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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Zwei Stromausfallalarme. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks

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In manchen Fällen kann ein nicht rechtzeitig bemerkter Stromausfall, wenn nicht sogar tragische, so doch sehr traurige Folgen haben. Dieser Artikel bietet Schaltpläne für zwei Abschaltalarme. Der erste von ihnen ist rein passiv – wenn die Spannung im Netzwerk verloren geht, gibt er einen intermittierenden Ton ab, der einige Zeit lang ertönt (bis die Speicherkondensatoren entladen sind). Zweitens: Zusätzlich zum Tonsignal kann über ein elektromagnetisches Relais auch eine Backup-Quelle eingeschaltet werden.

Das schematische Diagramm der ersten Option ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Grundlage der Schaltung ist ein intermittierender Tonsignalgenerator, der auf Elementen der Mikroschaltung K561LB5 (D1) aufgebaut ist. Die ersten beiden Elemente D1.1 und D1.2 bilden einen Infraschallfrequenzgenerator, der den Betrieb des Tonfrequenzgenerators an den Elementen D1.3 und D1.4 unterbricht. Die Schallquelle ist der piezokeramische „Hochtöner“ B1 eines defekten Multimeters (jeder ähnliche Sender reicht aus, zum Beispiel der „legendäre“ ZP-1). Der „Hochtöner“ wird zwischen Ein- und Ausgang des Elements D1.4 angeschlossen. Dadurch können Sie den Bereich der Spannungsimpulse verdoppeln und. Dementsprechend erhält er bei gleicher Stromaufnahme, die dank der Widerstände R4 und R6 sehr gering ist, eine deutlich höhere Lautstärke.

Zwei Stromausfallalarme
(zum Vergrößern klicken)

Damit der intermittierende Tongenerator funktioniert, müssen Sie Pin 1 von D1.1 auf einen logischen Nullpegel setzen.

Wenn die Spannung im Netz über den Gleichrichter an den Dioden VD1, VD2 und dem Löschwiderstand R1 anliegt, werden die Kondensatoren C1 und C2 relativ großer Kapazität aufgeladen. Die Zenerdiode VD3 begrenzt die Spannung an ihnen auf 13 V. An der Kathode VD1 ist die Spannung etwas höher als 13 V. Über den Widerstand R2 wird sie dem Kondensator C3 zugeführt und lädt ihn auf eine logische Eins-Spannung auf. Daher ist der Tongenerator geräuschlos.

Nach dem Abschalten des Netzwerks sinkt die Spannung an C3 aufgrund der Entladung durch R3 schnell und erreicht den logischen Nullpegel. Der Tonsignalgenerator startet und ertönt, solange in den Kondensatoren C1 und C2 genügend Ladung angesammelt ist, um ihn mit Strom zu versorgen. Abbildung 2 zeigt ein Schaltbild eines Detektors mit Notstromversorgung. Hier kommt der gleiche Audiosignalgenerator zum Einsatz, der Stromkreis basiert jedoch auf einem Low-Power-Leistungstransformator T1 (seine Sekundärwicklung hat eine Spannung von 12 V, mit einem Strom von bis zu 100 mA).

Das Relais K1 (eine Autorübe wird verwendet) wird nach dem Gleichrichter an VD1, aber vor der Diode VD2 angeschlossen. Wenn daher Spannung im Netzwerk anliegt, werden die Kontakte dieses Relais angezogen. Wenn die Spannung abgeschaltet wird, entlädt sich der Kondensator C6 schnell über die Relaiswicklung, die Spannung an ihm fällt ab und das Relais gibt seine Kontakte frei. Die Diode VD2 verhindert, dass sich die Kondensatoren C1 und C2 über die Relaiswicklung entladen. Daher ertönt der Tongenerator.

Autor: Korzinin A.

Siehe andere Artikel Abschnitt Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks.

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