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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Dispositivo de sinalização sonora para a conclusão do trabalho de um eletrodoméstico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fonte de alimentação

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Se uma máquina de lavar ou outro eletrodoméstico com um ciclo de operação bastante longo não tiver um alarme sonoro para sua conclusão, ou gerar apenas um pulso de bipe curto no final do ciclo, que é fácil de perder, um dispositivo simples pode ser feito e ele emitirá um bipe longo e alto no momento certo.

O dispositivo de sinalização é adequado para operação com aparelhos elétricos que consomem uma potência não superior a 2 kW de uma rede monofásica. Um aumento de potência de curto prazo de até 3 kW é permitido, por exemplo, ao ligar o elemento de aquecimento de uma máquina de lavar ou uma grelha elétrica em um forno de microondas.

Indicador sonoro do fim do trabalho de um aparelho elétrico doméstico
Fig. 1

Nenhuma intervenção no projeto do dispositivo controlado é necessária.

O circuito do dispositivo de sinalização é mostrado na fig. 1. A ficha XP1 está ligada à rede e a ficha do aparelho está inserida na tomada XS1. Uma tensão constante para alimentar a eletrônica do dispositivo de sinalização é obtida usando um retificador nos diodos VD5 e VD6 com um capacitor de lastro C2. É estabilizado por um diodo zener VD7. O LED HL1 indica que o dispositivo está conectado à rede.

Enquanto o aparelho está operando, executando um determinado programa, a corrente que ele consome é obviamente maior que 0.2 A. A queda de tensão criada por essa corrente no resistor R1 abre e fecha o transistor de germânio VT50 1 vezes por segundo, e com ele o transistor VT2 , cuja corrente de coletor carrega o capacitor C4. Os diodos potentes VD1-VD4 limitam a amplitude de tensão através do resistor R1 na corrente de carga máxima para aproximadamente 1 V. Quando o capacitor C4 é carregado, o transistor de efeito de campo VT3 é aberto, então a tensão entre o eletrodo de controle e o cátodo do trinistor VS1 não é suficiente para abri-lo.

Assim que o aparelho, tendo concluído o programa, muda para o modo de espera, a corrente que consome cairá drasticamente, os transistores VT1 e VT2 pararão de abrir. O capacitor C4 será descarregado através do resistor R8. Após cerca de 3 ... 4 minutos, a tensão entre a porta e a fonte do transistor VT3 cairá abaixo do limite no qual esse transistor fecha. A velocidade do obturador é necessária para que o alarme sonoro não ligue quando o modo de operação do aparelho mudar, por exemplo, quando o sentido de rotação do tambor da máquina de lavar muda. eletrodo de controle do trinistor VS3 aumenta. O trinistor abre através dele, a tensão de alimentação é fornecida ao gerador nos transistores VT1 e VT4 [5]. Como este oscilador é acionado na frequência de ressonância natural do emissor de som eletromagnético BF1, o sinal é muito alto.

Se o ciclo de programa do aparelho elétrico for reiniciado, a corrente consumida por ele aumentará e todos os processos no dispositivo de sinalização ocorrerão na ordem inversa, o sinal sonoro será interrompido. a tensão entre o eletrodo de controle e o cátodo cai para quase zero [1]. Tal diminuição é fornecida pelo transistor VT30, que abriu como resultado do carregamento do capacitor C100. Neste dispositivo, o trinistor substitui o gatilho Schmitt, ligando e desligando abruptamente a energia do gerador de som.

Indicador sonoro do fim do trabalho de um aparelho elétrico doméstico
Fig. 2

Os detalhes do dispositivo de sinalização são instalados em uma placa de circuito com dimensões de 110x65 mm (Fig. 2), seus terminais são conectados por fios conforme o diagrama. Os fios por onde passa a corrente do dispositivo elétrico controlado são trançados com grande seção transversal e suas conexões são feitas com torções apertadas, soldadas para maior confiabilidade. O plugue XP1 e o soquete XS1 devem ter capacidade para pelo menos 16 A e ser feitos de cerâmica ou plástico resistente ao calor. É indesejável usar acessórios elétricos baratos feitos de um belo material termoplástico que facilmente perde a forma em temperaturas elevadas. Para melhorar o contato térmico dos diodos com o dissipador de calor, foi utilizada uma pasta condutora de calor.

O resistor R1 deve ser de fio, por exemplo, C5-16MB ou C5-37. Não vale a pena usar um resistor convencional sem fio (MLT, C2-23) aqui, pois quando sobrecarregado, ele pode falhar com uma interrupção no circuito de fluxo de corrente. Não há requisitos especiais para outros resistores. Capacitor C2 - filme K73-17 ou K73-24. Capacitores de óxido - K50-35, K53-19, K53-30 ou similares importados. Os capacitores restantes são de cerâmica K10-17, K10-50.

Os diodos KD213A podem ser substituídos por KD213B ou mais potentes, mas muito mais caros da série KD2998. KD2999. Você pode substituir 1N4006 por diodos 1N4001 - 1N4007 ou da série KD105, KD208, KD243 e o diodo zener D814B - KS191A, KS510A, 1N5346.

Em vez do transistor MP37B, qualquer transistor de germânio de baixa potência da estrutura npn é adequado, por exemplo, das séries MP35-MP38, GT122, 101NU70, GC526 e, em vez dos transistores MPS2907A, 2SC3198, de silício de baixa potência de a estrutura correspondente pode ser substituída por qualquer uma das séries ZVN504, BSS2120 ou KP88, KP501. Em todas as substituições, deve-se atentar para as diferenças de localização dos elementos de mesmo nome.

A bobina do emissor de som eletromagnético SBT-1212 tem uma resistência de cerca de 140 ohms. O emissor pode ser substituído por outro eletromagnético com uma bobina de aproximadamente a mesma resistência, projetada para tensão de 9..12 V. LED - qualquer cor de brilho adequada.

Sem conectar o dispositivo montado a uma rede de 220 V, uma tensão constante de 10 V é fornecida ao capacitor C4 de qualquer fonte (observando a polaridade). As placas do capacitor C11 são conectadas por um jumper. O resistor fixo R47 é temporariamente substituído por um variável (com uma resistência de 68 ... 4 kOhm) e uma posição de seu motor é encontrada na qual o volume do sinal sonoro é máximo e quando a energia é desligada e ligado novamente, o gerador inicia de forma confiável.Medindo a resistência encontrada do resistor variável, ela é substituída por uma constante. Além disso, removendo o jumper do capacitor C8, selecionando o resistor RXNUMX, o atraso necessário no sinal sonoro é definido.

Depois de desconectar a fonte de tensão de 10 V do dispositivo de sinalização, insira o plugue XP1 na tomada elétrica e na tomada XS1 - o plugue do fogão elétrico, ferro ou outro aparelho elétrico simples. Verifica-se que a tensão no capacitor C4 quando este dispositivo é ligado se torna quase igual à tensão no diodo zener VD7 e, depois de desligado, diminui gradualmente para zero.

Às vezes, o dispositivo, cuja operação deve ser monitorada, consome muita corrente no modo de espera e não há sinal sonoro ao alternar para esse modo. Nesse caso, será necessário substituir o resistor R1 do dispositivo de sinalização por outro de menor resistência, escolhendo-o de forma que o sinal seja ligado e desligado de forma confiável.

Se os diodos VD1-VD4 ficarem muito quentes, é necessário aumentar o tamanho do dissipador de calor no qual estão instalados ou soprar o dissipador de calor com ar usando um ventilador. Por exemplo, um ventilador VVF-71M operando em uma rede de 220 V, que foi usado em computadores domésticos e máquinas CNC, é adequado. O aquecimento também diminuirá ao substituir os diodos KD213A por diodos Schottky, por exemplo KD2998A. Devido à menor queda de tensão direta nesses diodos (comparados aos convencionais de silício em corrente igual), a potência dissipada por eles também se torna menor.

Literatura

1. Priymak D. Relaxamento RL-oscillator: Sat: "Para ajudar o radioamador", vol. 106 - M.: DOSAAF, 1990
2. Butov A. Construções simples no trinistor KU112A. - Rádio, 2004, nº 6. p. 56. 57.

Autor: A. Butov, p. Kurba, região de Yaroslavl; Publicação: radioradar.net

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