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Detector de humo para alarma contra incendios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Dispositivos de seguridad y señalización de objetos.

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El daño causado por un incendio puede ser incluso mayor que el causado por los ladrones, y una alarma oportuna permitirá salvar al menos algo.

Detector de humo para alarma de incendio
Arroz. 3.21. Esquema eléctrico de un sensor de humo (click para ampliar)

En las instalaciones industriales, los sensores térmicos se utilizan principalmente para alarmas contra incendios (son los más baratos). La peculiaridad de su dispositivo es que hacen sonar una alarma cuando el local protegido ya se ha incendiado.

Según los bomberos, los detectores de humo se consideran los más fiables, pero no todo el mundo puede permitírselo.

Una de las opciones para fabricar un sensor de humo se muestra en la Fig. 3.21. El circuito consta de un generador (en los elementos del microcircuito DD1.1, DD1.2, C1, R1, R2), un modelador de pulso corto (en DD1.3 y C2, R3), un amplificador

Detector de humo para alarma de incendio
Arroz. 3.22. Tipo de diseño del sensor

(VT1) y emisor (HL1) de pulsos IR, así como un comparador (DD2) y un interruptor de transistor (VT2). Cuando el fotodiodo HL2 recibe pulsos de IR, el comparador se activa y su salida descarga el condensador C4. Tan pronto como se interrumpa el paso de los pulsos, el condensador se cargará a través de la resistencia R9 en 1 segundo hasta la tensión de alimentación y el elemento D1.4 comenzará a funcionar. Pasa los pulsos del generador al interruptor de corriente VT2. El uso del LED HL3 no es necesario, pero si está presente es conveniente controlar el momento en que se dispara el sensor.

El diseño del sensor (Fig. 3.22) tiene una zona de trabajo, cuando entra humo, el paso de los pulsos IR se debilita y, si no pasan varios pulsos seguidos, el sensor se activa (lo que garantiza la inmunidad al ruido del circuito). En este caso, aparecen impulsos de corriente en la línea de conexión, que son resaltados por el circuito de control que se muestra en la Fig. 3.23.

Detector de humo para alarma de incendio
Arroz. 3.23. Circuito de control

Puede conectar muchos detectores de humo a un bucle de seguridad (en paralelo). Al configurar el circuito de control • con la resistencia R14, configure los transistores de manera que VT3 y VT4 estén en estado bloqueado (el LED HL4 no se enciende).

Un sensor de humo en modo SEGURIDAD consume una corriente de no más de 3 mA y se prueba cuando funciona en el rango de temperatura de -40 a +50 °C.

La salida del circuito de control (colector VT4) se puede conectar directamente al sistema de seguridad en lugar del sensor.

Cuando se utilizan varios sensores instalados simultáneamente en diferentes lugares, el circuito se puede complementar con un indicador del número de sensor de humo activado. Para hacer esto, es necesario que las frecuencias de los generadores (dependiendo de C1 y R2) difieran entre sí, y utilizando un indicador de frecuencia digital, por ejemplo, propuesto por M. Nazarov ("Radio", N 3, 1984, págs. 29-30), será fácil determinar el lugar del incendio. Al mismo tiempo, no es necesario instalar bucles de seguridad por separado para cada sensor, lo que simplificará significativamente el cableado y reducirá su consumo.

Los transistores VT1 y VT2 se pueden reemplazar con KT814. Los diodos IR se adaptarán a muchos otros tipos, pero esto puede requerir seleccionar el valor de la resistencia R6.

Los condensadores utilizados son C1, C2, C4, C5 del tipo K10-17a, C3 - K53-18-16V, C6 - K50-6-16V. La resistencia R14 es del tipo SP5-2, el resto son del tipo C2-23.

Es aconsejable instalar un detector de humo en las habitaciones donde se almacenan elementos inflamables y colocarlo en lugares por donde pasa el flujo de aire, por ejemplo cerca de una abertura de ventilación; en este caso, el incendio se detectará antes.

El circuito también puede encontrar otras aplicaciones, por ejemplo, como sensor sin contacto para alarmas de seguridad o dispositivos de automatización.

Publicación: cxem.net

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