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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Signalgerät für Stromausfall. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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In manchen Fällen ist es erforderlich, den Stromverbraucher rechtzeitig über die Abschaltung der Netzspannung zu informieren, damit er beispielsweise den Dieselgenerator schneller starten kann, um die Temperatur im Inkubator aufrechtzuerhalten oder den „Dickbauchofen“ zu überfluten Die Wärme im Gartenhaus wird durch eine Elektroheizung unterstützt.

Ein Diagramm eines einfachen Netzwerkausfall-Signalgeräts ist in Abb. dargestellt. 1. Seine Stromversorgung erfolgt über einen Transformator eines fest an das Netz angeschlossenen Geräts oder über einen eigenen Transformator mit einer Spannung an der Sekundärwicklung von 9 ... Bei vorhandener Netzspannung hält die Quelle die Batterie GB15 im geladenen Zustand. Das grüne Leuchten der LED HL142 zeigt den Normalbetrieb an.

Signalgerät für Stromausfall

Eine Spannung von etwa 10 V vom Netzteilausgang über den Widerstand R5 wird an Klemme 2 des DD1.1-Elements angelegt und deaktiviert den Betrieb des Generators, der auf den Elementen DD1.1, DD1.2 erfolgt. Ein hoher Logikpegel am Ausgang des Elements DD1.2 verhindert den Betrieb eines anderen Generators – an den Elementen DD1.3 und DD1.4. LED HL2 aus. In diesem Modus kann das Signalgerät unbegrenzt lang betrieben werden.

Bei Ausfall der Netzspannung wird das Gerät über den Akku GB1 mit Strom versorgt. Die Diode VD2 erlaubt keine Entladung über die Widerstände R2-R4 und den DA1-Chip. Der Kondensator C1 wiederum wird über die Widerstände R2-R4 und die LED HL1 schnell entladen. Dadurch erhält das Eingangs-2-Element DD1.1 einen niedrigen Logikpegel. Der Generator beginnt mit der Arbeit an den Elementen DD1.1 und DD1.2. Aufgrund der Asymmetrie des Rückkopplungskreises R6R7VD3 hat das Ausgangssignal des Generators die Form von Low-Pegel-Impulsen mit einer Dauer von etwa 0,4 s, gefolgt von einer Periode von 3 s. Die rote LED HL2 blinkt und zeigt damit einen Stromausfall an. Die gleichen Impulse aktivieren den Betrieb des Tonfrequenzgenerators an den Elementen DD1.3, DD1.4, und die Lichtanzeige dupliziert das vom piezoelektrischen BF1 abgegebene Tonsignal.

In diesem Modus kann der Signalgeber mehrere Tage lang arbeiten – bis der Akku entladen ist. Bei Anlegen der Netzspannung schaltet das Gerät in den Normalbetrieb, der Akku ist nach ca. 15 Stunden vollständig geladen.

Die Elemente des Signalgeräts (außer der Batterie) sind auf einer Leiterplatte (Abb. 2) aus einseitiger Glasfaserfolie montiert.

Signalgerät für Stromausfall

Die Platine ist für den Einbau als C1-Kondensator K50-35, C2-C4 - KM-5 oder KM-6 ausgelegt. Trimmerwiderstand R2 – SPZ-19a, konstant – MLT. Die Diodenbrücke VD1 kann durch beliebige Dioden mit einem Arbeitsstrom von mindestens 300 mA ersetzt werden, die Dioden VD2 und VD3 durch jedes Silizium mit geringer Leistung. LEDs – jede Art der oben angegebenen Leuchtfarbe. Transistor – jede andere pnp-Siliziumstruktur mit geringer Leistung, zum Beispiel die KT3107-Serie. Der KR142EN19A-Chip ist austauschbar mit TL431, K561LE5 – mit K176LE5 oder KR1561LE5. Wiederaufladbarer Akku – 7D-0,115. Der Piezo-Emitter BF1 (anders als der im Diagramm angegebene, es ist zulässig, einen anderen zu verwenden) wird auf der Seite der Leiterbahnen installiert.

Bevor mit der Einstellung begonnen wird, muss der Schieberegler des Widerstands R2 auf die Position des maximalen Widerstands eingestellt werden. Durch den Anschluss eines 2,2-kOhm-Widerstands anstelle der Batterie müssen Sie sicherstellen, dass die Spannung an diesem beim Anschluss des Signalgerätetransformators an das Netzwerk 10 V überschreitet. Stellen Sie ihn mit einem Trimmwiderstand R2 auf 9,8 V ein. Wählen Sie einen Widerstand R1 einen solchen Widerstand, dass der Strom durch die HL1-LED 12...13 mA betrug. Als nächstes sollten Sie das Gerät mit vollständig entladenem Akku für 15 Stunden einschalten. Dann wird anstelle einer Batterie ein Lastwiderstand mit einem Widerstand von 51 kOhm angeschlossen, das Gerät eingeschaltet und mit einem Abstimmwiderstand eine Spannung eingestellt, die der Spannung der geladenen Batterie entspricht [2]. Dies sollte 30 Minuten nach Ende des Ladevorgangs erfolgen, wenn die Spannung am Akku stabil ist. Diese Einstellung sorgt für einen Reststrom durch die Batterie von etwa 0,2 mA, was für sie ungefährlich ist.

Stellen Sie beim Ausschalten des Signalgeräts sicher, dass es Ton- und Lichtsignale ausgibt. Bei Bedarf wird die Dauer der Blitze (und Tonsignale) durch Auswahl des Widerstands R7 und die Dauer ihrer Wiederholung durch Auswahl des Widerstands R6 geändert.

Wenn je nach Betriebsbedingungen ein relativ kurzfristiges Tonsignal ausreicht, ist ein Austausch der Batterie durch einen Oxidkondensator mit einer Kapazität von 1000 ... 2200 Mikrofarad zulässig. Dann reicht es aus, anstelle der DA1-Mikroschaltung eine beliebige Zenerdiode auf 9 ... 12 V zu legen und zum Entladen des Kondensators anstelle der R2-R4-Schaltung einen Widerstand mit einem Widerstand von 22 ... einzuschalten. 51 kOhm. LED HL2, Widerstand R8 und Transistor VT1 sollten ausgeschlossen werden, da eine Langzeitsignalisierung mit der LED nicht möglich ist.

In der vom Autor hergestellten Version des Geräts mit einem 1000-uF-Kondensator ertönt das Signal länger als zwei Minuten mit allmählich abnehmender Lautstärke.

Literatur

  1. Januschenko E. Chip KR142EN19. - Radio, 1994, Nr. 4, S. 45, 46.
  2. Biryukov S. Ladegerät mit „einstellbarer Zenerdiode“. – Radio, 2001, Nr. 3, S. 57.

Autor: P.Aleshin, Moskau

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