Detector de fumaça simples
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Em edifícios civis, os detectores de fumaça de produção nacional e estrangeira são usados há muito tempo. Recentemente, a fim de fornecer a sinalização atempada de um incêndio que começou, eles começaram a ser instalados em edifícios residenciais. Mas e se não houver esse sensor e não houver como comprá-lo?
Fig. 1
Um detector de fumaça caseiro pode ser montado de acordo com o diagrama mostrado na figura. O elemento sensível aqui é um optoacoplador de canal aberto formado por dois diodos emissores de IR VD1 e VD2. O primeiro deles funciona para o propósito pretendido e o segundo recebe sua radiação. O sinal IR do diodo VD1 é modulado por pulsos com frequência de 0,5 ... 1 kHz provenientes do gerador nos elementos DD1 1 e DD1.2 através do amplificador no transistor VT2.
Com uma boa conexão óptica entre os diodos VD1 e VD2, uma tensão de pulso é formada nos terminais deste último, que amplifica o transistor VT3 e, em seguida, detecta o transistor VT4, cuja tensão de coletor, neste caso, possui um alto nível lógico .
Se, como resultado da presença de fumaça no ar, a conexão óptica entre os diodos VD1 e VD2 for interrompida, tanto a amplitude da tensão na porta do transistor VT3 quanto a tensão constante no coletor do transistor VT4 O gatilho Schmitt nos elementos DD1.3 e DD1.4, para a saída de um dos elementos ao qual o circuito base do transistor VT1 está conectado, monitora o nível de tensão no coletor do transistor VT4.
Como resultado, na ausência de fumaça, o transistor VT1 é fechado e os microcircuitos DD2 DD3 são desconectados da fonte de alimentação. Com o advento da fumaça, esse transistor se abre para os microcircuitos indicados, a energia é fornecida e o gerador de sinal de áudio montado neles começa a funcionar. Um emissor de som eletromagnético HA5 é conectado à saída do gerador através de um amplificador em um transistor VT1.
O transistor KPZ0ZA pode ser substituído por KPZ0ZE e KT3107A por um da série KT361. Qualquer transistor entre KT817A, KT603A, KT503A neste dispositivo pode ser substituído por outro da mesma lista ou por um transistor da série KT815, KT817.
O design do sensor pode ser arbitrário, mas os diodos VD1. O VD2 deve ser colocado lado a lado, direcionando suas janelas ópticas uma para a outra e proporcionando livre acesso de ar do espaço ao redor do sensor.
A configuração do dispositivo se resume a colocar o motor do resistor de compensação R7 em uma posição em que a presença de fumaça (por exemplo, fumaça de cigarro) entre os diodos VD1 e VD2 leve a um sinal sonoro e, após sua remoção, o sinal pára. Alcançando um bom resultado, você pode selecionar a posição relativa dos diodos VD1 e VD2. Recomenda-se repetir várias vezes a verificação e o ajuste do sensor.
Autor: A. Pavlov. Mirny, região de Arkhangelsk; Publicação: radioradar.net
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O fabricante identifica três áreas principais nas quais as vantagens do Video 2.5 HDD se manifestam: alta confiabilidade, baixo nível de ruído e alta eficiência energética.
A série Video 2.5 HDD inclui modelos de até 500 GB com uma e duas placas de mídia. De acordo com a Seagate, essas unidades se comparam favoravelmente com as unidades de 3,5 polegadas em seu tamanho menor e menor consumo de energia (a diferença no consumo de energia é de até 55%).
Uma vez que o nível de ruído gerado pelos drives Video 2.5 HDD não excede 22 dB durante a operação, eles são adequados para eletrônicos de consumo.
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