Detector de fumaça de incêndio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
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sensor de fumaça controla o grau de transparência do ar na sala em que está instalado e, em caso de fumaça (a transparência do ar diminui), um nível lógico zero é definido em sua saída. O diagrama do circuito é mostrado na figura.
O sensor é baseado em um par óptico composto por um LED VD1 e um fotodiodo VD2. O fotodiodo e o LED estão localizados a uma distância de cerca de 50 mm um do outro e direcionados para isso. para que haja uma conexão óptica entre eles.
Desde que não haja fumaça, o acoplamento óptico é alto e a resistência reversa do fotodiodo é baixa, bem abaixo da resistência do resistor R2. Portanto, no ponto de conexão de VD2 e R2, a tensão corresponde ao nível de uma unidade lógica. O gatilho Schmitt em D1 está em um estado e a saída do sensor será lógica.
Quando ocorre fumaça, a transparência do ar se deteriora e a conexão óptica entre VD1 e VD2 enfraquece. Como resultado, a resistência do fotodiodo VD2 aumenta e, em um determinado momento, a tensão no ponto de junção de VD2 e R2 fica abaixo do limite lógico zero. O gatilho Schmitt em D1 assume uma posição zero e a saída do sensor é ajustada para um nível lógico baixo, que serve como um sinal de perigo de incêndio.
Detalhes
O circuito usa um fotodiodo FD-320 (de sistemas de controle remoto para TVs como USCT). Pode ser substituído por outro similar, por exemplo FD-611. Um LED pode ser praticamente qualquer espectro de radiação visível.
O sensor possui uma caixa tipo caixa com um orifício retangular na parte inferior para a passagem de fumaça. A caixa é feita de tal forma (tem uma divisória com metade da altura da caixa) que a luz solar direta (ou a luz das luminárias) não pode entrar no sensor por esse orifício.
Fixação
Ao ajustar o resistor R2, você precisa garantir que o sensor seja acionado (log. 0 é definido em sua saída) quando uma folha de papel de fax é colocada entre VD1 e VD2, tanto na escuridão total quanto na luz do dia normal. Se necessário, selecione o valor R1.
O ajuste final deve ser feito na fumaça, sempre ao ar livre e observando todas as regras de segurança contra incêndio.
Durante o processo de ajuste, é necessário excluir a luz solar direta (ou luz de lâmpadas de iluminação) no sensor.
O sensor deve ser alimentado por uma tensão estável.
Autor: Lyzhin R.; Publicação: cxem.net
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Os sistemas de refrigeração líquida de imersão (submersíveis) são usados principalmente na área de computação "grande", ou seja, em data centers, servidores, etc. E a startup Cool Bitts decidiu que antes de criar grandes sistemas imersíveis, seria bom testar em pequena escala. E especificamente para esses testes, bem como para vários experimentos, foi criada uma série de produtos ICEbox.
O ar não é a melhor solução para refrigeração de eletrônicos devido à sua baixa eficiência. Se um computador consome 1000 watts de energia, o sistema de refrigeração a ar deve ser capaz de remover essa quantidade de energia. E no caso de sistemas de refrigeração por imersão, o radiador externo responde por apenas 10% da energia, enquanto o refrigerante no reservatório cuida de todo o resto. Isso pode reduzir significativamente os custos de energia para sistemas de refrigeração.
O kit de resfriamento completo, chamado ICEbox5-Sys-1, inclui um reservatório transparente, bomba, dissipador de calor, ventiladores, estrutura de acessórios e 5 galões (18,9 litros) de refrigerante EC-120. Até duas placas gráficas, uma fonte de alimentação ATX e uma placa-mãe Micro-ATX podem ser montadas no quadro. O custo do sistema é de $ 2450. Observe que o sistema foi criado sob licença da LiquidCool Solutions.
Este sistema também pode ser usado para criar sistemas de desktop poderosos. Durante o recente show SC19, a Cool Bitts mostrou sua solução de resfriamento ICEbox em um sistema com processadores AMD Ryzen Threadripper 2990WX, uma placa-mãe ASRock X399M e uma placa de vídeo EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra.
A Cool Bitts oferece componentes ICEBox separados: molduras para montagem de componentes, incluindo aqueles projetados para placas Micro-ATX ou Mini-ITX, bem como um sistema para monitorar o consumo de energia do sistema de refrigeração e do sistema computacional em teste.
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