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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Dispositivo di segnalazione di interruzione di corrente. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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In alcuni casi è necessario avvisare tempestivamente il consumatore di energia elettrica che la tensione di rete è stata interrotta, in modo che possa, ad esempio, avviare rapidamente un generatore diesel per mantenere la temperatura nell'incubatrice o accendere una stufa panciuta se il calore nel giardino la casetta è mantenuta da una stufa elettrica.

Uno schema di un semplice allarme di interruzione della rete è mostrato in Fig. 1. La sua alimentazione è fornita da un trasformatore di qualsiasi dispositivo costantemente collegato alla rete o dal proprio trasformatore con una tensione sull'avvolgimento secondario di 9...15 V. Lo stabilizzatore di tensione è assemblato sulla base di uno “zener regolabile diodo” - il microcircuito KR142EN19A [1, 2]. Se è presente la tensione di rete, la sorgente mantiene carica la batteria GB1. Il LED verde HL1 indica il normale funzionamento.

Dispositivo di segnalazione di interruzione di corrente

Una tensione di circa 10 V dall'uscita dell'alimentatore attraverso il resistore R5 viene fornita al pin 2 dell'elemento DD1.1 e impedisce il funzionamento del generatore realizzato sugli elementi DD1.1, DD1.2. Un livello logico elevato dall'uscita dell'elemento DD1.2 vieta il funzionamento di un altro generatore - sugli elementi DD1.3 e DD1.4. Il LED HL2 è spento. L'allarme può rimanere in questa modalità per tutto il tempo desiderato.

Se viene a mancare l'alimentazione di rete, il dispositivo è alimentato dalla batteria GB1. Il diodo VD2 impedisce che venga scaricato attraverso i resistori R2-R4 e il microcircuito DA1. A sua volta, il condensatore C1 viene scaricato rapidamente attraverso i resistori R2-R4 e il LED HL1. Di conseguenza, all'ingresso 2 dell'elemento DD1.1 viene fornito un livello logico basso. Il generatore inizia a lavorare sugli elementi DD1.1 e DD1.2. A causa dell'asimmetria del circuito di retroazione R6R7VD3, il segnale di uscita del generatore ha la forma di impulsi di basso livello con una durata di circa 0,4 s, seguiti da un periodo di 3 s. Il LED rosso HL2 lampeggia, indicando una disconnessione dalla rete. Questi stessi impulsi consentono il funzionamento del generatore di frequenza audio sugli elementi DD1.3, DD1.4 e l'indicazione luminosa duplica il segnale sonoro emesso dall'emettitore piezoelettrico BF1.

In questa modalità, l'allarme può funzionare per diversi giorni finché la batteria non si esaurisce. Quando viene applicata la tensione di rete, il dispositivo entra in funzionamento normale; la batteria è completamente carica dopo circa 15 ore.

Gli elementi di segnalazione (ad eccezione della batteria) sono montati su un circuito stampato (Fig. 2) in fibra di vetro su un lato.

Dispositivo di segnalazione di interruzione di corrente

La scheda è progettata per installare un condensatore K1-50 come C35, KM-2 o KM-4 come C5-C6. Resistenza trimmer R2 - SPZ-19a, costanti - MLT. Il ponte a diodi VD1 può essere sostituito con qualsiasi diodi con una corrente operativa di almeno 300 mA, diodi VD2 e VD3 - qualsiasi silicio a bassa potenza. LED: qualsiasi tipo del colore luminoso sopra menzionato. Transistor: qualsiasi altra struttura PNP in silicio a bassa potenza, ad esempio la serie KT3107. Il microcircuito KR142EN19A è sostituibile con TL431, K561LE5 con K176LE5 o KR1561LE5. Batteria ricaricabile - 7D-0,115. L'emettitore piezoelettrico BF1 (ad eccezione di quello indicato nello schema, è consentito utilizzarne qualsiasi altro) è installato sul lato dei conduttori stampati.

Prima di iniziare la configurazione, il cursore del resistore R2 deve essere impostato sulla posizione di massima resistenza. Collegando un resistore con una resistenza di 2,2 kOhm anziché una batteria, è necessario assicurarsi che la tensione su di esso quando il trasformatore di segnalazione è collegato alla rete superi 10 V. Utilizzare il resistore di regolazione R2 per impostarlo su 9,8 V. Selezionare il resistore R1 con una resistenza tale che la corrente attraverso il LED HL1 sia 12...13 mA. Successivamente, dovresti accendere il dispositivo con una batteria completamente scarica per 15 ore. Dopo aver collegato al posto della batteria un resistore di carico con resistenza da 51 kOhm, accendere il dispositivo e impostare su di esso con un resistore di trimming una tensione pari alla tensione della batteria carica [2]. Questa operazione deve essere eseguita 30 minuti dopo la ricarica, quando la tensione della batteria diventa stabile. Questa regolazione garantirà una corrente residua attraverso la batteria di circa 0,2 mA, che è sicura per essa.

Dopo aver spento l'allarme, assicurarsi che dia segnali acustici e luminosi. Se necessario, la durata dei lampeggi (e dei segnali acustici) viene modificata selezionando il resistore R7 e il loro periodo di ripetizione selezionando il resistore R6.

Se, a seconda delle condizioni operative, è sufficiente un segnale acustico a breve termine, la batteria può essere sostituita con un condensatore all'ossido con una capacità di 1000...2200 μF. Quindi, al posto del microcircuito DA1, è sufficiente installare un qualsiasi diodo zener da 9...12 V e per scaricare il condensatore, invece della catena R2-R4, collegare un resistore con una resistenza di 22...51 kOhm . Il LED HL2, il resistore R8 e il transistor VT1 dovrebbero essere esclusi, poiché la segnalazione a lungo termine con il LED è impossibile.

Nella versione del dispositivo realizzata dall'autore con un condensatore con una capacità di 1000 μF, il segnale suona per più di due minuti con un volume gradualmente decrescente.

Letteratura

  1. Yanushenko E. Microcircuito KR142EN19. - Radio, 1994, n. 4, pp. 45, 46.
  2. Biryukov S. Caricatore con un "diodo zener regolabile". - Radio, 2001, n. 3, pag. 57.

Autore: P.Aleshin, Mosca

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I giornali consumano molta energia e materie prime in modo inefficiente per informare i lettori delle notizie, le pubblicazioni virtuali su Internet sono molto più rispettose dell'ambiente.

Questa credenza popolare non è vera, afferma il professor Lothar Goetsching dell'Istituto per l'industria cartaria dell'Università tecnica di Darmstadt (Germania). Prendendo una nota di giornale di media lunghezza (477 parole), il professore ha confrontato i costi energetici della pubblicazione su carta e su Internet.

Si è scoperto che, affinché il lettore potesse leggere le notizie sul giornale, ci volevano 7,2 kilojoule di energia (per la produzione di carta da giornale, la stampa e la consegna al chiosco) e attraverso Internet (tenendo conto del consumo energetico di server, computer, modem e monitor) - 38,7 kilojoule. Se il consumatore di informazioni non voleva leggere la nota dallo schermo, ma stamparla, allora fino a 257 kilojoule (viene aggiunto il consumo di energia per stampare e realizzare un foglio di carta per stampante di alta qualità).

Tuttavia, il Ministero della Protezione Ambientale ha criticato i calcoli di Getching. In primo luogo, il professore ha preso in considerazione solo il peso della carta utilizzata nel giornale per una nota media: 0,61 grammi, come se in un chiosco all'acquirente non fosse offerto l'intero giornale, ma un ritaglio di esso. In secondo luogo, Getching presumeva che la carta da giornale fosse riciclata al 90% e che la carta per stampanti fosse nuova di zecca. Entrambi si sbagliano: la carta da giornale non è riciclata per più del 50% e i nuovi modelli di stampanti consentono sempre di più l'uso di carta mista a carta riciclata.

Se prendiamo stime più realistiche, va qualcosa del genere. Per inciso, un sondaggio commissionato da Minolta, un'azienda produttrice di fotocopiatrici e stampanti, ha mostrato che il 18% degli utenti Internet tedeschi ha iniziato a consumare più carta da quando si è connesso alla rete. Solo il 6,8% degli utenti di posta elettronica legge le lettere solo dal monitor, il resto preferisce la stampa.

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