Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Âm thanh báo động khi quạt dừng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Máy tính

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Để tạo điều kiện hoạt động bình thường cho các bộ phận sinh ra lượng nhiệt lớn, quạt được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử hiện đại. Việc dừng quạt sẽ gây ra hậu quả khó chịu nhất: do quá nóng, các bộ phận được quạt “phục vụ” có thể bị hỏng. Để ngăn điều này xảy ra, nhiều chỉ báo trục trặc của hệ thống làm mát được sử dụng. Bài viết mô tả hai thiết bị đơn giản phát ra tín hiệu âm thanh khi quạt dừng.

Là một cảm biến trong các thiết bị giám sát hoạt động của động cơ điện, đôi khi người ta sử dụng một điện trở có điện trở tương đối thấp, mắc nối tiếp với mạch cấp nguồn của nó (ví dụ, xem bài viết của D. Frolov “Báo động sự cố quạt bằng âm thanh” trong Radio, 2002, số 2, trang 34) . Giải pháp này có nhược điểm. Thứ nhất, dòng điện mà quạt tiêu thụ (ví dụ: JAMICON KF0510B1H - 12 V, 0,13 A) bao gồm một thành phần không đổi (0,1 A) và một thành phần xen kẽ ở dạng xung ngắn (biên độ 0,15...0,2 A). Thiết bị điều khiển chỉ phản ứng với thành phần thay đổi và thành phần không đổi tạo ra sự sụt giảm điện áp khoảng 1 V trên điện trở, làm giảm hiệu suất của quạt. Thứ hai, trong trường hợp này, bạn phải “xâm nhập” vào mạch điện của quạt, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được hoặc mong muốn.

Nhược điểm đầu tiên của thiết bị có thể được loại bỏ nếu bạn bật cuộn cảm thay vì điện trở. Sau đó, thành phần trực tiếp của dòng điện sẽ đi qua thực tế mà không bị tổn thất và thành phần thay đổi sẽ tạo ra một điện áp xung mà thiết bị sẽ phản ứng. Cuộn cảm có thể được lấy làm một thống nhất, chẳng hạn như từ dòng DM (DM-0,2, DM-0,4, DM-1) và có thể chọn độ tự cảm khi thiết lập trong phạm vi 10... 100 µH (tùy theo từng loại quạt cụ thể). Cũng có thể sử dụng cuộn cảm tự chế, quấn bằng dây PEV-2 0,2 ​​trên một vòng có đường kính 5...10 mm làm bằng ferit có độ thấm 600...2000 (số vòng được chọn thực nghiệm theo tiêu chí hoạt động ổn định của thiết bị).

Báo động bằng âm thanh, không có nhược điểm thứ hai, có thể được thực hiện theo sơ đồ trong Hình. 1.

Bộ phát âm thanh dừng quạt

Nó bao gồm một cảm biến cảm ứng T1, bộ tạo xung trên các phần tử DD1.1, DD1.2 và bộ tạo tín hiệu 3H trên các phần tử DD1.3, DD1.4, đến đầu ra mà bộ phát âm áp điện HA1 được kết nối. Cảm biến là một máy biến áp tăng áp tần số thấp, cuộn dây sơ cấp bao gồm nhiều vòng dây nguồn của quạt. Khi có dòng điện xung chạy qua dây này, các xung điện áp ngắn sẽ xuất hiện trên cuộn dây thứ cấp của cảm biến, được cung cấp cho bộ tạo xung. Ở đầu ra của cái sau, các xung có mức logic cao xuất hiện, được đưa qua diode VD1 đến đầu vào của phần tử DD1.3. Nhờ tụ lưu trữ C3 mà đầu vào này được duy trì ở mức logic cao nên máy phát không hoạt động.

Khi quạt dừng, các xung dòng điện trong dây nguồn của nó và trong các cuộn dây của cảm biến T1, và do đó, các xung điện áp ở đầu ra của bộ điều khiển (DD1.1, DD1.2) biến mất, tụ điện C3 phóng điện và một mức logic thấp được đặt trên đó. Kết quả là máy phát điện (DD1.3, DD1.4) tự kích thích và bộ phát âm thanh HA1 phát ra tín hiệu cho biết quạt đã dừng. Do thiết bị không có kết nối điện với mạch nguồn quạt nên có thể cấp nguồn từ bất kỳ nguồn nào có điện áp 5...12 V (ở điện áp gần giới hạn dưới thì độ nhạy của thiết bị cao hơn) .

Tất cả các bộ phận của báo động, ngoại trừ cảm biến, đều được gắn trên bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh lá, bản phác thảo kích thước đầy đủ được hiển thị trong Hình. 2a và vị trí của các bộ phận (theo tỷ lệ 2:1) như trong Hình. 2, b. Thiết bị có thể sử dụng tụ điện K10-17, điện trở điều chỉnh SPZ-19, điện trở không đổi - MLT, S2-33 hoặc R1-4. Chúng ta có thể thay thế bộ phát âm thanh ZP-3 bằng bất kỳ bộ phát âm thanh nào khác từ dòng ZP và diode KD522B bằng bất kỳ bộ phát silicon công suất thấp nào.

Bộ phát âm thanh dừng quạt

Thật thuận tiện khi sử dụng nam châm điện của RES-10, RSM và các rơle tương tự làm cơ sở cho cảm biến cảm ứng. Điều mong muốn là số vòng dây càng lớn càng tốt, tức là nên sử dụng rơle có điện trở cao nhất. Trong quá trình tháo rời, vỏ và các bộ phận chuyển động của cơ cấu rơle được tháo ra và một số vòng dây được quấn vào một cuộn dây có lõi từ tính, qua đó nguồn được cung cấp cho quạt.

Việc điều chỉnh bắt đầu bằng cách đặt tần số dao động của máy phát thành 3H. Sau khi kết nối cuộn dây thứ cấp của cảm biến T1 với thiết bị (không có cuộn dây từ dây nguồn của quạt), đặt thanh trượt của điện trở cắt R2 về vị trí thấp hơn (theo sơ đồ) và tín hiệu âm thanh sẽ xuất hiện. Tần số dao động mong muốn được đặt bằng điện trở cắt R5. Sau đó, thanh trượt điện trở R2 được di chuyển lên vị trí phía trên (theo sơ đồ) và từ từ di chuyển xuống, tín hiệu âm thanh sẽ xuất hiện. Sau đó, 1...3 vòng dây cấp nguồn cho quạt được quấn quanh cảm biến và tín hiệu âm thanh sẽ biến mất. Vì dây có thể được quấn theo hai hướng nên hãy chọn hướng cần ít vòng nhất. Bằng cách buộc dừng quạt, hãy đảm bảo rằng cảnh báo luôn xuất hiện.

Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng cảnh báo cũng có thể hoạt động với một cảm biến đơn giản (không quấn dây cấp nguồn cho quạt), nếu nó được đặt ngay phía trên động cơ quạt. Trong trường hợp này, từ trường phát sinh trong cuộn dây động cơ tạo ra một điện áp xung trong cuộn dây cảm biến và thiết bị sẽ phản ứng lại.

Sơ đồ nguyên lý của một thiết bị tương tự phản ứng với chuyển động quay của cánh quạt được hiển thị trong Hình. 3.

Bộ phát âm thanh dừng quạt

Nó có thể được sử dụng với bất kỳ loại quạt nào. Ở đây cảm biến là một bộ ghép quang bao gồm hai điốt phát hồng ngoại. Một trong số chúng (VD1) được sử dụng làm bộ phát và cái còn lại (VD2) được sử dụng làm bộ tách sóng quang. Bộ khuếch đại điện áp được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT1 và công tắc được lắp ráp trên VT2. Các phần tử DD1.1, DD1.2 với điện trở R6 và tụ điện C4 tạo thành bộ tạo tần số cực thấp và các phần tử DD1.3, DD1.4 với các phần tử R7, C5 tạo thành bộ tạo tín hiệu tần số âm thanh.

Thiết bị hoạt động như sau. Các điốt của bộ ghép quang được đặt gần nhau và hướng về phía các cánh quạt (nếu chúng có màu tối thì ít nhất một trong số chúng, gần mép hơn, phải được sơn bằng sơn phản quang, ví dụ như màu trắng). Khi các cánh quay vào thời điểm vùng sơn đối diện với điốt, bức xạ hồng ngoại đi vào bộ tách sóng quang VD2 và xuất hiện một điện áp xung trên đó, được khuếch đại bởi bóng bán dẫn VT1. Điện áp khuếch đại từ điện trở R3 qua tụ điện C1 được cấp vào đế của bóng bán dẫn VT2. Kết quả là nó mở ra và tụ điện C2 được tích điện từ nguồn điện. Đồng thời, mức logic cao được tạo ra trên đó và các bộ tạo trên các phần tử DD1.1, DD1.2 và DD1.3, DD1.4 không hoạt động.

Khi quạt dừng, xung điện áp tại cổng của Transistor VT1 biến mất, Transistor VT2 ngừng mở và tụ C2 phóng điện nhanh chóng (được đặt ở mức logic thấp). Kết quả là cả hai máy phát điện đều bắt đầu hoạt động và xuất hiện tín hiệu âm thanh ngắt quãng, báo hiệu chế độ quạt khẩn cấp.

Thiết bị có thể sử dụng điện trở và tụ điện cùng loại như mô tả ở trên. Thay vì KP303A, được phép sử dụng bóng bán dẫn hiệu ứng trường KPZ0ZE, chúng ta có thể thay thế bóng bán dẫn KT361B bằng bất kỳ cấu trúc pnp công suất thấp nào.

Tất cả các bộ phận của thiết bị tín hiệu, ngoại trừ bộ ghép quang, đều được gắn trên bảng mạch in bằng sợi thủy tinh lá. Bản phác thảo kích thước thật của nó được thể hiện trong hình. 4a, và vị trí của các bộ phận (trên tỷ lệ mở rộng) như trong Hình. 4, b.

Bộ phát âm thanh dừng quạt

Quá trình thiết lập bắt đầu bằng cách cài đặt (bằng tai) tần số dao động cần thiết của máy phát bằng cách sử dụng điện trở cắt R6, R7 với đèn LED VD2 không sáng. Sau đó, các điốt được dẫn tới các cánh quạt đang chạy và điện trở R3 được sử dụng để làm cho tín hiệu âm thanh biến mất. Khi quạt dừng, tín hiệu sẽ xuất hiện. Để tăng độ nhạy của thiết bị, nên đặt các điốt càng gần các lưỡi dao càng tốt.

Tác giả: I. Nechaev, Kursk

Xem các bài viết khác razdela Máy tính.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ - Viện Nghiên cứu Khoai tây Trung ương (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy côn trùng chạy bằng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép bạn theo dõi cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil Kumar Sharma, nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu này cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả côn trùng gây hại và bệnh tật”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Lưu trữ khí bên trong than 08.06.2023

Các nhà khoa học tại Đại học Pennsylvania đã xây dựng một nhà máy nguyên mẫu để bơm khí hydro vào than và chiết xuất nó từ đó. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch sử dụng than tự nhiên làm kho chứa khí đốt và do đó tích trữ năng lượng trong đó, thay vì đốt than. Các kỹ sư chắc chắn rằng cách tiếp cận như vậy có thể cách mạng hóa ngành năng lượng.

Các nhà khoa học lưu ý rằng xét đến việc các sáng kiến ​​bảo vệ môi trường và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế đang được thúc đẩy tích cực trên thế giới, ngành than bắt đầu chịu những tổn thất đáng kể. Mặc dù vậy, trữ lượng khoáng sản vẫn còn rất lớn và điều này tạo ra những vấn đề đáng kể cho nền kinh tế của các quốc gia tham gia vào ngành khai thác mỏ. Ngoài ra, hydro được coi là nguồn năng lượng hứa hẹn cho tương lai vì nó dễ kiếm và khi đốt cháy không tạo thành khí thải độc hại. Tuy nhiên, việc lưu trữ hydro ở quy mô công nghiệp là một nhiệm vụ siêu khó khăn vẫn chưa được thực hiện.

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc coi than đá là một loại khoáng sản là sai lầm. Trong cấu trúc của nó, nó giống một loại polyme carbon hơn - giống như một miếng bọt biển xốp có thể hấp thụ một lượng đáng kể các phân tử khí. Các nhà nghiên cứu tin rằng nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho hydro.

Các nhà khoa học thừa nhận rằng công nghệ lưu trữ hydro trong than chưa sẵn sàng để ứng dụng thực tế, nhưng trong tương lai nó có thể trở thành cơ sở năng lượng, vì nó sẽ cho phép sử dụng các vật liệu tự nhiên với chất lượng mới và số lượng lớn. Điều này tạo cơ hội khôi phục sản xuất than, đồng thời giảm lượng khí thải độc hại vào khí quyển.

Tin tức thú vị khác:

▪ Trình phát đa phương tiện

▪ Máy bay trực thăng có cánh quạt khí nén

▪ Xe máy chạy bằng khí hydro

▪ Gió trên sao Mộc nhanh gấp ba lần lốc xoáy trên Trái đất

▪ Lập trình viên đa năng với giao diện USB

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần công trường Công trình điện. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Tương ứng về kiểu dáng và khung TV SHARP. Danh mục

▪ bài viết Vì sao có chì trong xăng? đáp án chi tiết

▪ Bài sắn. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Xác định hệ thống phun của các nhà sản xuất khác nhau. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Dendy - Máy Phát Tín Hiệu Test Tivi. Một phiên bản mới. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024