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家電製品の作業完了を音で知らせる装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

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かなり長いサイクルの動作をする洗濯機やその他の家庭用電化製品が、その完了を知らせる警報音を鳴らさない場合、またはサイクルの最後に短いビープ パルスを XNUMX 回しか発生させず、見逃しやすい場合は、単純なデバイスで次のことができます。適切なタイミングで長いビープ音が鳴ります。

信号装置は、単相ネットワークから 2 kW 以下の電力を消費する電化製品での動作に適しています。 たとえば、洗濯機の発熱体や電子レンジの電気グリルをオンにするときは、最大 3 kW の短時間の電力増加が可能です。

家電製品の仕事の終わりの音の表示器
図。 1

制御対象デバイスの設計に介入する必要はありません。

信号装置の回路を図 1 に示します。 1. XP1 プラグを主電源に接続し、デバイスの主電源プラグを XS5 ソケットに挿入します。 信号装置の電子機器に電力を供給するための定電圧は、安定器コンデンサ C6 を備えたダイオード VD2 および VD7 の整流器を使用して得られ、ツェナー ダイオード VD1 によって安定化されます。 LED HLXNUMX は、デバイスがネットワークに接続されていることを示します。

アプライアンスが動作し、特定のプログラムを実行している間、消費する電流は明らかに 0.2 A を超えます。この電流によって抵抗 R1 に生じる電圧降下は、ゲルマニウム トランジスタ VT50 を 1 秒あたり 2 回開閉します。 VT4、そのコレクタ電流がコンデンサ C1 を充電します。 強力なダイオード VD4-VD1 は、最大負荷電流で抵抗 R1 の電圧振幅を約 4 V に制限します。コンデンサ C3 が充電されると、電界効果トランジスタ VT1 が開き、制御電極とカソード間の電圧がtrinistor VSXNUMX では開くのに十分ではありません。

プログラムを完了したアプライアンスがスタンバイモードに切り替わるとすぐに、消費する電流が急激に低下し、トランジスタVT1とVT2が開かなくなります。 コンデンサ C4 は抵抗 R8 を介して放電されます。 約 3 ~ 4 分後、トランジスタ VT3 のゲートとソース間の電圧は、このトランジスタが閉じるしきい値を下回ります。 アプライアンスの動作モードが変化したとき、たとえば洗濯機のドラムの回転方向が変化したときにサウンドアラームがオンにならないように、露出が必要ですトランジスタVT3が閉じるとすぐに、制御電極の電圧トリニスタ VS1 の増加。 トリニスタはそれを介して開き、供給電圧はトランジスタVT4およびVT5 [1]の発電機に供給されます。 このオシレーターは、電磁サウンド エミッター BF1 の固有共振周波数で駆動されるため、信号は非常に大きくなります。

電化製品のプログラムサイクルが再開されると、それによって消費される電流が増加し、信号装置のすべてのプロセスが逆の順序で進み、音声信号が停止します. これは、電流が流れるという事実のために発生します.オープン トリニスタ VS1 は 30 mA を超えず、このモードでは、制御電極とカソード間の電圧がほぼゼロに低下すると、MCR100 およびその他の低電力のものを閉じることができます [2]。 このような減少は、コンデンサC4の充電の結果として開いたトランジスタVT3によって提供される。 このデバイスでは、トリニスターがシュミット トリガーに取って代わり、サウンド ジェネレーターの電源を突然オン/オフします。

家電製品の仕事の終わりの音の表示器
図。 2

信号装置の詳細は、寸法が 110x65 mm の回路基板に取り付けられており (図 2)、それらの端子は図に従ってワイヤで接続されています。 制御された電気機器の電流が流れるこれらのワイヤは、断面積が大きい撚り線であり、それらの接続は、信頼性を高めるためにきついねじりで行われ、はんだ付けされます。 XP1 プラグと XS1 ソケットは、定格が 16 A 以上で、セラミック製または耐熱プラスチック製である必要があります。 高温で簡単に形が崩れる美しい熱可塑性材料で作られた安価な電気器具を使用することは望ましくありません。 ダイオードとヒートシンクとの熱接触を改善するために、熱伝導ペーストが使用されます。

抵抗 R1 は、C5-16MB や C5-37 などのワイヤでなければなりません。 ここで従来の非ワイヤ抵抗器 (MLT、C2-23) を使用する価値はありません。過負荷になると、電流回路の断線で故障する可能性があるためです。 他の抵抗器には特別な要件はありません。 コンデンサ C2 - フィルム K73-17 または K73-24。 酸化物コンデンサ - K50-35、K53-19、K53-30 または同様の輸入品。 残りのコンデンサはセラミック K10-17、K10-50 です。

ダイオード KD213A は、KD213B 以上の強力なものに置き換えることができますが、KD2998 シリーズよりもはるかに高価です。 KD2999。 1N4006 をダイオード 1N4001 ~ 1N4007、または KD105、KD208、KD243 シリーズ、および D814B ツェナー ダイオード (KS191A、KS510A、1N5346) に置き換えることができます。

MP37B トランジスタの代わりに、MP35 ~ MP38、GT122、101NU70、GC526 シリーズなどの npn 構造の低電力ゲルマニウム トランジスタが適しています。また、MPS2907A、2SC3198 トランジスタの代わりに、低電力シリコン トランジスタが適しています。 KP504G 電界効果トランジスタは、ZVN2120、BSS シリーズ 88、または KP501、KP504 のいずれかに置き換えることができます。 すべての置換では、同じ要素の端子の位置の違いに注意する必要があります。

電磁サウンドエミッターSBT-1212のコイルの抵抗は約140オームです.エミッターは、9..12 Vの電圧用に設計された、ほぼ同じ抵抗のコイルを備えた別の電磁エミッターと交換できます. LED - 任意適切なグローカラー。

組み立てられたデバイスを220 Vネットワークに接続せずに、10 Vの定電圧が任意のソースからコンデンサSZに供給されます(極性を観察します)。 コンデンサ C4 のプレートはジャンパで接続されています。 固定抵抗器 R11 は一時的に可変抵抗器 (47 ... 68 kOhm の抵抗値) に置き換えられ、音声信号の音量が最大になるエンジンの位置が検出され、電源がオフになり、再びオンにすると、発電機は確実に起動します。可変抵抗器の検出された抵抗を測定することにより、定数に置き換えられます。 さらに、コンデンサC4からジャンパを外すことによって、抵抗器R8を選択することによって、音響信号における必要な遅延が設定される。

信号装置から 10 V 電圧源を切り離した後、XP1 プラグを主電源ソケットに挿入し、XS1 ソケット (電気ストーブ、アイロン、またはその他の単純な電化製品のプラグ) に挿入します。 このデバイスがオンになっているときのコンデンサC4の両端の電圧が、ツェナーダイオードVD7の電圧とほぼ等しくなり、オフになった後、徐々にゼロになることを確認します。

動作を監視するデバイスがスタンバイモードで消費する電流が多すぎて、このモードに切り替えるときに音声信号がない場合があります。 このような場合、信号が確実にオン/オフされるように、信号装置の抵抗 R1 を別の抵抗の低いものと交換する必要があります。

ダイオード VD1-VD4 が熱くなりすぎる場合は、それらが取り付けられているヒートシンクのサイズを大きくするか、ファンを使用してヒートシンクに空気を吹き込む必要があります。 たとえば、家庭用コンピューターや CNC マシンで使用されていた 71 V ネットワークで動作する VVF-220M ファンが適しています。 KD213A ダイオードをショットキー ダイオード (KD2998A など) に置き換えると、発熱も減少します. そのようなダイオードの直接電圧降下が低いため (同じ電流での従来のシリコン ダイオードと比較して)、それらによって消費される電力も少なくなります.

文学

1. Priymak D. Relaxation RL-oscillator: Sat: 「アマチュア無線を助けるために」、vol. 106 - M.: DOSAAF、1990
2. Butov A. Trinistor KU112A の単純な構造。 - ラジオ、2004 年、第 6 号。 56. 57.

著者:A.ブトフ、p。 ヤロスラヴリ地方クルバ。 出版物: radioradar.net

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