えたりソケットからプラグを「抜く」ことなく、デバイスを簡単にスタンバイ状態に切り替えることができます。

追加のバッテリーなどから緊急電源をオンにするためには、エグゼクティブ リレー K1 を備えたキー ステージが必要です (リレーのエグゼクティブ接点は図には示されていません)。 このオプションでは、サウンド ノードが必要ない場合、要素 DD1.4、DD2.1、DD2.2、C3、R5、R6 が削除されます。

装置の動作原理

ネットワーク アダプターから取得された 4,5 ~ 15 V (Uin) の範囲の直流電圧がデバイスの入力に供給され、酸化物コンデンサ C1 (K50-24) によって平滑化されて、ダイオード VDV1 (KD521) を通過します。 、KD522、D220(任意の文字インデックス付き)、制限抵抗R1に接続され、論理要素FF1.1の入力に供給される。 この素子はインバータとしてオンにすることができます。 出力の通常状態は低電圧レベル (論理「522」) であり、照明ネットワークに 220 V の交流電圧が存在することを前提としています。

要素 DD1.2、DD1.3 には、論理トリガーという XNUMX つの安定状態を持つメモリ セルが実装されています。

基準電圧 Uin がなくなると、DD5 の 1.2 番ピンが High レベルになります。 同じレベルが要素 DD10 のピン 1.3 に存在し、リセット ボタン (図には示されていません) を使用して電子アセンブリ全体から電源電圧が除去されるか、コネクタがバッテリーから取り外されるまで、ここに残ります (以下を参照してください)。

制限抵抗器R4を介して、論理素子DD1.4、DD2.1、DD2.2上に実装されたパルス発生器の入力にハイレベル電圧が供給される。 C4R1.4 チェーンを使用すると、誤警報を排除する状態にトリガーを設定できます。

パルス発生器 (オーディオ周波数) は、入力 DD1 (出力) に到着する論理「1.4」によってトリガーされます。

12チップ)。 パルス周波数は要素 C3 と R5 の値によって決まります。 図に示されている値では、発電機の周波数は約 800 Hz です。

トランジスタ VD1 は電流アンプとして機能します。 このおかげで、高い DC 抵抗 (インピーダンス) を備えた ZP-Z タイプの圧電カプセルから、1 オームを超える抵抗を備えたダイナミック電話カプセルまで、幅広いデバイスをサウンド エミッター BZ50 として使用できます。

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停電警報音付きセンサーデバイスの電気図 (クリックして拡大)

したがって、電圧が最初の要素 DD1.1 の入力に到達している限り (制御されるデバイスが良好な状態にある)、DD4 要素のピン 2.2 には論理「0」が表示され、サウンドは無音になります。カプセルBZ1。

制御された電圧が失われるとすぐに、発電機が始動します。 要素 DD1.2、DD1.3 のトリガーは、制御電源 Ubx が回復した場合でもその状態を保持するため、主電源電圧が回復した後でも、発電機は常に動作します。

回路を準備完了状態に戻す (トリガーをリセットする) には、バッテリー GB1 を短時間切断し、Ubx の電源を取り外して再投入する必要があります。 Ubx 接点に電圧を印加した後、バッテリーが接続されます。 バッテリーと制御された電圧は、RP10-11 タイプなどのコネクタを介してデバイスに接続されます。

コンデンサC3の容量を変えることでジェネレーターの音の音色を調整できます。 静電容量が減少すると、パルス周波数が増加します。 マイクロ回路と制御回路の共通電源線を接続する必要があります。

バックアップ電圧源または追加のアラームを自動的にオンにする必要がある場合は、エグゼクティブリレー K1 を備えたトランジスタスイッチユニットをポイント「A」に接続します。 ダイオード VD2 は、K1 のオン/オフ時にリレー巻線を流れる逆電流サージを防止し、それによってトランジスタを保護し、リレー接点のバウンスを排除します。

この回路は 561 つの K5LE24 CMOS チップに実装されており、設定を必要とせず、12 時間モードで安定して動作し、繰り返しが容易です。 自律走行用バッテリーとして容量012AhのDT1,2-12または電圧1Vの同等品を使用しており、GBXNUMXとして使用可能です。

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推奨バッテリー DT12-012

スタンバイ モード (DD1.1 チップの入力の高電圧レベル) で回路素子が消費する電流はわずか 8 mA です。 実際、充電されたバッテリーは、スタンバイ モードでデバイスを 3 ~ 4 か月間継続的に動作させるのに十分であることが確立されています。 したがって、この回路では、GB1 をダイオードを介して順方向に接続する必要はありません (主電源からの常時再充電のため)。バッテリーが損傷する可能性があります。

部品交換のためのデバイス要素とオプションのインストール

ネットワーク アダプター (Ubx 電源) は、どのブランドのものでもかまいません。

デバイス要素は回路基板に取り付けられます。 トランジスタ VT1 タイプ KT312、KT315 の任意の文字インデックス付き。 固定抵抗は全てMLT-0,25タイプです。 酸化物コンデンサ K50-6、K50-12 など。 コンデンサ C3 はタイプ KM6 または類似のものです。 リレー K1 (必要な場合) - 動作電圧 7 ~ 9 V の低電力、たとえば RES-15 (バージョン RS4.591.003)。 参考: 15 V 回路における RES-220 リレーの実行接点のスイッチング電流はわずか 150 mA です。

著者: A.カシュカロフ

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