无线电电子与电气工程百科全书 停电蜂鸣器 无线电电子与电气工程百科全书 / 保护设备免受网络紧急运行、不间断电源的影响 村庄和别墅里的许多房屋在冬天都失去了主人,空荡荡的,尽管里面还留着东西(有时甚至是贵重的东西)和家用电器。 这时候业主就有被盗的危险,所以他们会谨慎地在家里安装警报器,一般都是220伏的家用电网供电。但在农村地区,经常会发生这样的情况,特别是在恶劣的天气、阵风的时候,照明网络中的电压“消失”。 在这种情况下,所提出的设备将在用于各种目的的安全系统中有用。 使用它时,即使关闭安全系统的电源也无法帮助小偷,原因如下。 如果发生主电源故障,设备将打开声音信号,该信号将一直有效,直到按下重置按钮为止。 该按钮内置于电池(电池)供电电路的中断处,这样家主无需切换电线和从插座“拔出”插头,即可轻松将设备置于待机模式。 需要使用带有执行继电器 K1 的钥匙级联来打开应急电源,例如通过附加电池(图中未显示继电器的执行触点)。 在这种情况下,当不需要音频节点时,删除元素DD1.4、DD2.1、DD2.2、C3、R5、R6。 设备的操作原理 从网络适配器获取的 4,5 - 15 V (Uin) 范围内的恒定电压进入设备的输入,并经氧化电容器 C1 (K50-24) 平滑后,通过 VDV1 二极管(KD521、KD522) 、D220(具有任何字母索引)、限流电阻R1并被馈送到逻辑元件FF1.1的输入。 该元件可以作为逆变器打开。 那么其输出的正常状态是低电压电平(逻辑“0”)。正常状态假设照明网络中存在 220 V 交流电压。 在元件DD1.2、DD1.3上,实现了具有两个稳定状态的存储单元——逻辑触发器。 当参考电压Uin消失时,引脚5 DD1.2将被设置为高电平。 相同的电平将出现在 DD10 元件的引脚 1.3 处,并且将一直保留在这里,直到使用重置按钮(图中未显示)或通过从电池上拔下连接器来从整个电子组件中移除电源电压。 (见下文)。 通过限流电阻器R4,高电平电压被馈送到逻辑元件DD1.4、DD2.1、DD2.2上实现的脉冲发生器的输入。 C2R2 链允许您将触发器设置为排除误报的状态。 脉冲发生器(音频)由输入 DD1 的逻辑“1.4”启动(输出 12 个芯片)。 脉冲频率由元件C3和R5的值决定。 根据图中所示的值,发电机频率约为 800 Hz。 晶体管VD1用作电流放大器。 因此,多种设备均可用作声音发射器 BZ1:从具有高直流电阻(阻抗)的 ZP-Z 型压电振膜到电阻高于 50 欧姆的动态电话振膜。 因此,当向第一个元件 DD1.1 的输入提供电压时(受控设备处于良好状态),DD4 元件的输出 2.2 处将出现逻辑“0”,并且声音胶囊中将保持静音。 BZ1。 一旦受控电压消失,发电机就会启动。 即使当受控电源Ubx恢复时,元件DD1.2、DD1.3上的触发器仍保持其状态,因此即使在电源电压恢复后发电机仍持续工作。 要将电路恢复到就绪状态(重置触发器),您需要短暂断开 GB1 电池,然后移除 Ubx 电源并重新接通电源。 向 Ubx 触点施加电压后连接电池。 电池和受控电压通过 RP10-11 连接器或类似连接器连接到设备。 您可以通过改变电容器C3的电容来调节振荡器的音调。 随着电容减小,脉冲频率增加。 微电路与受控电路的公共电源线应连接。 如果需要自动打开备用电压源或附加信号,则将带有执行继电器K1的晶体管键上的节点连接到“A”点。 二极管VD2防止K1通断瞬间流过继电器绕组的反向电流浪涌,从而保护晶体管并消除继电器触点弹跳。 该电路在两片CMOS K561LE5微电路上实现,无需调谐,24小时工作稳定,易于重复。 作为自主电池,使用容量为12Ah的DT012-1,2电池或电压为12V的类似电池,电池可以使用GB1。
电路元件在待机模式下(DD1.1微电路输入端处于高电压电平)消耗的电流仅为8mA。 实践证明,充满电的电池足以让设备在待机模式下持续运行 3-4 个月。 因此,在该电路中,无需通过二极管正向连接GB1(用于从市电电源持续充电)——否则可能会损坏电池。 安装设备元件和更换部件的选项 网络适配器(Ubx 电源)可以是任何品牌的。 该装置的元件安装在电路板上。 晶体管VT1型KT312、KT315具有任意字母索引。 所有固定电阻器均为 MLT-0,25 型。 氧化物电容器 K50-6、K50-12 或类似电容器。 电容器 C3 - KM6 型或类似电容器。 继电器 K1(如有必要)- 低功耗,响应电压为 7 - 9 V,例如 RES-15(版本 RS4.591.003)。 供参考:RES-15继电器执行触点在220V电路中的开关电流仅为150mA。 作者:A.Kashkarov 查看其他文章 部分 保护设备免受网络紧急运行、不间断电源的影响. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 控制和操纵光信号的新方法
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