Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Індикація роботи дзвінка. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Дзвінки та аудіо-імітатори

Коментарі до статті Коментарі до статті

З появою в будинках закритих тамбурів, глухих металевих або подвійних дверей виникла проблема визначення спрацьовування квартирного дзвінка. Підійшовши до дверей, гість натискає кнопку квартирного дзвінка і нічого не чує. Чекає, знову натискає кнопку У відповідь – тиша, і двері ніхто не відчиняє. Чи то господарів немає вдома, чи просто не працює дзвінок. Якщо ввести світлову індикацію спрацьовування дзвінка, гість, зрозумівши, що дзвінок працює, не нервуватиме і барабанитиме у двері.

Інший випадок, коли вдома хтось відпочиває, і "голосистий" дзвінок цей відпочинок йому зіпсує. А безшумний світловий індикатор (звичайно, у такому місці, де його обов'язково помітять) нічого нікому не зіпсує. Та й людей з ослабленим слухом він допоможе Головне, не забувати потім включати дзвінок.

На рис.1 наведено найпростішу схему індикації роботи квартирного дзвінка. У її основі лежать публікації [1, 2]. Як видно із схеми, дзвінок НА1 може працювати при замкнутому вимикачі SA1. У цьому світиться зелений світлодіод G матриці HL1. Для вимкнення дзвінка розмикається SA1. Світлодіод HL1 гасне. Якщо натискати кнопку дзвінка SB1, то в ці моменти запалюється червоний світлодіод R матриці HL1. Дзвінку не чути, але сигналізація про його роботу є.

Індикація роботи квартирного дзвінка

Модифікована схема індикації показано на рис.2. Тут вимикач SA1 за шунтований високоомним резистором R2. а послідовно з резистором R1 включений малопотужний стабілітрон VD3. У вихідному стані SA1 ("Увімк.") R2 закорочений і в роботі схеми не бере участі. Не впливає і стабілітрон VD3 (горить зелений світлодіод G світлодіодної матриці HL1).

Індикація роботи квартирного дзвінка

Якщо SA1 розімкнути, зелений світлодіод G продовжить світитися, але яскравість його свічення різко зменшиться. Це зумовлено значним зростанням величини опору у його ланцюгу (баластними резисторами служать R1 та R2). При натисканні кнопки SB1 світло зеленого світлодіода матриці HL1 практично припиниться, але яскраво загориться червоний світлодіод R цього двоколірного світлодіода. Стабілітрон VD3 забезпечує практично повне припинення свічення зеленого кристала HL1. Це підвищує чистоту видимого кольору випромінювання червоного світлодіода матриці у цьому режимі.

Перевагою схем на рис.1 і 2 є те, що в розімкнутому стані кнопки SB1 струм через котушку дзвінка НА1 не протікає. При натисканні кнопки SB1 струм визначається опором котушки дзвінка змінному струму (у "мовчазному" режимі струм через котушку дзвінка дуже малий).

Замість двоколірного світлодіода HL1 можна використовувати два звичайні різнобарвні світлодіоди, наприклад, червоний АЛ307БМ і зелений АЛ307ВМ (або навіть два одноколірних).

Схема дзвінка спроститься, якщо взяти SA1 з групою контактів на перемикання (рис.3). Коли SA1 у положенні "Увімк.", дзвінок НА1 - у стані готовності, а світлодіод HL1 не світиться. При натисканні кнопки SB1 на котушку дзвінка подається змінна напруга мережі, і він дзвенить. У положенні SA1 "Вимк." (як рис.3) запалюється світлодіод HL1. Резистор R1 - баластовий (токообмежувальний). Дзвінок НА1 знеструмлений, але в моменти натискання кнопки SB1 паралельно ланцюжку VD1-HL1 підключається діод VD2 і світлодіод HL1 в моменти натискання кнопки дзвінка гасне.

Індикація роботи квартирного дзвінка

Вибір типу світлодіодів визначається можливостями та смаком. Резистор R1 обмежує струм світлодіода. тому більшості випадків його опір то, можливо близько 82... 150 кОм (слід підібрати експериментально). Потужність розсіювання цього резистора - 1...2 Вт, щоб він не нагрівався. Опір R2 для схеми на рис.2 може бути дещо меншим за R1. Діоди VD1, VD2 для всіх розглянутих схем є захисними для світлодіодів, тому мають витримувати амплітудне напруження мережі. Доцільно використовувати широко поширені діоди типу 1 N4007 чи КД105Б. Стабілітрон VD3 для схеми на рис.2 може бути практично будь-якого типу, наприклад, КС168А.

Для індикації роботи дзвінка у квартирі найпростіше включити світлодіоди, наприклад, ДЛ307БМ, АЛ307ВМ, послідовно зі світлодіодами R і G збірки HL1, як це зроблено на рис.4.

Індикація роботи квартирного дзвінка

Достатньо всередині індикувати роботу дзвінка за допомогою одного світлодіода (рис.5).

Індикація роботи квартирного дзвінка

У цій схемі одночасно з червоним світлодіодом R збірки HL1 через діод VD4 отримує живлення світлодіод HL2 і світиться з невеликою яскравістю. При включеному дзвінку НА1 світлодіод HL2 світиться яскраво, в режимі очікування - слабко, а при натисканні кнопки SB1 яскравість HL2 зростає.

Світлодіоди зовнішньої індикації зазвичай встановлюються у корпусі кнопки дзвінка.

література

  1. О.Ознобіхін. Дискретний таймер - Радіомір, 2006 №7, С.42.
  2. В.Федоров. Індикатор запобіжника, що згорів. - Радіосвіт. 2005 №6, С.8.

Автор: Є.Л.Яковлєв, м.Ужгород, Україна

Дивіться інші статті розділу Дзвінки та аудіо-імітатори.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Кремнієві волокна в 15 разів міцніші за сталі 16.01.2013

Вчені з Optoelectronics Research Centre розробили технологію створення кремнієвих нановолокон у 15 разів міцніше за сталі. При цьому їх можна виготовляти дуже довгими – теоретично до тисяч кілометрів. Нова технологія вже зацікавила багато компаній по всьому світу, насамперед в авіаційній та суднобудівних областях, де є потреба у легких та міцних композитах.

Нановолокна привертають увагу своєю надзвичайною міцністю. Властивості матеріалу на нанорівні сильно відрізняються від макроскопічних зразків - деякі кристалічні матеріали у вигляді нановолокон показують міцність на розтяг понад 10 ГПа. Досі вдавалося виготовити кристалічні нановолокна завдовжки лише кількох міліметрів. Довші волокна мають безліч дефектів, які знижують їхню міцність.

Вчені з Optoelectronics Research Centre звернули увагу на нановолокна з діоксиду кремнію, міцність яких меншою мірою залежить від поодиноких дефектів. Фактично це звичайне скловолокно, лише виконане на нанорівні, що дозволило різко підвищити їхню міцність.

Експерименти показали, що нановолокна з діоксиду кремнію в 15 разів міцніше високоміцної сталі і в 10 разів міцніше волокон звичайного склопластику. У перспективі це дозволить зменшити вагу композитних матеріалів за збереження їх міцності. Цікаво, що нові нановолокна при зменшенні діаметра стають лише міцнішими. Також слід зазначити, що сировина для їх виготовлення – це кремній та кисень, які є дуже поширеними елементами земної кори. Крім того, нановолокона діоксиду кремнію можна виробляти тоннами як звичайне оптичне волокно, яке сьогодні широко застосовується в комунікаційних технологіях.

Новий вид волокон може змінити майбутнє композиційних матеріалів: нановолокна дозволять зробити міцнішими та легшими літаки, вертольоти, катери і т.д.

Інші цікаві новини:

▪ Баржа з ​​водневою електротягою

▪ Найшвидший некластерний суперкомп'ютер у світі

▪ Матеріал, що охолоджується під сонячним світлом

▪ Матеріал, що робить невидимим

▪ Планктон Чорного моря позбавляє Землю вуглецю

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мистецтво відео. Добірка статей

▪ стаття Принципи організації та завдання служби медицини катастроф. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Хто відкрив атоми? Детальна відповідь

▪ стаття Черговий більярдний зал. Посадова інструкція

▪ стаття Ідентифікація систем упорскування різних виробників. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Піроелектричні датчики ІЧ випромінювання. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Альберт
Дохідливо та корисно [up]


All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024