दरवाजा खोलने वाले सेंसर के साथ रेफ्रिजरेटर। मास्टर के लिए नोट्स - घरेलू घरेलू अलार्म खुले रेफ्रिजरेटर दरवाजे का अलार्म कैसे बनाएं

यह लेख एक साधारण अलार्म प्रस्तुत करेगा जो दर्शाता है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद नहीं है, या पूरी तरह से बंद नहीं है (जैसा कि अक्सर होता है)।

यहाँ अलार्म का आरेख है:

यह अलार्म श्रव्य और वैकल्पिक रूप से दृश्य चेतावनी देता है कि दरवाज़ा खुला है।

डिज़ाइन:

डिवाइस निम्नलिखित भागों का उपयोग करता है:

Rel1 - कोई भी रीड रिले, उदाहरण के लिए, RES42।

Rel2 - RES10.

Rel3 - कोई भी, उदाहरण के लिए, RES43।

सी1 - सी6 - समय विलंब मॉड्यूल, समानांतर में जुड़े कैपेसिटर के ब्लॉक।

सी7 - 0.1 µF.

S1 - 5 स्थितियों वाला कोई भी स्विच।

S3 - कोई भी लैचिंग स्विच, उदाहरण के लिए, कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से।

Tr1 एक 7 - 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, लेकिन रिले के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक आउटपुट वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर का चयन करना उचित है।

VDS1 - कोई भी डायोड ब्रिज।

हॉर्न1 - चेतावनी अलार्म, घंटी।

VD3 बेहतर, अधिक शक्तिशाली है, उदाहरण के लिए, KD203।

La2 - 220 वोल्ट गरमागरम लैंप।

C8 कम से कम 250 वोल्ट के वोल्टेज के लिए एक संधारित्र है।

आर3, आर4 - कम से कम 4 वाट की शक्ति वाले प्रतिरोधक।

VD4 - थाइरिस्टर KU202N, लेकिन TC112 भी संभव है।

हॉर्न1 के रूप में, आप रोटरी फोन से कॉल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर इसे रिले के माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। लेकिन आप इस योजना के अनुसार अलार्म असेंबल कर सकते हैं:


फिर निष्कर्ष "परीक्षण के तहत सर्किट के लिए" रिले 3 से जुड़ा होना चाहिए।

फोटो रिले

दरवाज़ा खुला है या नहीं, यह जानने के लिए हमारे अलार्म के फोटो रिले की आवश्यकता होती है, क्योंकि... जब दरवाज़ा खोला जाता है तो दीपक जलता है। फोटो रिले को अंदर रखा जाना चाहिए ताकि उससे प्रकाश फोटोसेंसर पर अच्छी तरह से पड़े। फोटो रिले सर्किट बहुत सारे हैं। फोटो रिले का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है।

हमने रिले को सुलझा लिया, लेकिन मुझे एक समस्या थी - दरवाजा पूरी तरह से बंद होने से पहले ही रेफ्रिजरेटर में लैंप बंद हो जाता है, और ठीक ऐसा ही होता है। और फोटो रिले पर पर्याप्त हिस्से नहीं हैं। और मैंने दरवाजे के सामने एक डिस्कनेक्ट बटन लगाने का फैसला किया।

लेकिन कोई उपयुक्त आकार नहीं थे। और फिर मैंने निम्नलिखित योजना के अनुसार ऐसे बटन को इकट्ठा करने का निर्णय लिया:

यदि उपकरण रेफ्रिजरेटर के बगल में रखा गया है, उदाहरण के लिए, मेज पर, तो इसे बटन से कनेक्ट करने के लिए केवल एक तार का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह केवल एक ही स्थिति में संभव है: यदि रेफ्रिजरेटर लोहे का है (इस अर्थ में कि यह करंट का संचालन करता है)। ऐसा करने के लिए, तार को बटन के संपर्क से कनेक्ट करें, और उसके दूसरे संपर्क को रेफ्रिजरेटर की बॉडी से कनेक्ट करें। दूसरे छोर से, जहां उपकरण है, वांछित संपर्क को रेफ्रिजरेटर बॉडी से भी कनेक्ट करें। मल्टीमीटर, ओममीटर या साधारण ध्वनि जनरेटर से दोबारा जांचें कि बटन और डिवाइस के बीच संपर्क है या नहीं। बटन - अधिमानतः जितना संभव हो उतना छोटा, या इससे भी बेहतर, टिन या पन्नी के टुकड़ों से बना एक घर का बना बटन। यह सब इस प्रकार करना होगा:

बटन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यहां दिया गया है:

फिर ठंड फ्रिज से बाहर नहीं निकलेगी.

स्विच S1 अलार्म प्रतिक्रिया समय का चयन करता है।

यदि वांछित है, तो LA2 लैंप पर स्ट्रोब को हटाया जा सकता है, फिर रिले को एक छोटे से बदला जा सकता है।

यह आविष्कार प्रशीतन उपकरण से संबंधित है। दरवाजा खोलने वाले सेंसर वाले रेफ्रिजरेटर में एक गैर-संपर्क नियंत्रित स्विच और स्विच के चारों ओर एक आवरण होता है, जो छेद में आवरण को हटाने योग्य सुरक्षित करने के लिए फास्टनरों से सुसज्जित होता है, जिसमें स्विच को कनेक्ट करने के लिए आवरण के एक तरफ प्लग संपर्क उपलब्ध होते हैं। विद्युत परिपथ. स्विच के प्लग संपर्कों के लिए मेटिंग संपर्कों के साथ एक संपर्क सॉकेट रेफ्रिजरेटर की दीवार पर लगाया गया है। स्विच बोर्ड पर स्थित है और बोर्ड के एक किनारे पर प्लग संपर्क हैं। स्विच एक चुंबकीय रूप से नियंत्रित स्विच है, विशेष रूप से एक रीड स्विच। आविष्कार का उद्देश्य एक दरवाजा खोलने वाला सेंसर बनाना है जो नमी के प्रति असंवेदनशील है, इसे रेफ्रिजरेटर बॉडी पर स्थापित करने और इसे बदलने की संभावना है। 11 वेतन एफ-ली, 7 बीमार।

आधुनिकतम

रेफ्रिजरेटर आमतौर पर यह निर्धारित करने के लिए एक स्विच से सुसज्जित होते हैं कि इसका दरवाजा खुला है या बंद है।

ज्ञात डिज़ाइन एक यांत्रिक रूप से संचालित विद्युत स्विच है जो दरवाजे के करीब रेफ्रिजरेटर बॉडी पर लगा होता है और दरवाजे पर लगे एक कैम के साथ इंटरैक्ट करता है। उदाहरण के लिए, इस तरह के स्विच को रेफ्रिजरेटर के सामने दरवाजे के ठीक ऊपर या नीचे एक धातु या प्लास्टिक फेसप्लेट में लगाया जा सकता है और फेसप्लेट में एक छेद के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। स्विच दरवाजे से मजबूती से जुड़े एक तत्व द्वारा संचालित होता है। ऐसी प्रणाली के साथ, मरम्मत के मामले में स्विच को आमतौर पर नष्ट किए बिना हटाया जा सकता है, और उसी स्थान पर एक नया स्विच स्थापित किया जा सकता है।

इस समाधान का नुकसान स्विच की यांत्रिक भेद्यता है, विशेष रूप से इसके चल द्वार-नियंत्रित पुशर की। विशेष रूप से यह उत्तरार्द्ध ऐसे रेफ्रिजरेटर के परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकता है। यदि दरवाजा सही ढंग से नहीं लगाया गया है, उदाहरण के लिए यदि रेफ्रिजरेटर स्थापित करते समय दरवाजे का स्टॉप बदल दिया गया था, या यदि दरवाजे पर भारी भार है, तो ऐसा हो सकता है कि पुशर और दरवाजा स्विचिंग तत्व के बीच पारस्परिक ओवरलैप पूरा नहीं होगा और स्विच काम नहीं करेगा.

एक और नुकसान तब हो सकता है जब स्विच रेफ्रिजरेटर और/या फ्रीजर डिब्बे के नीचे स्थापित किया गया हो, जहां डीफ्रॉस्ट चक्र के दौरान पानी लीक हो सकता है। एक गतिशील पुशर की आवश्यकता स्विच बॉडी में एक गैप की उपस्थिति से निर्धारित होती है, जिसके माध्यम से पानी स्विच में प्रवेश कर सकता है और जीवित भागों पर लग सकता है।

दरवाजे की गलत स्थिति और विशेष रूप से नमी के प्रवेश से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने का एक प्रसिद्ध तरीका दरवाजा खोलने वाले सेंसर में चुंबकीय रूप से नियंत्रित स्विच का उपयोग करना है, विशेष रूप से दरवाजे से जुड़े चुंबक के साथ संयोजन में रीड स्विच का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, इस तरह के स्विच को दरवाजे के करीब रेफ्रिजरेटर बॉडी में फोम करके लगाया जा सकता है। इस समाधान का नुकसान यह है कि खराबी की स्थिति में, ऐसे स्विच को गैर-विनाशकारी तरीके से बदला नहीं जा सकता है।

चुंबकीय रूप से नियंत्रित स्विच तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने के नुकसान को दूर करने के लिए, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर माउंट करने का प्रस्ताव किया गया था जिसमें रेफ्रिजरेटर का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और इसे रेफ्रिजरेटर के सामने लगे प्लास्टिक आवास में रखा जाता है। मरम्मत के दौरान, आप प्लास्टिक केस को हटा सकते हैं, दोषपूर्ण चुंबकीय-नियंत्रित स्विच को हटा सकते हैं और एक नया सोल्डर कर सकते हैं।

एक उन्नत संस्करण में, चुंबकीय रूप से नियंत्रित स्विच को इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से नहीं, बल्कि एक सहायक बोर्ड से जोड़ा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से कनेक्शन के लिए विद्युत तारों और/या प्लग से सुसज्जित होता है। इस समाधान का लाभ यह है कि प्लास्टिक आवास के अंदर चुंबकीय स्विच को इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड की तुलना में एक अलग स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। हालाँकि, नुकसान यह है कि इस अवतार में, स्विच को केवल हाउसिंग कैविटी के अंदर ही रखा जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड भी होता है। इसलिए, यह स्विच केवल उस दरवाजे के खुलने और बंद होने का पता लगा सकता है जो सीधे फ्रेम के ऊपर या नीचे स्थित है। विशेष रूप से, कई दरवाजों वाले रेफ्रिजरेटर में, यह ज्ञात समाधान उस दरवाजे पर लागू नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड हाउसिंग से सटा नहीं है।

आविष्कार का खुलासा

आविष्कार का उद्देश्य एक दरवाजा खोलने वाला सेंसर बनाना है जो नमी के प्रति असंवेदनशील है, जिसे रेफ्रिजरेटर बॉडी पर दरवाजे के करीब किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है और आसानी से बदला जा सकता है।

इस समस्या को एक दरवाजा खोलने वाले सेंसर का उपयोग करके हल किया जाता है, जिसमें दावों के पैराग्राफ 1 की विशेषताएं हैं।

चूंकि इस स्विच का अपना आवास और प्लग डिज़ाइन है, इसलिए इसे रेफ्रिजरेटर बॉडी पर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है जहां स्विच स्थापित करने के लिए सॉकेट प्रदान किया जा सकता है।

स्विच को, अधिमानतः एक रीड स्विच को, आवरण में रखे गए बोर्ड पर माउंट करने की सलाह दी जाती है, जिसके एक किनारे को स्विच से कनेक्शन के लिए आवश्यक प्लग संपर्कों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अधिमानतः, इन प्लग संपर्कों को बोर्ड के किनारे पर करंट ले जाने वाले पथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

हाउसिंग पीछे से खुली हो सकती है ताकि बोर्ड को पीछे से हाउसिंग में आसानी से धकेला जा सके। खुले पिछले हिस्से के माध्यम से नमी के प्रवेश की संभावना नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आवास के सामने और उद्घाटन के आसपास के किनारे के बीच एक उपयुक्त सील है। इस सीलिंग को विशेष रूप से आवरण के चारों ओर लगे कॉलर द्वारा सुविधाजनक बनाया जा सकता है, जो कि, जब दरवाजा सेंसर इकट्ठा किया जाता है, तो दीवार के सामने की तरफ स्थित होना चाहिए जिस पर यह लगा हुआ है। कॉलर और इस सामने वाले हिस्से के बीच एक सीलिंग सदस्य लगाया जा सकता है।

छेद में दरवाजा सेंसर लगाने की सुविधा के लिए, आवास के सामने की ओर का सामना करने वाले बोर्ड के किनारे को कठोरता से तय किया जाता है, उदाहरण के लिए, बोर्ड की सतह के लंबवत दिशा में एक क्लैंप के माध्यम से, और किनारे को वह बोर्ड जिस पर प्लग संपर्क स्थित हैं, बोर्ड की सतह पर लंबवत दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है। एक तरफ यह कठोर क्लैम्पिंग और दूसरी तरफ गति की स्वतंत्रता, विशेष रूप से, आवास के अंदर बोर्ड गाइड खांचे के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो आवास के सामने की ओर एकत्रित होती है। आंदोलन की यह स्वतंत्रता स्विच के प्लग संपर्कों के कनेक्शन के लिए छेद और उसमें स्थित संपर्कों की सापेक्ष स्थिति में संभावित अशुद्धि की भरपाई करना संभव बनाती है।

रेफ्रिजरेटर पर आवरण की स्थापना की सुविधा के लिए, रेफ्रिजरेटर की दीवार में छेद के अंदर एक संपर्क सॉकेट अतिरिक्त रूप से स्थापित किया जा सकता है, जिसमें आवरण डाला जाता है और जिसमें स्विच के प्लग संपर्कों के लिए संभोग संपर्क होते हैं .

ये संपर्क विशेष रूप से कॉलर और रिटेनर के बीच संपर्क सॉकेट आस्तीन में रखे गए संपर्क तत्व में स्थित हो सकते हैं।

आरेखण आकृतियों की संक्षिप्त सूची

वर्तमान आविष्कार की अन्य विशेषताएं और फायदे संलग्न आंकड़ों के संदर्भ में अवतारों के निम्नलिखित विवरण से सामने आते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं:

चित्र 1 वर्तमान आविष्कार के अनुसार एक रेफ्रिजरेटर का एक परिप्रेक्ष्य दृश्य है;

चित्र 2 और 3 दो परस्पर लंबवत विमानों में आविष्कार के अनुसार एक दरवाजा खोलने वाले सेंसर के अनुभाग हैं;

चित्र 4 और 5 एक रेफ्रिजरेटर की दीवार के माध्यम से एक खंड हैं, जिसमें चित्र 2 और 3 के समान अनुभाग विमानों में इस दीवार पर एक संपर्क सॉकेट स्थापित किया गया है; और

चित्र 6 और 7 एक दरवाजा खोलने वाले सेंसर के अनुभाग हैं जो एक ही अनुभाग तल में दीवार में लगे होते हैं।

आविष्कार को अंजाम देना

चित्र 1 वर्तमान आविष्कार के अनुसार डोर सेंसर से सुसज्जित रेफ्रिजरेटर का एक परिप्रेक्ष्य दृश्य दिखाता है। रेफ्रिजरेटर में दो दरवाजे 50, 51 होते हैं, उदाहरण के लिए, एक सामान्य रेफ्रिजरेटिंग कक्ष और लगभग 0°C तापमान वाला एक रेफ्रिजरेटिंग कक्ष या एक सामान्य रेफ्रिजरेटिंग कक्ष और एक फ्रीजिंग कक्ष 52, 53 को कवर करते हैं। प्रत्येक कक्ष के नीचे 52, 53 रेफ्रिजरेटर बॉडी के सामने की तरफ एक सेंसर 54 दरवाजा खोलने वाला है, जो दरवाजे के निचले किनारे 50, 51 की ओर है। दरवाजा खोलने वाले सेंसर 54 रेफ्रिजरेटर बॉडी के सामने की तरफ लगभग बीच में स्थित हैं, ताकि उनकी संवेदनशीलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दरवाजे 50, 51 शरीर के किस तरफ खुले हैं।

दरवाजा खोलने वाले सेंसर 54 पर काम करने वाला चुंबक दरवाजा खोलने वाले सेंसर 54 के विपरीत दरवाजे 50 या 51 में लगा होता है। दरवाज़ा सेंसर 54, निश्चित रूप से, रेफ्रिजरेटर बॉडी के सामने की ओर अन्य स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है, विशेष रूप से रेफ्रिजरेटर के आंतरिक कंटेनरों में बने छेदों में भी।

चित्र 2, चित्र 1 में दिखाए गए दरवाज़ा खोलने वाले सेंसर 54 के स्थान के सापेक्ष क्षैतिज समतल में दरवाज़ा खोलने वाले सेंसर 54 का क्रॉस-सेक्शन दिखाता है।

चित्र 3 ऊर्ध्वाधर तल में उसी सेंसर का एक अनुभाग दिखाता है। चित्र 3 के छेदक तल को चित्र 2 में III-III नामित किया गया है, और चित्र 2 के छेदक तल को चित्र 3 में II-II नामित किया गया है।

दरवाजा खोलने वाले सेंसर 54 में तीन मुख्य भाग होते हैं: रीड स्विच 1, बोर्ड 2, जिसमें रीड स्विच 1 मिलाप किया जाता है, और आवरण 3, जिसमें रीड स्विच 1 के साथ बोर्ड 2 स्थित होता है।

प्लास्टिक से बने एक-टुकड़े आवरण 3 का शरीर 17 मूल रूप से एक आयताकार समानांतर चतुर्भुज के आकार का है, जो पीछे की तरफ खुला है और चार तरफ से एक निकला हुआ किनारा 8 से घिरा हुआ है। आवास 17 के संकीर्ण पक्ष 18 आंतरिक सतह पर हैं जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है, आवास 17 के खुले पीछे के किनारों से बंद सामने की तरफ टेपिंग करते हुए खांचे 19 हैं, जो बोर्ड 2 के लिए गाइड और धारक के रूप में काम करते हैं। सामने की तरफ के पास, बोर्ड 2 को इनमें जकड़ा गया है ग्रूव्स 19 लगभग गतिहीन है, और पीछे की तरफ इसे चलने की कुछ स्वतंत्रता है।

खुले पीछे की ओर से, आवास 17 को दो लचीले ब्रैकेट 20 द्वारा विस्तारित किया गया है, जो चौड़े पक्षों में से एक 21 और दो संकीर्ण पक्षों 18 के बीच की पसलियों से फैला हुआ है। ब्रैकेट के मुक्त सिरों पर, कुंडी 24 स्थित हैं। ब्रैकेट 20 , जब बोर्ड 2 को स्लॉट 19 में डाला जाता है, तो इसे बाहर की ओर खींचा जा सकता है, और उनकी लंबाई बोर्ड 2 की लंबाई के अनुसार चुनी जाती है, ताकि जब बोर्ड 2 का अग्रणी किनारा 23 स्लॉट के संकीर्ण सामने के छोर तक पहुंच जाए। 19, कुंडी 24 अनुगामी किनारे 22 को संलग्न करती है, इस प्रकार आवरण 3 में बोर्ड 2 को सुरक्षित करती है।

कुंडी 24 का आकार, जो बोर्ड 2 के पिछले किनारे 22 को संलग्न करता है, स्लॉट 19 के पीछे के हिस्से में बोर्ड की आवाजाही की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है, ताकि बोर्ड 2 किसी भी स्थिति में रह सके। , कुंडी 24 और पीछे के किनारे 22 के बीच जुड़ाव बनाए रखा जाता है, और ब्रैकेट 20 वे झुकते नहीं हैं।

रीड स्विच 1 बोर्ड 2 की सतह पर ब्रैकेट 20 के विपरीत दिशा में स्थित है। करंट ले जाने वाले ट्रैक 6 बोर्ड 2 की सतह के साथ रीड स्विच 1 के टर्मिनलों से पीछे के किनारे 22 पर संपर्क पैड 7 तक फैले हुए हैं। बोर्ड के 2. संपर्क पैड 7 करंट ले जाने वाले ट्रैक 6 से अधिक चौड़े हैं, वे चित्र 4 और 5 में दिखाए गए संपर्क सॉकेट के विद्युत संपर्कों के साथ कनेक्शन के लिए प्लग संपर्क के रूप में काम करते हैं।

संकरी साइड की दीवारों 18 के बाहरी किनारों पर दो मेहराब 14 हैं जो चित्र 2 के तल में संपीड़ित हैं। इनका उद्देश्य, जैसा कि नीचे अधिक विवरण में दिखाया जाएगा, आवरण 3 को इसमें फिक्स करके मजबूती से बांधने के लिए है। छेद।

चित्र 4 और 5 रेफ्रिजरेटर की दीवार 4 के छेद 30 में स्थापित संपर्क सॉकेट 32 के दो विमानों में अनुभाग दिखाते हैं और इसमें आवरण 3 डालने और रीड स्विच 1 के साथ संपर्क बनाने का इरादा है।

प्लास्टिक मोल्डेड संपर्क सॉकेट 32 में अनिवार्य रूप से दो खोखले, लगभग बॉक्स के आकार के अनुभाग होते हैं: एक प्लग अनुभाग 33 और एक तार आपूर्ति अनुभाग 34। प्लग अनुभाग 33 में दीवार 4 के सामने एक खुला पक्ष होता है, जो परिधि के चारों ओर एक से घिरा होता है। फ्लैंज 35. फ्लैंज 35 दीवार के अंदर से चिपका हुआ है। 4. प्लग भाग 33 की गुहा छेद 30 की तुलना में ऊंची और चौड़ी है जिसके पीछे यह स्थापित है।

प्लग सेक्शन 33 की चौड़ी साइड की दीवारें 36, जिनमें से एक को योजना में चित्र 4 में दिखाया गया है, में प्लग सेक्शन 33 की गुहा में कई पसलियाँ 15 और 16 उभरी हुई हैं। उनमें से दो, पसलियाँ 16, साथ-साथ खिंचती हैं प्लग सेक्शन 33 की पूरी गहराई, और उनकी ऊंचाई इस तरह चुनी जाती है कि वे प्लग पार्ट 33 में डाली गई केसिंग 3 की चौड़ी साइड की दीवारों 21 को बिना चलाए पकड़ें या हल्के से जकड़ें। छोटी पसलियाँ 15 की लंबाई इतनी होती है कि वे सम्मिलित आवरण 3 के पीछे की ओर न पहुँचें, और इतनी ऊँचाई तक कि वे बोर्ड 2 के पिछले किनारे को एक दूसरे के बीच में आने दें और इसे संपर्क तत्व 5 के प्राप्त स्लॉट 37 में निर्देशित करें। जैसा कि देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए , चित्र 5 में, संपर्क तत्व 5 को आस्तीन 40 में रखा गया है, जो कि खंड 33, 34 को अलग करने वाले विभाजन 39 में बनता है। आवरण 3 के सम्मिलन की दिशा में संपर्क तत्व 5 को ठीक करने के लिए, सबसे पहले, हैं , दो कुंडी 41, जो दो छोटी पसलियों 15 के साथ लचीले पैरों 42 से जुड़े हुए हैं और जब संपर्क तत्व 5 को आस्तीन 40 में डाला जाता है, तो वे अलग हो जाते हैं। दूसरे, आस्तीन 40 में बना एक कॉलर 43 छेद 30 की दिशा में संपर्क तत्व 5 की गतिशीलता को सीमित करता है ताकि यदि दरवाजा सेंसर को बदलना आवश्यक हो तो संपर्क तत्व को बोर्ड 2 के साथ बाहर नहीं निकाला जा सके।

रीड स्विच 1 से कनेक्शन के लिए दो तार 44 संपर्क तत्व 5 से वायर फीड सेक्शन 34 के माध्यम से एक (नहीं दिखाया गया) इनपुट तक विस्तारित होते हैं, जहां वे वायर फीड सेक्शन 34 से संपर्क सॉकेट 32 के आसपास इंसुलेटिंग फोम परत 13 में बाहर निकलते हैं। ​बाहर पर. इनपुट तार आपूर्ति अनुभाग 34 की साइड की दीवार में एक या दो कटआउट द्वारा बनता है, जो कवर 31 से सटे होते हैं, जो तार आपूर्ति अनुभाग 34 के बाकी हिस्सों से अलग होता है।

आविष्कार द्वारा प्रस्तावित दरवाजा खोलने वाले सेंसर की स्थापना इस तथ्य से शुरू होती है कि संपर्क सॉकेट 32 का निकला हुआ किनारा छेद 30 के आसपास की दीवार 4 के अंदरूनी हिस्से से चिपका होता है। इस समय तक, तारों को पहले से ही जोड़ा जा सकता है संपर्क तत्व 5 के लिए, इसे आस्तीन 40 में तय किया जा सकता है, और तार आपूर्ति अनुभाग 34 पर एक कवर 31 स्थापित किया गया है; हालाँकि, संपर्क तत्व 5 और कवर 31 की स्थापना दीवार 4 पर संपर्क सॉकेट 32 स्थापित होने के बाद की जा सकती है।

कवर 31 दरवाजा खोलने वाले सेंसर को इसके साथ कवर करते समय तार आपूर्ति क्षेत्र को फोम 13 के प्रवेश से बचाता है।

दीवार 4 पर संपर्क सॉकेट 32 स्थापित करने के बाद, आवास 3 को छेद 30 के माध्यम से प्लग अनुभाग 33 में डाला जा सकता है।

चित्र 6 और 7 रेफ्रिजरेटर की दीवार 4 पर स्थापित दरवाजा खोलने वाले सेंसर के दो परस्पर लंबवत विमानों II-II और III-III में क्रॉस-सेक्शन दिखाते हैं। आवरण 3 के छेद 30 के माध्यम से सम्मिलन के दौरान संपीड़ित भुजाएं 14 ने अपने मूल विन्यास को बहाल कर दिया, और आवरण 3 को कॉलर 8 और भुजा 14 के बीच एक क्लैंप के माध्यम से दीवार 4 पर सुरक्षित कर दिया गया।

चित्र 6 कॉलर 8 और दीवार 4 के बीच सीलिंग रिंग 9 को दिखाता है; यदि आवश्यक हो, तो यह प्रदान किया जा सकता है यदि प्लग अनुभाग 33 में नमी के प्रवेश का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, उदाहरण के लिए, यदि दीवार 4 का अनुभाग जिसमें छेद 30 स्थित है, रेफ्रिजरेटर के अंदर उत्पन्न पिघले पानी से भरा जा सकता है .

खराबी की स्थिति में दरवाजा खोलने वाले सेंसर को बदलने के लिए, यह पर्याप्त है, उदाहरण के लिए, सरौता के साथ आवरण 3 के सामने के हिस्से को दीवार 4 से बाहर निकालें और आवरण को छेद 30 से बाहर खींचें। फिर, झुकें ब्रैकेट 20, आपको आवरण 3 से बोर्ड 2 को बाहर निकालना होगा और इसे बदलना होगा। इसके बाद, जो कुछ बचा है वह आवरण 3 को छेद 30 में फिर से डालना है।

1. दरवाजा खोलने वाले सेंसर वाला एक रेफ्रिजरेटर जिसमें एक संपर्क रहित नियंत्रित स्विच (1) और एक आसपास का स्विच (1), एक आवरण (3) होता है, जो छेद में आवरण को अलग करने के लिए फास्टनरों (14, 8) से सुसज्जित होता है ( 30), इसके अलावा, एक तरफ आवरण (3) में स्विच (1) को विद्युत सर्किट से जोड़ने के लिए प्लग संपर्क उपलब्ध हैं, इसकी विशेषता यह है कि स्विच के प्लग संपर्कों के लिए संपर्क संपर्कों के साथ एक संपर्क सॉकेट (32) है (1) ) रेफ्रिजरेटर की दीवार (4) पर लगा हुआ है।

2. दावा 1 के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि स्विच (1) एक चुंबकीय रूप से नियंत्रित स्विच है, विशेष रूप से एक रीड स्विच।

3. दावा 1 के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि स्विच (1) बोर्ड (2) पर स्थित है और बोर्ड (2) के एक किनारे पर प्लग संपर्क हैं।

4. दावे 3 के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि आवरण (3) पीछे की ओर खुला है ताकि बोर्ड (2) को खुले पीछे की ओर से आवरण (3) में धकेला जा सके।

5. दावा 4 के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि इसके किनारे (23) पर बोर्ड (2), आवरण (3) के सामने की ओर, इसकी सतह के लंबवत दिशा में और किनारे पर निश्चित रूप से तय किया गया है। (22), जिस पर प्लग संपर्क स्थित हैं, इसकी सतह पर लंबवत दिशा में आंदोलन की स्वतंत्रता है।

6. दावे 5 के अनुसार रेफ्रिजरेटर की विशेषता यह है कि आवरण (3) के अंदर आवरण के सामने की ओर टेपिंग करते हुए खांचे (19) होते हैं, जो बोर्ड (2) के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं।

7. दावे 3-6 में से एक के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि प्लग संपर्क संपर्क पैड (7) हैं जो बोर्ड (2) के किनारे (22) पर स्थित हैं।

8. दावे 1-6 में से किसी एक के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि आवरण (3) की परिधि के साथ एक कॉलर (8) स्थित है।

9. दावे 8 के अनुसार रेफ्रिजरेटर की विशेषता यह है कि संपर्क तत्व (5) जिसमें संभोग संपर्क होते हैं, कॉलर (43) और कुंडी (41) के बीच संपर्क सॉकेट (32) की आस्तीन (40) में रखा जाता है।

10. दावे 8 के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि कॉलर (8) दीवार के बाहरी हिस्से (4) से सटा हुआ है।

11. दावा 10 के अनुसार रेफ्रिजरेटर, इसकी विशेषता यह है कि कॉलर (8) और दीवार के बाहरी हिस्से (4) के बीच एक सीलिंग तत्व (9) लगाया जाता है।

12. दावे 11 के अनुसार रेफ्रिजरेटर की विशेषता यह है कि दरवाजा खोलने वाले सेंसर (54) के आवरण (3) में चार तरफ की दीवारें (18, 21) हैं, दो विपरीत तरफ की दीवारें (21) गाइड (16) के बीच दबी हुई हैं। संपर्क सॉकेट (32) के, और अन्य दो विपरीत दिशा की दीवारों (18) पर लॉकिंग तत्व (14) हैं जो अलग करने योग्य बन्धन प्रदान करते हैं।

ऐसा होता है कि असावधानी के कारण रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रहता है और गर्म हवा उसमें प्रवेश कर जाती है। इससे रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, रेफ्रिजरेटर डिब्बे की दीवारें जल्दी से फर से लेपित हो जाती हैं, और रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक मोटर अधिक से अधिक बार चालू हो जाती है, जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है।

अलार्म आपको अनावश्यक नुकसान से बचने की अनुमति देता है। इसे एक माइक्रोक्रिकिट पर असेंबल किया जाता है (चित्र 64, ए) और इसमें दो जनरेटर होते हैं, जिनमें से एक टोन है, तत्वों DD1.3, DD1.4 पर असेंबल किया जाता है, तत्वों DD1.1, DD1 पर दूसरे जनरेटर द्वारा स्विच किया जाता है। 2. अलार्म का संचालन रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के सामने, उसके शरीर पर स्थापित SA1 संपर्कों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

स्टैंडबाय मोड में, जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कसकर बंद होता है, तो संपर्क बंद हो जाते हैं, कोई भी जनरेटर काम नहीं करता है। इस मोड में, अलार्म प्रतिरोधक R1 के प्रतिरोध और माइक्रोक्रिकिट के लीकेज करंट द्वारा निर्धारित करंट की खपत करता है।

यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला है या लंबे समय तक कसकर बंद नहीं किया गया है, तो कैपेसिटर सी 2 को प्रतिरोधी आर 1 के माध्यम से चार्ज किया जाता है, और जब उस पर वोल्टेज उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, तो तत्व डीडी 1.1, डीडी 1.2 पर जनरेटर काम करना शुरू कर देगा। पल्स पुनरावृत्ति दर लगभग 1 हर्ट्ज है। टोन जनरेटर को एक ही आवृत्ति पर चालू और बंद किया जाता है। इस प्रकार, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा एक निश्चित समय के लिए खुला है, तो BP1 फोन में रुक-रुक कर बीप सुनाई देगी।

ध्वनि संकेत में विलंब की अवधि रोकनेवाला R1 के प्रतिरोध और संधारित्र C2 की धारिता पर निर्भर करती है। जब दरवाज़ा बंद होता है, तो कैपेसिटर बंद संपर्क SA1 के माध्यम से जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है और अलार्म स्टैंडबाय मोड में चला जाता है। यदि दरवाजा लंबे समय तक खोला जाता है, उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करने के लिए, तो इस दौरान अलार्म का पावर स्रोत एक विशेष स्विच के साथ या बस GB1 बैटरी को डिस्कनेक्ट करके बंद कर दिया जाता है।

चावल। 64. अलार्म सर्किट (ए), संपर्क SA1 डिज़ाइन (बी) और अलार्म सर्किट बोर्ड (सी)

SA1 इकाई का निश्चित हिस्सा दो संपर्क पैड के साथ फ़ॉइल-लेपित पीसीबी का एक टुकड़ा है जो 0.5 मिमी से अधिक मोटा नहीं है (छवि 64 बी)। टेक्स्टोलाइट रबर दरवाजे की सील के विपरीत रेफ्रिजरेटर बॉडी से चिपका हुआ है। असेंबली का दूसरा भाग पहले भाग के विपरीत रबर सील से चिपका हुआ पन्नी का एक छोटा टुकड़ा है। जब दरवाज़ा बंद हो, तो इस खंड को संपर्क पैड बंद कर देना चाहिए।

बीएफ1 फोन उच्च-प्रतिरोध वाला होना चाहिए; पावर स्रोत क्रोना, कोरंडम बैटरी या दो श्रृंखला से जुड़ी 3336, रुबिन बैटरी हो सकता है। सर्किट बोर्ड चित्र में दिखाया गया है। 64, वी.

अलार्म प्रतिक्रिया विलंब समय कैपेसिटर C2 की कैपेसिटेंस का चयन करके, आवश्यक सिग्नल टोन - कैपेसिटर S3 द्वारा, और सिग्नल की आवृत्ति - कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस का चयन करके निर्धारित किया जाता है।

साहित्य: आई. ए. नेचैव, मास रेडियो लाइब्रेरी (एमआरबी), अंक 1172, 1992।

अब कई महंगे रेफ्रिजरेटर में xx मिनट से अधिक समय तक दरवाजा खुला रहने पर अलर्ट फ़ंक्शन (चीख़ने) होता है। यह फ़ंक्शन अत्यंत उपयोगी है, मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने कम से कम एक बार इसका उपयोग किया है वे मुझसे सहमत होंगे। लेकिन कई लोगों की तरह, मेरे पास एक बेवकूफ़ रेफ्रिजरेटर है (मैंने यह स्पष्ट करने के लिए एक धनुष जोड़ा कि मेरे पास एक लड़की है): (इस समारोह के लिए एक नया खरीदना कुलीन वर्गों का बहुत काम है। इसलिए, हम जो भी करेंगे उसका आधुनिकीकरण करेंगे पास होना।

तो हमारे पास इस रेफ्रिजरेटर जैसा कुछ है


और वह खुश रहने की पूरी कोशिश करता है।
हम क्या चाहते हैं
1. ताकि जब दरवाजे खोले जाएं (हमारे पास उनमें से 2 हैं - ऊपर और नीचे) यह 2 मिनट के बाद बीप करता है (लगातार नहीं! 2 मिनट में 1 बार 3 बीप हमारे लिए ठीक है)।
2.ताकि डिवाइस को आसानी से इंस्टॉल किया जा सके
3. 220V से बिजली की आवश्यकता के बिना - हम इसे बैटरी से बिजली देते हैं।
4. और हां, ताकि कम से कम छह महीने तक बैटरी बदलने की जरूरत न पड़े।

हमें क्या जरूरत है
4AA बैटरी के लिए 1 बॉक्स
2 रीड स्विच + दो तरफा टेप (एक अच्छे 3 मीटर वाले का उपयोग करना बेहतर है)
2 चुम्बक
1 माइक्रोन (वैकल्पिक डिप 8 सॉकेट)
1 बजर (उर्फ चीख़)
2 कनेक्टर 2 पोर्ट

कनेक्शन आरेख बहुत सरल है, इसमें न्यूनतम विवरण हैं।
सोल्डर 3 तार और एमके सॉकेट या एमके ही, कनेक्टर।


हम आरेख के अनुसार इकट्ठा करते हैं, सिलाई करते हैं।
इस मामले में Attiny13 पर्याप्त है।
90% समय एमके सोएगा। हर 8 सेकंड में एक बार उठता है और बंदरगाहों की स्थिति का विश्लेषण करता है।
यह नींद में माइक्रोन का विसर्जन है जो हमें कम ऊर्जा खपत (और निश्चित रूप से कम खपत वाले माइक्रोन का उपयोग) प्राप्त करने की अनुमति देता है।
पी.एस. मैं पिछले 8 महीनों से इस उपकरण का उपयोग कर रहा हूँ, मैंने बैटरियाँ नहीं बदली हैं।

हम बॉक्स को वहां जोड़ते हैं जहां यह सुविधाजनक होता है - मेरे लिए साइड में, आप इसे रेफ्रिजरेटर की छत के ऊपर रख सकते हैं ताकि यह बिल्कुल भी दिखाई न दे।
हम चुम्बकों को समायोजित करते हैं ताकि जब थोड़ा खोला जाए, तो एमसी बीप करे (अधिकतम चुम्बक-रीड स्विच दूरी ~ 1 सेमी है), क्योंकि अक्सर दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खुलता, बल्कि 1-2 सेमी खुलता है।
पी.एस. एमके के पास अभी भी 2 फ्री लेग हैं - आप वहां एक दरवाजा खोलने वाला परीक्षण बटन लगा सकते हैं।

ज्ञात बग/कमियाँ/सुधार पथ
1. ऑपरेशन का कोई संकेत नहीं है - ऊर्जा बचाने के लिए, यदि बॉक्स पर बटन चालू है - हम मानते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है। आप कम-शक्ति वाला डायोड जोड़ सकते हैं, लेकिन स्वायत्तता कम हो जाएगी (आपको डायोड का चयन करने और गणना करने की कितनी आवश्यकता है)।
2. कभी-कभी आप इसे रेफ्रिजरेटर में भर देते हैं और दरवाज़ा बंद लगता है, लेकिन चुम्बक रखे जाने पर दरवाज़ों के बीच की दूरी खाली होने की तुलना में अधिक होती है - इससे बीप की आवाज़ आती है।
आप रीड स्विच को आईआर एलईडी से बदलने का प्रयास कर सकते हैं -
लेकिन आपको इसे सेट करना होगा ताकि कोई रोशनी न हो।
3.यदि आप इसे TCRT5000 पर करते हैं, तो दूरी के बारे में जानकारी को मेमोरी में सहेजने के लिए एक बटन बनाएं (eerproom)
4. दरवाजा खोलने के परीक्षण के लिए एक बटन बनाएं
5. एक विकल्प के रूप में, इसके बजाय रीड स्विच का उपयोग करने का प्रयास करें
सूक्ष्म स्विच



या एक सेंसर आज़माएं जो मूलतः रीड स्विच के समान है, लेकिन आकार में बहुत छोटा है।

उन लोगों के लिए जो अकेले नहीं रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रात में कोई खाना न खाए;)


इस तरह अपग्रेड किया जा सकता है - एक वास्तविक समय घड़ी जोड़ें (इस मामले में छोटी लेकिन सटीक ds3231 शामिल होगी)। प्रोग्राम को थोड़ा फिर से लिखें ताकि रात में खुलने पर यह तुरंत बीप करना शुरू कर दे (आप इंटरप्ट करने के लिए पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और माइक्रोकंट्रोलर को तब तक सोने के लिए मजबूर कर सकते हैं जब तक इंटरप्ट ट्रिगर न हो जाए)। लेकिन आपको MK को attiny85 में बदलना होगा (चूंकि MK भी dig8 में है, इसलिए आपको कुछ और बदलने की ज़रूरत नहीं है - सीट वही है), क्योंकि कोड का आकार 13वें तिनका में फिट नहीं होगा। शायद आप कुछ महीने बिता सकते हैं और अस्मा में कोड लिख सकते हैं<1кб, но кому это надо когда разница в цене м/у 13 и 85й несущественна.
इस मामले में, कनेक्शन आरेख इस प्रकार होगा


और भागों की सूची में एक वास्तविक समय की घड़ी जोड़ दी जाएगी (मैं ds3231 लेने की सलाह देता हूं, एक वर्ष में वे अधिकतम 1-2 सेकंड दूर चले जाते हैं, ds1307 छिद्रों से भरे हुए हैं; उन्हें कूड़ेदान में फेंकने का समय आ गया है, लेकिन उद्यमशील चीनी उन्हें उन स्थानों पर रख रहे हैं जहां वे नहीं हैं)।

परिणामस्वरूप, हमें यह उपकरण मिलता है
पी.एस. फ़ोटो में इसे देखना कठिन है, लेकिन ऊपरी दाएं कोने में एक चालू/बंद लीवर है।


इस प्रकार इसे रीड स्विच के साथ असेंबल किया जाता है।


आंतरिक - एक बैटरी के बजाय हमारा चमत्कार है और, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी लगभग 50% खाली जगह बाकी है




पी.एस. सहकर्मियों, कृपया गंदे रेफ्रिजरेटर से परेशान न हों। आप इसे कटुम से नहीं धो सकते :) और मुझे अन्य सफाई उत्पाद पसंद नहीं हैं। एक बार काम के दौरान, प्रिंटर के रबर रोलर्स उनके द्वारा घुल गए थे।

बीओएम (सामग्री का बिल - घटकों की सूची)
विकल्प 1
1. 4AA बैटरी के लिए बॉक्स
~50r
2.रीड स्विच
मेडर mk04 ~115r
उदाहरण के लिए, कोई भी सामान्य रूप से खुला रीड स्विच काम करेगा
~64आर
3.चुंबक
कीमत बहुत बढ़िया है, मैंने 2 साल पहले औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 20-30 रूबल खरीदा था। अब मैंने 100 रूबल को देखा, यह मुझे महंगा लगता है, 40 के लिए दस रूबल लेना आसान है
या ~51आर रीड स्विच + चुंबक
कोई भी छोटा काम करेगा, बस बहुत मजबूत एचडीडीएस स्थापित न करें
4.एमके एटीनी13
~85आर 2पीसी
5.बजर बजर(आप सीधे पोर्ट से सुरक्षित रूप से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अधिकतम खपत 25Ma है, और अधिकतम पोर्ट आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण के खंड 18.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग में 40Ma रखता है)
~82आर 10पीसी
6.कनेक्टर्स
~95आर 10पीसी

वैकल्पिक
सॉकेट डिप 8
~43आर 10पीसी

विकल्प 2
विकल्प 1 से सब कुछ, p4 के अपवाद के साथ - हम इसे बदल देते हैं
एमके एटिनी85
~146 आरयूआर 2 पीसी
और जोड़
वास्तविक समय घड़ी आरटीसी डीएस3231
~72आर

#शामिल करना #शामिल करना #शामिल करना #शामिल करना #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) # एंडिफ #बजर_पिन को परिभाषित करें 0 #रीड_स्विच1_पिन को परिभाषित करें 1 #रीड_स्विच2_पिन को परिभाषित करें 2 #अलार्म_लूप_सीएनटी को परिभाषित करें 21 //--- 7*9सेकेंड=63सेकंड वाष्पशील बूलियन एफ_डब्ल्यूडीटी = 1; पूर्णांक लूप_सीएनटी = 0; शून्य अलार्म() (पिनमोड (BUZZER_PIN, OUTPUT); के लिए (int i=0; i< 3; i++){ digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); _delay_ms(100); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); _delay_ms(100); } // Set any pins used to input to lower power usage. pinMode(BUZZER_PIN,INPUT); } void setup(){ for (byte i = 0; i <= 4; i++) { pinMode (i, INPUT); digitalWrite (i, LOW); } setup_watchdog(9); } void loop(){ if (f_wdt==1) { f_wdt=0; digitalWrite(REED_SWITCH1_PIN, HIGH); digitalWrite(REED_SWITCH2_PIN, HIGH); // _delay_ms(10); if (digitalRead(REED_SWITCH1_PIN) || digitalRead(REED_SWITCH2_PIN)) loop_CNT++; else loop_CNT=0; digitalWrite(REED_SWITCH1_PIN, LOW); digitalWrite(REED_SWITCH2_PIN, LOW); if (loop_CNT>अलार्म_लूप_सीएनटी) ( अलार्म(); सिस्टम_स्लीप(); ) ) ) शून्य सिस्टम_स्लीप() (सीबीआई(एडीसीएसआरए,एडीईएन); // एनालॉग को डिजिटल कनवर्टर पर स्विच करें सेट_स्लीप_मोड(स्लीप_मोड_पीडब्लूआर_डाउन); // स्लीप मोड स्लीप_इनेबल(); स्लीप_मोड(); स्लीप_डिसेबल(); sbi(ADCSRA,ADEN); // एनालॉग को डिजिटल कनवर्टर पर स्विच करें) // 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms // 6=1 सेकंड ,7=2 सेकंड, 8=4 सेकंड, 9=8 सेकंड शून्य सेटअप_वॉचडॉग(int ii) (बाइट bb; int ww; यदि (ii > 9) ii=9; bb=ii एवं 7; यदि (ii > 7) bb |= (1<<5); bb|= (1<
पी.एस. Attiny13 कोर के साथ arduino ide 1.0.6 में असेंबल किया गया (सभी लिंक लेख में हैं)

रेफ्रिजरेटर खोलने का अलार्म

इस अलार्म की ख़ासियत यह है कि यह किसी भी तरह से रेफ्रिजरेटर के विद्युत सर्किट से जुड़ा नहीं है। यह सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स है जिसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला होता है, तो आंतरिक प्रकाश चालू हो जाता है। इससे निकलने वाली रोशनी फोटोडायोड से टकराती हैवीडी 1 और इसका प्रतिरोध तेजी से घटता है, चित्र 1 में आरेख।

चित्र .1

कैपेसिटर C1 फोटोडायोड के कम प्रतिरोध के माध्यम से चार्ज होना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद, C1 पर वोल्टेज तार्किक स्तर तक पहुँच जाता है और दो मल्टीवाइब्रेटरों का एक "अग्रानुक्रम" लॉन्च किया जाता है, जिनमें से एक ऑडियो आवृत्ति पर काम करता है (डी 1.3 - डी 1.4), और दूसरा इन्फ़्रासोनिक पर (डी 1.1 - डी 1.2). किसी तत्व के इनपुट और आउटपुट के बीच जुड़ा हुआडी 1.4 पीजोइलेक्ट्रिक ध्वनि उत्सर्जक रुक-रुक कर बीप करना शुरू कर देता है, जो दर्शाता है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा C1 को तार्किक एक वोल्टेज पर चार्ज होने में लगने वाले समय से अधिक समय तक खुला रहता है।

जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद हो, प्रतिरोधवीडी 1 उच्च है और C1 पर वोल्टेज कम है और संकेतक चुप है।

अलार्म क्रोना बैटरी द्वारा संचालित होता है। डिवाइस के संचालन के कम से कम एक वर्ष के लिए बैटरी की ऊर्जा पर्याप्त है।

सेटअप में अवरोधक को समायोजित करना शामिल हैआर 2, ताकि वांछित विशेषताएं (समय विलंब, प्रतिक्रिया सीमा) प्राप्त की जा सके।

ध्वनि टोन को चयन करके सेट किया जा सकता हैआर 3, और रुकावट आवृत्ति हैआर 1.

जे. रेडियोकंस्ट्रक्टर

नंबर 12, 2004.

लघु पौधे में पानी देने का अलार्म

चित्र 2 में दिखाया गया उपकरण संकेत देता है कि फूल के गमले की मिट्टी सूख गई है और पौधे को पानी की जरूरत है, जबकि सूचक (एल.ई.डी.)वीडी 2 ) अधिकतम चमक के साथ चमकता है।


अंक 2

जैसे-जैसे मिट्टी में नमी बढ़ती है, एलईडी की चमक धीरे-धीरे कम हो जाती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अवरोधआर3 वांछित आर्द्रता स्तर के संकेतक की चमक को समायोजित किया जाता है।

सर्किट K561TL1 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करता है। तत्वों परडीडी 1 इकट्ठे आयताकार पल्स जनरेटर। प्रवेश द्वार सेडीडी 1 सिग्नल इलेक्ट्रोड P1 और इन्वर्टर के माध्यम से भेजा जाता हैडीडी 2 से इलेक्ट्रोड P2. तत्वोंडीडी 3 और डीडी 4 एलईडी को नियंत्रित करें। आयताकार दालों को इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लंबे नाखूनों का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा सकता है।

लोड कटऑफ सूचक

सर्किट एक चमकती एलईडी के साथ संकेत देता है कि लोड चालू है, और एक श्रव्य संकेत के साथ कि लोड काट दिया गया है (या इसमें कोई खराबी है, या बिजली बंद है), चित्र 3।


चित्र 3

लोड से श्रृंखला में जुड़े कई डायोड के आगे के प्रतिरोध में कुछ वोल्टेज गिरता है। जब तक लोड को बिजली की आपूर्ति की जाती है, तब तक यह वोल्टेज मौजूद रहता है। इसे डायोड रेक्टिफायर द्वारा ठीक किया जाता हैवीडी 10 और कैपेसिटर C1, और संकेतक एलईडी के लिए बिजली आपूर्ति के रूप में कार्य करता हैएच.एल. 1. यह कैपेसिटर C2 को भी चार्ज करता है, जो माइक्रोक्रिकिट के लिए शक्ति स्रोत के रूप में कार्य करता हैडी 1.

चिप पर डी 1 ध्वनि जनरेटर बनाया गया। अभी आउटपुट 5 परडी 1 उच्च वोल्टेज प्राप्त हुआ, जनरेटर अवरुद्ध है। जब लोड या आपूर्ति वोल्टेज बंद हो जाता है, तो एलईडी के माध्यम से डिस्चार्ज के कारण C1 पर वोल्टेज तेजी से कम हो जाता है। इस मामले में, कैपेसिटर C2 का चार्ज इतनी जल्दी खर्च नहीं होता है, क्योंकि डायोड इसमें हस्तक्षेप करता हैवीडी 11 और चिप की कम वर्तमान खपतडी 1. आपूर्ति वोल्टेजडी 1 रहता है, लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज 5 गिर जाता हैडी 1. परिणामस्वरूप, ध्वनि जनरेटर और पीज़ोसेरेमिक ध्वनि उत्सर्जक चालू हो जाते हैंबी.एफ. 1 कुछ समय के लिए बजता है जबकि यह कैपेसिटर C2 के चार्ज द्वारा संचालित होता है।

जब लोड चालू होता है, तो C1 जल्दी से चार्ज हो जाता है और ध्वनि जनरेटर को अवरुद्ध कर देता है।

सेटअप में डायोड की संख्या का चयन करना शामिल हैवीडी 1- वीडी 8.

डी1 – माइक्रोक्रिकिट K561LE5.

कुज्यांस्की एल.

साहित्य:

1 पीट अंकुरण. स्वचालित प्रकाश स्विथ

इलेक्टोर, संख्या 7-8, 2008।

मुख्य वोल्टेज डिप अलार्म

किसी भी क्षेत्र में, नेटवर्क में अल्पकालिक रुकावटें और वोल्टेज में गिरावट आती है। उनकी अवधि एक सेकंड के एक अंश से लेकर कई सेकंड तक भिन्न हो सकती है। अपेक्षाकृत लंबे अंतराल दृष्टिगत रूप से ध्यान देने योग्य हैं - प्रकाश "चमकती"। छोटे वाले पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इससे टीवी काम करने से स्टैंडबाय मोड में स्विच हो सकता है या कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। यह अक्सर अस्पष्ट रहता है कि क्या विफलता डिवाइस की खराबी के कारण हुई या इसका कारण मुख्य वोल्टेज में अल्पकालिक गिरावट थी। अनियमित और लगातार छोटी विफलता दोनों का कारण सॉकेट या प्लग में संपर्कों की खराबी (खराब क्लैंप वाले तार, कमजोर स्प्रिंग संपर्क, संपर्कों का ऑक्सीकरण), पावर कॉर्ड में फंसे तारों की अखंडता को नुकसान, या घिसाव हो सकता है। स्विच संपर्कों का.

प्रस्तावित उपकरण - एक नेटवर्क वोल्टेज विफलता अलार्म - आपको यह समझने में मदद करेगा कि गलती को कहां देखना है। सबसे पहले, इसे एक मुफ्त आउटलेट में प्लग करने की आवश्यकता है, न कि उस आउटलेट में जिसमें टीवी या कंप्यूटर के पावर प्लग शामिल हैं। यदि किसी अपार्टमेंट, कार्यालय या भवन का पूरा नेटवर्क ख़राब है, तो पहले वोल्टेज ड्रॉप पर संकेतक एलईडी चालू हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है, और कोई खराबी आती है, तो जिस सॉकेट से दोष-प्रवण उपकरण जुड़ा हुआ है, उसका प्लग या पावर कॉर्ड संभवतः दोषपूर्ण है।

अगला कदम अलार्म और टीवी (कंप्यूटर) को एक टी के माध्यम से एक ही आउटलेट से कनेक्ट करना है। यदि एलईडी अब चालू होती है, तो इसका मतलब है कि दीवार या टी में सॉकेट खराब है। अन्यथा, जो कुछ बचा है वह टीवी (कंप्यूटर) के प्लग और पावर कॉर्ड की जांच करना है। यदि वे भी ठीक से काम कर रहे हैं, तो आपको डिवाइस में ही किसी खराबी की तलाश करनी होगी, जिसके विफल होने का खतरा है।

अलार्म सर्किट चित्र 4 में दिखाया गया है।


चित्र.4

ट्रांजिस्टर परवीटी 1 और वीटी 2 एक थाइरिस्टर के समतुल्य को इकट्ठा किया जाता है। जब अलार्म शुरू में नेटवर्क से जुड़ा होता है या बिजली रुकावट के बाद, "थाइरिस्टर" बंद रहता है, और एलईडीएच.एल. 1 ट्रांजिस्टर के कारण चालू हैवीटी 3 प्रतिरोधों के माध्यम से बहने वाली आधार धारा द्वारा खोला जाता हैआर 5 और आर 7. बटन दबाने के बादएस.बी. 1 "थाइरिस्टर" खुल जाएगा, ट्रांजिस्टर को खुली अवस्था में बनाए रखने के लिए इसके पार वोल्टेज ड्रॉप अपर्याप्त हो जाएगावीटी 3 इसके उत्सर्जक सर्किट में एक एलईडी शामिल है। ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा और एलईडी बंद हो जाएगी। डिवाइस मुख्य वोल्टेज में अगली गिरावट तक इस (स्टैंडबाय) स्थिति में रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप "थाइरिस्टर" बंद हो जाएगा और एलईडी चालू हो जाएगी।

एक प्रतिरोधक वोल्टेज विभक्त द्वारा मुख्य वोल्टेज को लगभग 23 V तक कम कर दिया जाता हैआर 1- आर 3. इससे इसे रेक्टिफायर ब्रिज में उपयोग करना संभव हो गयावीडी 1- वीडी 4 अपेक्षाकृत कम वोल्टेज डायोड। आरेख में दर्शाए गए स्मूथिंग कैपेसिटर C1 की धारिता को प्रयोगात्मक रूप से चुना गया था। इसकी कमी से उन क्षणों में सुधारित वोल्टेज में गिरावट आती है जब नेटवर्क साइनसॉइड शून्य और झूठे अलार्म से गुजरता है। इस संधारित्र की अत्यधिक धारिता पता लगाने योग्य डिप्स की न्यूनतम अवधि को बढ़ा देती है। सिरेमिक कैपेसिटर C2 और प्रारंभ करनेवालाएल 1 आवेग शोर को समाप्त करता है, जो "थाइरिस्टर" को खोल सकता है और इसके शामिल होने से पहले एलईडी को बंद कर सकता है।

जेनर डायोड वी.डी 5 बढ़े हुए मुख्य वोल्टेज पर अलार्म का विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है। हालाँकि, अगर यह टूट भी जाता है, तो डायोड पर वोल्टेजवीडी 1- वीडी 4, कैपेसिटर C1, C2 और अलार्म के अन्य भाग एक प्रतिरोधक विभक्त के लिए धन्यवादआर 1- आर 3 उनकी स्वीकार्य सीमा से अधिक नहीं है. अलार्म, प्रतिरोधकों के कुछ हिस्सों को गलती से छूने पर बिजली के झटके के जोखिम को कम करने के लिएआर 1 और आर दोनों मुख्य तारों में 3 वोल्टेज डिवाइडर शामिल हैं। उनका कुल प्रतिरोध ऐसे चुना जाता है कि "थाइरिस्टर" या एलईडी का औसत करंट 9...10 mA से अधिक नहीं हो सकता, भले ही उसी समय अवरोधक टूट जाएआर 2 और जेनर डायोड वीडी 5. अलार्म द्वारा खपत की गई बिजली 2 W से अधिक नहीं होनी चाहिए।

KD522V डायोड के बजाय, KD521, KD522 श्रृंखला में से कोई भी करेगा। गला घोंटनाएल 1 - घरेलू, किसी भी फेराइट चुंबकीय कोर पर किसी भी इंसुलेटेड पतले तार के 40 मोड़। आरेख पर दर्शाए गए इंडक्शन के साथ एक तैयार डीएम या डीपीएम चोक भी उपयुक्त है। D814A जेनर डायोड के प्रतिस्थापन को 5...7.5 V के वोल्टेज वाले उपकरणों में से चुना जाना चाहिए और हमेशा धातु के मामले में, उदाहरण के लिए KS156A, KS168A, D808।

फ़्यूज़ लिंक के रूप मेंएफ.यू. 1, एक दोषपूर्ण माइक्रोएमीटर के फ्रेम से लगभग 0.05 मिमी व्यास वाले तार के एक टुकड़े का उपयोग किया गया था। यदि इंसर्ट जल जाता है (उदाहरण के लिए, आंधी के दौरान), तो जेनर डायोड की सेवाक्षमता की जांच करना आवश्यक हैवीडी 5, यदि आवश्यक हो, तो इसे बदलें और उसके बाद ही नेटवर्क से नए कनेक्शन के साथ अलार्म चालू करें।

एलईडी एचएल अलार्म को नेटवर्क से कनेक्ट करने के तुरंत बाद 1 जल उठता है। डिवाइस को स्टैंडबाय मोड में रखने के लिए, बस बटन को थोड़ी देर दबाएंएस.बी. 1. विफलता का पता चलने और एलईडी सिग्नल दिखने के बाद, आप एलईडी को बंद करने के लिए बटन को फिर से दबा सकते हैं और डिवाइस को स्टैंडबाय मोड में वापस कर सकते हैं।

पंकोव ई.

पेर्म

स्टोव गैस बर्नर दहन अलार्म

यह कोई रहस्य नहीं है कि गैस स्टोव का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार पैन को आंच से उतारने के बाद हम गैस बर्नर को बंद करना भूल जाते हैं. एक गैस फायर अलार्म, जिसका आरेख चित्र 5 में दिखाया गया है, आपको किसी गलती के प्रति तुरंत सचेत करके इस स्थिति से बाहर निकल सकता है।


चित्र.5

यह विभिन्न संरचनाओं के ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक मल्टीवाइब्रेटर पर आधारित है (वीटी 4, वीटी 5), एक एम्पलीफायर चरण द्वारा पूरक (वीटी 2, वीटी 3) थर्मल सेंसर के साथ।

थर्मल सेंसर की भूमिका एक ट्रांजिस्टर द्वारा निभाई जाती हैवीटी 1 गैस स्टोव के ऊपर रखा गया। एक ट्रांजिस्टर कोवीटी जब सॉस पैन या केतली बर्नर पर हो तो 1 ताप काम नहीं करता है। जैसे ही उन्हें हटाया जाएगा, गैस के दहन से निकलने वाली गर्मी ऊपर की ओर बढ़ेगी और ट्रांजिस्टर को गर्म कर देगीवीटी 1. इससे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर-एमिटर सेक्शन के प्रतिरोध में बदलाव आएगा और अवरोधक पर वोल्टेज में वृद्धि होगीआर 1.

अवरोधक के पार सिग्नल में परिवर्तन को दो-चरण ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द्वारा बढ़ाया जाएगावीटी 2 और वीटी 3. ट्रांजिस्टर के कलेक्टर परवीटी 3 वोल्टेज में इतनी महत्वपूर्ण कमी होगी कि ट्रांजिस्टर पर ध्वनि जनरेटर चालू हो जाएगावीटी 4 और वीटी 5. इस समय, इलेक्ट्रोडायनामिक हेड से एक अलार्म सिग्नल बजेगा, जो दर्शाता है कि गैस बर्नर चालू है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस को बदलकर सिग्नल की टोन का चयन किया जाता है। स्टैंडबाय मोड में अलार्म डिवाइस वेरिएबल रेसिस्टर अक्ष की स्थिति के आधार पर 0.2…2 एमए की वर्तमान खपत करता हैआर 1. जब कोई सिग्नल दिखाई देता है, तो वर्तमान खपत 10 mA तक बढ़ जाती है।

सेंसर के लिए, एक ओममीटर का उपयोग करके, MP39...MP42 श्रृंखला से एक ट्रांजिस्टर का चयन किया जाता है। ओममीटर की नकारात्मक जांच को कलेक्टर से कनेक्ट करें, सकारात्मक जांच को उत्सर्जक से कनेक्ट करें और प्रतिरोध मान रिकॉर्ड करें: यदि यह 20 kOhm से अधिक है, तो ट्रांजिस्टर को सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ज्ञात अच्छे भागों से इकट्ठा किया गया अलार्म उपकरण तुरंत उपयोग के लिए तैयार है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमिटर को शॉर्ट करके सेंसर के संचालन की जाँच की जाती हैवीटी 3. इस स्थिति में, एक ध्वनि सुनाई देनी चाहिए; खोलने पर ध्वनि गायब हो जाएगी। इसके बाद, वेरिएबल रेसिस्टर का स्केल कैलिब्रेट किया जाता है। सेंसर को जले हुए बर्नर के ऊपर स्थापित किया गया है, वेरिएबल रेसिस्टर को मध्य स्थिति में रखा गया है, अलार्म चालू किया गया है और अलार्म प्रतिक्रिया समय को स्केल पर दर्ज किया गया है। यह ऑपरेशन वेरिएबल रेसिस्टर मोटर की विभिन्न स्थितियों पर किया जाता है। स्केल को कैलिब्रेट करने के बाद, अलार्म व्यावहारिक उपयोग के लिए तैयार है।

पेस्ट्रिकोव वी.एम.

"शौकिया रेडियो विश्वकोश"

"रेफ्रिजरेटर को ढक दें" अलार्म

K176LA7 माइक्रोसर्किट (चित्र 6) का उपयोग करके एक लघु ओपन डोर अलार्म बनाया जा सकता है।



चित्र 6

तत्वों डीडी 1.3 और डीडी 1.4 पर एक ऑडियो फ़्रीक्वेंसी टोन जनरेटर को असेंबल किया गया है। ध्वनि का स्वर संधारित्र C3 की धारिता और प्रतिरोधक के प्रतिरोध पर निर्भर करता हैआर 3. तत्वों डीडी 1.1 और डीडी पर 1.2 एक और जनरेटर इकट्ठा किया गया है, जो समय-समय पर टोन जनरेटर को चालू करता है।

अलार्म को लघु संपर्कों या जेकॉस द्वारा नियंत्रित किया जाता हैएस.ए. 1. यदि दरवाज़ा खुला है (जिसका अर्थ है कि संपर्क खुले हैंएस 1) 30 सेकंड से अधिक (समय विलंब अवरोधक प्रतिरोध पर निर्भर करता हैआर 1 और संधारित्र C2 की धारिता), तत्वों पर जनरेटर चालू हो जाएगाडीडी 1.1 और डीडी 1.2, टोन जनरेटर कैप्सूल में काम करना शुरू कर देता हैबी.एफ. 1 रुक-रुक कर बीप बजेगी। सिग्नल पुनरावृत्ति की आवृत्ति संधारित्र C1 की धारिता और रोकनेवाला के प्रतिरोध पर निर्भर करती हैआर 2 (डिज़ाइन सेट करते समय इसका चयन किया जाता है)।

नेचेव आई.

जी कुर्स्क

रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला अलार्म

चित्र 7 रेफ्रिजरेटर दरवाजा खोलने वाले अलार्म का सबसे सरल सर्किट दिखाता है। यह डिज़ाइन चीन में बनी एक पुरानी अलार्म घड़ी से बनाया गया है।


चित्र 7

यहां, घंटी स्विच के बजाय, पुराने घरेलू टीवी के रिमोट कंट्रोल सिस्टम से एक नियमित फोटोडायोड शामिल है। इसे विपरीत दिशा में अर्थात फोटोरेसिस्टर की तरह चालू किया जाता है। अंधेरे में इसका प्रतिरोध अधिक होता है और अलार्म नहीं बजता। जब आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो आंतरिक प्रकाश जलता है।

इससे निकलने वाली रोशनी फोटोडायोड से टकराती है और रेफ्रिजरेटर में स्थित संरचना से आवाज आने लगती है।

तापमान परिवर्तन अलार्म

इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के विश्वसनीय संचालन की समस्याओं में से एक उनके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को अत्यधिक गरम होने से बचाना है। इस उद्देश्य के लिए, एक उपकरण विकसित किया गया है, जिसे चित्र 8 में दिखाया गया है, जो ऐसे तत्वों के तापमान शासन में बदलाव का संकेत देता है।


चित्र.8

यह सिलिकॉन डायोड सेंसर KD102A पर आधारित है (वीडी 1). जब डायोड का तापमान एक डिग्री बदलता है, तो फॉरवर्ड बायस्ड में दो मिलीवोल्ट परिवर्तन होने पर डायोड के टर्मिनलों पर वोल्टेज कम हो जाता है। इसके अलावा, तापमान बढ़ने पर यह घट जाता है। दूसरे शब्दों में, डायोड में प्रतिरोध का नकारात्मक तापमान गुणांक होता है।

ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनवर्टिंग टर्मिनल डायोड के एनोड से जुड़ा होता है।डी.ए. 1, और नॉन-इनवर्टिंग पिन को वेरिएबल रेसिस्टर मोटर से एक संदर्भ वोल्टेज के साथ आपूर्ति की जाती हैआर 4, जो अलार्म सीमा निर्धारित करता है। जब डायोड के एनोड पर वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर मोटर पर वोल्टेज से अधिक हो जाता है, तो परिचालन एम्पलीफायर के आउटपुट पर सिग्नलडी.ए. 1 लगभग शून्य के बराबर है. एलईडी चालू हैएच.एल. 1 हरा. यदि एनोड पर वोल्टेज संदर्भ वोल्टेज से कम हो जाता है, तो एम्पलीफायर के आउटपुट पर एक सकारात्मक वोल्टेज दिखाई देगा और एलईडी जल जाएगीएच.एल. 2 लाल, किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि की चेतावनी जिसके पास (या जिस पर) तापमान सेंसर स्थापित है।

चूँकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लाभ अधिक होता है और यह वैकल्पिक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए उनसे सुरक्षा के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के फीडबैक सर्किट में एक कैपेसिटर C1 स्थापित किया जाता है।

रचनात्मक कार्यशाला "घर का बना"

बोबरोवस्की वी.

नर्तकला

सिग्नलिंग डिवाइस "फूलों को पानी दो!"

एक साधारण उपकरण, जिसका आरेख चित्र 9 में दिखाया गया है, आपको बताएगा कि आपको पौधों को कब पानी देना है, क्योंकि जब मिट्टी सूख जाएगी, तो एक अनुस्मारक संकेत चालू हो जाएगा।


चित्र.9

उपकरण मिट्टी की चालकता पर प्रतिक्रिया करता है, जो दृढ़ता से इसकी नमी की मात्रा पर निर्भर करता है: मिट्टी जितनी सूखी होगी, उसकी चालकता उतनी ही खराब होगी। दो इलेक्ट्रोडों को एक फूल के बर्तन में मिट्टी में डुबोया जाता है और कंडक्टर द्वारा डिवाइस से जोड़ा जाता है। जबकि मिट्टी नम है, प्रतिरोधआर n छोटा है, इसलिए, ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टेज कम है और यह बंद है। कोई ध्वनि संकेत नहीं है. जैसे-जैसे मिट्टी सूखती जाती है, प्रतिरोध बढ़ता जाता हैआर n बढ़ता है और किसी समय यह ऐसा हो जाता है कि ट्रांजिस्टर T1 खुल जाता है और आपूर्ति वोल्टेज ध्वनि जनरेटर को आपूर्ति की जाती है। एक शांत लेकिन काफी स्पष्ट ध्वनि संकेत सुनाई देता है।

वांछित सिग्नल टोन को कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस का चयन करके नियंत्रित किया जाता है। एक परिवर्तनीय अवरोधक का उपयोग करनाआर 2 डिवाइस प्रतिक्रिया सीमा निर्धारित करता है। एक दिलचस्प विशेषता पर ध्यान दिया जाना चाहिए: जैसे-जैसे मिट्टी सूखती है, इसका प्रतिरोध धीरे-धीरे बढ़ता है और इसलिए ट्रांजिस्टर टी 1 धीरे-धीरे थोड़ा खुलने लगता है। एक शांत संकेत सुनाई देता है, जिसकी मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है।

इलेक्ट्रोड 1 और 2 0.5-1 मिमी व्यास वाले नाइक्रोम तार से बने होने चाहिए। आप स्टेनलेस स्टील की संकीर्ण पट्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं।

अतिथि आगमन ध्वनि संकेत

चित्र 10 में दिखाए गए सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उच्च इनपुट संवेदनशीलता है और इसका उपयोग किसी भी चेतन वस्तु (उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति) के E1 सेंसर के दृष्टिकोण के बारे में चेतावनी देने के लिए किया जाता है।


चित्र.10

सर्किट K561TL1 माइक्रोक्रिकिट के दो तत्वों पर आधारित है (डीडी 1) इनवर्टर के रूप में शामिल है।

विदेशी एनालॉग K561TL1 –सीडी 4093बी.

प्रारंभिक अवस्था में तत्व के इनपुट पर बिजली चालू करने के बादडीडी 1.1 निम्न तर्क स्तर के करीब एक अपरिभाषित स्थिति है। बाहर निकलने परडीडी 1.1 - उच्च स्तर, आउटपुटडीडी 1.2 फिर से कम है। ट्रांजिस्टरवीटी 1, जो धारा प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, बंद है। पीज़ोइलेक्ट्रिक कैप्सूल HA1 (आंतरिक AF जनरेटर के साथ) सक्रिय नहीं है। मानव शरीर के किसी नंगे हिस्से (उदाहरण के लिए, एक उंगली) से पिन 1 और 2 को छूने परडीडी 1.1, मानव शरीर में प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तत्वों को स्विच करता हैडीडी 1.1, डीडी 1.2 विपरीत स्थिति में, और वे तत्व के इनपुट पर हस्तक्षेप वोल्टेज के अगले प्रभाव तक इसमें बने रहते हैंडीडी 1.1. आरेख में दर्शाए गए C1 के मानों के साथ, यह इलेक्ट्रॉनिक इकाई दो स्थिर अवस्थाओं के साथ ट्रिगर के रूप में कार्य करती है।

पिन 4 पर एक उच्च वोल्टेज स्तर दिखाई देता है, जिससे यह ट्रांजिस्टर उत्पन्न होता हैवीटी 1 HA1 कैप्सूल खुलता है और आवाज करता है।

कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस का चयन करके, आप माइक्रोक्रिकिट तत्वों के ऑपरेटिंग मोड को बदल सकते हैं। इसलिए, जब कैपेसिटेंस C1 को घटाकर 82...120 pF कर दिया जाता है, तो नोड अलग तरीके से काम करता है। अब बीप केवल प्रवेश करते समय ही बजती हैडीडी 1.1 हस्तक्षेप - मानवीय स्पर्श से प्रभावित है।

इस प्रयोग के आधार पर, एक स्थिर अवरोधक को इनपुट से जोड़ा जाता हैआर 1 10 MΩ के प्रतिरोध के साथ (सेंसर के तार की लंबाई और इकाई की स्थापना की बाहरी स्थितियों के आधार पर)। लगातार साथआर 1 (इस क्रम में) एक परिरक्षित तार (केबल आरके-50, आरके-75, एएफ संकेतों को फिर से लिखने के लिए परिरक्षित तार - सभी प्रकार उपयुक्त हैं) 1...1.5 मीटर लंबा, स्क्रीन आम तार से जुड़ा हुआ है।

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