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Protector de voltaje. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Las unidades de control electrónico de voltaje no son una novedad en los desarrollos modernos. El dispositivo propuesto se diferencia de la mayoría de ellos por el uso del temporizador KR1006VI1 como base y un efecto de sonido inusual que se activa cuando falla el voltaje de CC controlado, gracias al uso de un LED L36-B parpadeante, una cápsula piezoeléctrica con un El generador emite un sonido similar a la sirena de un camión de bomberos.

Anteriormente, este efecto de sonido se podía lograr utilizando dos o más microcircuitos, cada uno de los cuales contenía un generador de audiofrecuencia. Ahora, gracias a la probada variante LED intermitente, el diseño del circuito se ha simplificado enormemente.

perro guardián de voltaje
Diagrama esquemático del dispositivo de señalización sonora de tensión insuficiente de una fuente de alimentación estabilizada.

El efecto de sonido obtenido con la ayuda del prefijo es mucho más diverso que una señal de sonido de un solo tono y, además, existe la posibilidad de creatividad. Entonces, cuando se utilizan otras cápsulas de sonido y se cambia la resistencia de la resistencia limitadora R4, se obtienen varios efectos de sonido: desde el aullido de una sirena hasta una señal automáticamente caóticamente intermitente de un tono variable.

En este caso, se utiliza el chip KR1006VI1 como comparador. Si hay un voltaje controlado en la entrada del dispositivo de al menos 4 V (su umbral, la sensibilidad del comparador está regulada por una resistencia variable R2), habrá un nivel de voltaje bajo en el pin 3 de DA1, y allí No hay señal de sonido. Cuando el voltaje controlado cambia por debajo del umbral del comparador (o desaparece por completo), el disparador interno del temporizador KR1006VI1 se transfiere a otro estado estable e inmediatamente se establece un nivel de alto voltaje en su salida (pin 3 de DA1); también se conecta el circuito de cápsula piezoeléctrica con un generador interno y conectado en serie a él mediante un LED parpadeante HL1.

La salida del chip DA1 es "bipolar", es decir, se puede conectar un dispositivo de carga, como se muestra en el diagrama, entre el pin 3 de DA1 y un cable común, y entre el pin 3 de DA1 y el polo positivo. de la fuente de alimentación (pin 8 de DA1). Esta característica del chip le permite ampliar su funcionalidad incluso en este caso particular. Al conectar el terminal inferior (según el diagrama) de la resistencia R4 al terminal positivo del condensador de óxido C1 (cambiando respectivamente la conexión del LED HL1 al contrario), se obtiene un dispositivo con función inversa. Ahora la señal sonora en forma de sirena se activará en presencia de una tensión controlada y desaparecerá en su ausencia.

Con una instalación adecuada y elementos reparables, el dispositivo comienza a funcionar inmediatamente. El ajuste consiste en una configuración precisa (si es necesario, la entrada sensible KR1006VI1 le permite responder a cambios de voltaje de 0,1 V) con una resistencia variable R2 del umbral de conmutación del comparador. Antes del primer encendido, el control deslizante de la resistencia variable R2 se coloca en la posición media. Como regla general, esto es suficiente para controlar el voltaje en las condiciones de "encendido/apagado" y no es necesario ningún otro ajuste. Cuanto más cerca esté la salida media de R2 de la inferior (según el esquema), menor será la sensibilidad del nodo.

El volumen de la señal de sonido está determinado por los parámetros de la cápsula HA1 y su frecuencia de resonancia.

Todas las resistencias fijas son del tipo OMLT-0,25 (análogo importado de MF-25). Resistencia variable R2 (se puede reemplazar por una sintonizada): SPO-1 se usa en la versión del autor. Una fuente de energía autónoma es una batería de automóvil o motocicleta con una tensión de alimentación de 12 o 6 V. En su lugar también se puede utilizar una fuente de energía estacionaria, pero debe proporcionar una tensión estabilizada. El consumo de corriente de la fuente de alimentación en el modo de voltaje controlado no excede los 2 mA y aumenta a 12 mA con una señal audible.

Voltaje controlado: se puede obtener cualquier voltaje de CC en el rango de 4 a 12 V (a pesar de que el chip KR1006VI1 funciona a +15 V, el nivel de voltaje controlado no debe exceder el nivel de voltaje de la fuente de energía). utilizando cualquier convertidor de voltaje, como sin transformador.

El condensador de óxido C1 suaviza el ruido de la fuente de alimentación. Su tipo es K50-24 o similar con una tensión de funcionamiento de al menos 16 V. Los condensadores apolares C2 y C3 son de la marca KM6. El diodo rectificador VD1 se utiliza para desacoplar circuitos de voltaje controlado y una fuente de energía autónoma. En lugar del diodo indicado en el diagrama, puede utilizar KD103, KD105, KD211, KD213 con cualquier índice de letras. Además del tipo de LED marcado, es posible utilizar dispositivos L-36b, L-56V, L458V, L-769VGR, L-56DGD, TLBR5410, L-36BSRD, L-297-F, L517hD-F, similares en las características eléctricas, sin cambiar el circuito. Como elementos piezoeléctricos (excepto lo indicado en el diagrama), se pueden utilizar 1205-FХР, FMQ-2724.

Autor: A.Kashkarov

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Constantemente predecimos el futuro, y aquí no hay misticismo. Por ejemplo, un conductor, al ver cómo un semáforo en rojo ha cambiado de amarillo, para prepararse para despegar, sabe que pronto habrá una señal verde. O cuando marcamos el ritmo con el sonido de la música, nuestro dedo comienza a moverse con anticipación para entrar en el ritmo. En este sentido, predecir el futuro es un lugar común; además, sin tal habilidad, nuestra vida sería mucho más difícil.

Pero es fácil ver que el ejemplo del conductor no es como el ejemplo de tocar el ritmo. En el primer caso, el cerebro adivina el futuro a partir de experiencias pasadas: sabemos que tras una señal amarilla siempre se enciende la verde. En el segundo caso, el cerebro siente el ritmo, e incluso si no hemos escuchado esta música antes, aún podemos seguir el patrón rítmico.

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley encontraron que diferentes áreas del cerebro son responsables de ambos tipos de predicciones. Los pacientes con síndrome de Parkinson y degeneración cerebelosa participaron en los experimentos: se les mostró cuadrados multicolores que se reemplazaban en la pantalla: rojo, blanco y verde, con blanco después de rojo y verde después de blanco. Era necesario predecir la aparición de verde presionando un botón especial.

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