เซ็นเซอร์เปิดประตูตู้เย็นทำงานอย่างไร หมายเหตุสำหรับเจ้านาย - การเตือนภัยในครัวเรือนที่บ้าน

ตู้เย็นเปิดนาฬิกาปลุก

ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้คือไม่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าของตู้เย็น แต่อย่างใด นี่เป็นเพียงกล่องเล็กๆ ที่วางอยู่ภายในตู้เย็น เมื่อเปิดประตูตู้เย็น ไฟภายในรถจะเปิดขึ้น แสงจากมันกระทบโฟโตไดโอด VD 1 และความต้านทานลดลงอย่างรวดเร็ว วงจรในรูปที่ 1

รูปที่ 1

ตัวเก็บประจุ C1 เริ่มชาร์จผ่านความต้านทานที่ลดลงของโฟโตไดโอด หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าบน C1 จะถึงระดับของหน่วยลอจิคัลและ "ตีคู่" ของมัลติไวเบรเตอร์สองตัวเปิดตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นทำงานที่ความถี่เสียง ( D 1.3 - D 1.4) และอันที่สองบนอินฟราโซนิก ( D 1.1 - D 1.2) เชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบอินพุตและเอาต์พุตดี 1.4 ตัวส่งสัญญาณเสียงแบบเพียโซอิเล็กทริกเริ่มส่งเสียงบี๊บเป็นระยะ แสดงว่าประตูตู้เย็นเปิดอยู่นานกว่าเวลาในการชาร์จสำหรับ C1 ถึงแรงดันไฟฟ้าของลอจิกยูนิต

เมื่อปิดประตูตู้เย็นความต้านทาน VD 1 สูงและแรงดันไฟฟ้า C1 ต่ำและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ "เงียบ"

อุปกรณ์ส่งสัญญาณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โครน่า แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการทำงานของอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งปี

การปรับคือการปรับตัวต้านทาน R 2 เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ (การหน่วงเวลา เกณฑ์การตอบสนอง)

สามารถกำหนดโทนเสียงได้โดยการเลือก R 3 และความถี่ขัดจังหวะคือ R1.

เจ. ตัวสร้างวิทยุ

ครั้งที่ 12, 2547

นาฬิกาปลุกรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็ก

อุปกรณ์ที่แสดงในรูปที่ 2 ส่งสัญญาณว่าดินในกระถางดอกไม้แห้งและพืชต้องได้รับการรดน้ำในขณะที่ไฟแสดงสถานะ (LED VD2 ) ฉายแสงที่ความสว่างสูงสุด


รูปที่ 2

เมื่อความชื้นในดินเพิ่มขึ้น ความสว่างของ LED จะค่อยๆ ลดลง และดับสนิท ตัวต้านทาน R3 ความสว่างของตัวบ่งชี้ระดับความชื้นที่ต้องการจะถูกปรับ

วงจรนี้ใช้ชิป K561TL1 เกี่ยวกับองค์ประกอบ DD 1 ประกอบเครื่องกำเนิดพัลส์สี่เหลี่ยม จากทางเข้า DD 1 สัญญาณถูกป้อนไปยังอิเล็กโทรด P1 และผ่านอินเวอร์เตอร์ DD 2 ถึงอิเล็กโทรด P2 องค์ประกอบ DD 3 และ DD 4 ควบคุม LED พัลส์สี่เหลี่ยมถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของอิเล็กโทรด ตะปูยาวสามารถใช้เป็นอิเล็กโทรดได้

โหลดอุปกรณ์ส่งสัญญาณตัดการเชื่อมต่อ

วงจรจะส่งสัญญาณด้วย LED ส่องสว่างเกี่ยวกับสถานะเปิดของโหลด และสัญญาณที่ได้ยินเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโหลดที่ถูกตัดการเชื่อมต่อ (หรือเกี่ยวกับการแตกหัก เกี่ยวกับไฟฟ้าดับ) รูปที่ 3


รูปที่ 3

สำหรับความต้านทานโดยตรงของไดโอดหลายตัวที่ต่อแบบอนุกรมกับโหลด แรงดันไฟจะลดลง ตราบใดที่โหลดได้รับพลังงาน แรงดันไฟฟ้านี้ก็จะยังคงอยู่ มันถูกแก้ไขโดยวงจรเรียงกระแสไดโอด VD 10 และตัวเก็บประจุ C1 และทำหน้าที่เป็นพลังงานสำหรับไฟแสดงสถานะ LED HL 1. และยังชาร์จตัวเก็บประจุ C2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับไมโครเซอร์กิต D1.

บนชิป D 1 ทำเครื่องกำเนิดเสียง ในขณะที่กำลังสรุป 5ดี มีการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 1 เครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกบล็อก เมื่อปิดโหลดหรือแรงดันไฟจ่าย แรงดันไฟบน C1 จะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการคายประจุผ่าน LED ในกรณีนี้ประจุของตัวเก็บประจุ C2 จะไม่ถูกกินอย่างรวดเร็วเนื่องจากไดโอดรบกวนสิ่งนี้ VD 11 และชิปการบริโภคกระแสไฟต่ำดี 1. แรงดันไฟจ่ายดี 1 ยังคงอยู่ แต่แรงดันที่เอาต์พุต 5 หยดดี 1. เป็นผลให้กำเนิดเสียงและตัวปล่อยเสียง piezoceramic ถูกเปิดตัว bf 1 เสียงในขณะที่มันถูกขับเคลื่อนโดยประจุของตัวเก็บประจุ C2

เมื่อเปิดโหลด C1 จะชาร์จอย่างรวดเร็วและบล็อกเครื่องกำเนิดเสียง

การตั้งค่าประกอบด้วยการเลือกจำนวนไดโอดวีดี 1-วีดี 8

D1 - ชิป K561LE5

คูเซียนสกี้ แอล.

วรรณกรรม:

1 เปียต เจอร์มิง. สวิตช์ไฟอัตโนมัติ

อิเล็กเตอร์ ฉบับที่ 7-8, 2551.

อุปกรณ์ส่งสัญญาณความล้มเหลวของแรงดันไฟหลัก

ในพื้นที่ใด ๆ การหยุดชะงักในระยะสั้น "ความล้มเหลว" ของแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายเกิดขึ้น ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปจากเศษส่วนของวินาทีถึงหลายวินาที การลดลงค่อนข้างยาวจะมองเห็นได้ชัดเจน - แสง "กะพริบ" คนที่สั้นกว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็น แต่อาจทำให้ทีวีเปลี่ยนจากการทำงานเป็นโหมดสแตนด์บายหรือทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้ บ่อยครั้งที่ยังไม่ชัดเจนว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของอุปกรณ์หรือความล้มเหลวในระยะสั้นของแรงดันไฟหลักเป็นสาเหตุ สาเหตุของการจุ่มสั้นที่ไม่สม่ำเสมอและบ่อยครั้งอาจเป็นความผิดปกติของหน้าสัมผัสในซ็อกเก็ตหรือปลั๊ก (สายไฟที่ยึดไม่ดี, หน้าสัมผัสสปริงที่อ่อนแอ, การเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัส) ซึ่งเป็นการละเมิดความสมบูรณ์ของแกนของลวดที่ควั่นใน สายไฟ การสึกหรอของหน้าสัมผัสสวิตช์

เพื่อให้เข้าใจว่าจะหาความผิดปกติได้ที่ไหนอุปกรณ์ที่นำเสนอจะช่วย - อุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับความล้มเหลวของแรงดันไฟฟ้าเครือข่าย ก่อนอื่นต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับฟรี ไม่ใช่ปลั๊กเครือข่ายของทีวีหรือคอมพิวเตอร์ หากเครือข่ายทั้งหมดของอพาร์ตเมนต์ สำนักงาน หรืออาคารมีข้อบกพร่อง เมื่อแรงดันไฟฟ้าตกครั้งแรก ไฟ LED แจ้งเตือนจะเปิดขึ้น หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น แต่เกิดความล้มเหลว ซ็อกเก็ตที่อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเชื่อมต่ออยู่ ปลั๊กหรือสายไฟของอุปกรณ์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง

ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณและทีวี (คอมพิวเตอร์) ผ่านทีกับเต้ารับเดียวกัน หากตอนนี้ไฟ LED เปิดขึ้น แสดงว่าเต้ารับที่ผนังหรือทีออฟเป็นขยะ มิฉะนั้น จะยังคงตรวจสอบปลั๊กและสายไฟของทีวี (คอมพิวเตอร์) หากใช้งานได้ คุณจะต้องมองหาข้อบกพร่องในตัวอุปกรณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลว

ไดอะแกรมของอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสดงในรูปที่ 4


รูปที่ 4

บนทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT 2, เทียบเท่าของไทริสเตอร์ประกอบ เมื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในขั้นต้นหรือหลังจากการหยุดชะงักของแรงดันไฟหลัก "ไทริสเตอร์" ยังคงปิดอยู่และไฟ LED HL 1 บนเพราะทรานซิสเตอร์ VT 3 เปิดโดยกระแสเบสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R5 และ R 7. หลังจากกดปุ่ม SB 1 "ไทริสเตอร์" จะเปิดขึ้น แรงดันตกคร่อมจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์เปิดอยู่ VT 3 พร้อม LED รวมอยู่ในวงจรอีซีแอล ทรานซิสเตอร์จะปิดและไฟ LED ดับ ในสถานะ (สแตนด์บาย) นี้ อุปกรณ์จะยังคงอยู่จนกว่าแรงดันไฟหลักจะดับในครั้งต่อไป อันเป็นผลมาจากการที่ "ไทริสเตอร์" จะปิดลงและไฟ LED จะเปิดขึ้น

แรงดันไฟหลักลดลงเหลือประมาณ 23 V โดยตัวแบ่งแรงดันไฟฟฉาต้านทาน R1-R 3. ทำให้สามารถนำไปใช้กับวงจรเรียงกระแสได้ VD 1-VD 4 ไดโอดแรงดันค่อนข้างต่ำ ความจุของตัวเก็บประจุปรับให้เรียบ C1 ที่ระบุในแผนภาพได้รับเลือกในการทดลอง การลดลงนำไปสู่การลดแรงดันไฟที่แก้ไขในช่วงเวลาที่ไซนัสไฟหลักผ่านศูนย์และการเตือนที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ความจุที่มากเกินไปของตัวเก็บประจุนี้จะเพิ่มระยะเวลาขั้นต่ำของการจุ่มที่ตรวจจับได้ ตัวเก็บประจุเซรามิก C2 และตัวเหนี่ยวนำหลี่ 1 ขจัดเสียงอิมพัลส์ที่สามารถเปิด "ไทริสเตอร์" และปิดไฟ LED ก่อนที่จะสังเกตเห็นการรวม

ซีเนอร์ไดโอด VD 5 ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่แรงดันไฟหลักที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าไฟจะขาด แรงดันไฟที่พาดผ่านไดโอด VD 1-VD 4, ตัวเก็บประจุ C1, C2 และส่วนอื่น ๆ ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเนื่องจากตัวแบ่งตัวต้านทาน R1-R 3 ไม่เกินขอบเขตที่อนุญาตสำหรับพวกเขา เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตในกรณีที่สัมผัสกับชิ้นส่วนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณโดยไม่ได้ตั้งใจ R1 และ R ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า 3 ตัวรวมอยู่ในสายเครือข่ายทั้งสองสาย เลือกความต้านทานทั้งหมดเพื่อให้กระแสเฉลี่ยของ "ไทริสเตอร์" หรือ LED ไม่เกิน 9 ... 10 mA แม้ว่าตัวต้านทานจะพังพร้อมกัน R 2 และซีเนอร์ไดโอด VD 5. พลังงานที่ใช้โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณไม่เกิน 2 W.

แทนที่จะใช้ไดโอด KD522V ซีรีส์ KD521, KD522 ใดๆ จะทำหน้าที่แทน คันเร่งหลี่ 1 - โฮมเมด ลวดเส้นเล็กหุ้มฉนวน 40 รอบบนแกนแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ โช้คสำเร็จรูป DM หรือ PDM ยังเหมาะสำหรับการเหนี่ยวนำที่ระบุในไดอะแกรม ควรเลือกการเปลี่ยนไดโอดซีเนอร์ D814A จากอุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้า 5 ... 7.5 V และอยู่ในกล่องโลหะเสมอ เช่น KS156A, KS168A, D808

เป็นฟิวส์ฟู่ 1 ชิ้นส่วนของลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.05 มม. ถูกใช้จากเฟรมของไมโครมิเตอร์ที่ผิดพลาด ในกรณีที่เม็ดมีดเกิดความเหนื่อยหน่าย (เช่น ระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง) จำเป็นต้องตรวจสอบสุขภาพของซีเนอร์ไดโอด VD 5 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนแล้วเปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยปลั๊กใหม่ในเครือข่ายเท่านั้น

HL LED 1 สว่างขึ้นทันทีหลังจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับเครือข่าย หากต้องการให้เครื่องเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย เพียงแค่กดปุ่ม SB 1. หลังจากตรวจพบการจุ่มและสังเกตเห็นสัญญาณ LED คุณสามารถกดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิด LED และคืนอุปกรณ์ไปที่โหมดสแตนด์บาย

แพนคอฟ อี.

เพิ่ม

เตาแก๊สหัวเตา

ไม่เป็นความลับที่ควรใช้เตาแก๊สด้วยความระมัดระวัง แต่บางครั้งหลังจากยกกระทะออกจากเตาแล้ว เราก็ลืมปิดเตาแก๊ส ในการออกจากสถานการณ์นี้ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกำกับดูแลทันเวลาอาจเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณการเผาไหม้ก๊าซ ซึ่งแผนภาพแสดงไว้ในรูปที่ 5


รูปที่ 5

มันขึ้นอยู่กับมัลติไวเบรเตอร์ตามทรานซิสเตอร์ของโครงสร้างต่างๆ ( VT4, VT 5) เสริมด้วยระยะขยาย ( VT2, VT 3) พร้อมเซ็นเซอร์ความร้อน

บทบาทของเซ็นเซอร์ความร้อนดำเนินการโดยทรานซิสเตอร์ VT 1 วางเหนือเตาแก๊ส ต่อทรานซิสเตอร์ VT 1 ไม่มีความร้อนขณะมีหม้อหรือกาต้มน้ำอยู่บนเตา มีเพียงการถอดออกเนื่องจากความร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซจะพุ่งขึ้นและทำให้ทรานซิสเตอร์ร้อนขึ้น VT 1. สิ่งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของส่วนตัวเก็บประจุ-อิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ และจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าข้ามตัวต้านทาน R1.

การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในตัวต้านทานจะถูกขยายโดยเครื่องขยายสัญญาณทรานซิสเตอร์แบบสองขั้นตอน VT2 และ VT 3. บนตัวสะสมของทรานซิสเตอร์ VT 3 ค่าแรงดันไฟฟ้าจะลดลงอย่างมากจนถึงค่าที่เครื่องกำเนิดเสียงบนทรานซิสเตอร์จะเปิดขึ้น VT4 และ VT 5. ในขณะนี้ สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นจากหัวอิเล็กโทรไดนามิก แสดงว่าหัวเตาแก๊สเปิดอยู่และไม่ต้องดูแล

โทนของสัญญาณถูกเลือกโดยการเปลี่ยนความจุของตัวเก็บประจุ C1 อุปกรณ์ส่งสัญญาณในโหมดสแตนด์บายกินกระแส 0.2 ... 2 mA ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแกนของตัวต้านทานปรับค่าได้ R 1. เมื่อสัญญาณปรากฏขึ้น ปริมาณการใช้กระแสไฟจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 mA

ทรานซิสเตอร์จากซีรีย์ MP39 ... MP42 ถูกเลือกสำหรับเซ็นเซอร์โดยใช้โอห์มมิเตอร์ เชื่อมต่อโพรบลบของโอห์มมิเตอร์กับตัวเก็บประจุ บวกกับอีซีแอลและแก้ไขค่าความต้านทาน: หากมากกว่า 20 kOhm ทรานซิสเตอร์สามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์ได้

อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ประกอบจากชิ้นส่วนที่ดีที่รู้จักนั้นพร้อมสำหรับการใช้งานทันที ตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์โดยปิดตัวสะสมและตัวส่งสัญญาณของทรานซิสเตอร์ VT 3. ในกรณีนี้ ควรได้ยินเสียง เมื่อเปิดออก เสียงจะหายไป ถัดไป มาตราส่วนของตัวต้านทานปรับค่าได้จะถูกปรับเทียบ เซ็นเซอร์ถูกติดตั้งเหนือหัวเตาที่ติดไฟ ตัวต้านทานปรับค่าได้ถูกกำหนดไว้ที่ตำแหน่งตรงกลาง อุปกรณ์ส่งสัญญาณเปิดอยู่ และเวลาของอุปกรณ์ส่งสัญญาณถูกกำหนดไว้ที่สเกล การดำเนินการนี้ดำเนินการที่ตำแหน่งต่างๆ ของตัวเลื่อนตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ หลังจากให้คะแนนเครื่องชั่งแล้ว ตัวบ่งชี้ก็พร้อมสำหรับการใช้งานจริง

Pestrikov V.M.

"สารานุกรมวิทยุแฮม"

"ปิดตู้เย็น" อุปกรณ์ส่งสัญญาณ

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเปิดประตูขนาดเล็กสามารถทำได้บนชิป K176LA7 (รูปที่ 6)



รูปที่ 6

บนองค์ประกอบ DD 1.3 และ DD 1.4 ประกอบเครื่องกำเนิดเสียงความถี่เสียง โทนเสียงขึ้นอยู่กับความจุของตัวเก็บประจุ C3 และความต้านทานของตัวต้านทาน R 3. บนองค์ประกอบ DD 1.1 และ DD 1.2 มีการประกอบเครื่องกำเนิดอื่นโดยเปิดเครื่องกำเนิดเสียงเป็นระยะ

อุปกรณ์ส่งสัญญาณถูกควบคุมโดยหน้าสัมผัสขนาดเล็กหรือตุ๊กแก SA 1. หากประตูเปิดอยู่ (ซึ่งหมายความว่าหน้าสัมผัสเปิดอยู่1) มากกว่า 30 วินาที (การหน่วงเวลาขึ้นอยู่กับความต้านทานของตัวต้านทาน R 1 และความจุของตัวเก็บประจุ C2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเปิดองค์ประกอบ DD 1.1 และ DD 1.2 เครื่องกำเนิดเสียงเริ่มทำงานและในแคปซูล bf 1 เสียงบี๊บจะดังขึ้นเป็นระยะ ความถี่ของการทำซ้ำของสัญญาณขึ้นอยู่กับความจุของตัวเก็บประจุ C1 และความต้านทานของตัวต้านทาน R 2 (ถูกเลือกเมื่อตั้งค่าโครงสร้าง)

Nechaev I.

G. Kursk

สัญญาณเตือนเปิดประตูตู้เย็น

รูปที่ 7 แสดงไดอะแกรมที่ง่ายที่สุดของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเปิดประตูตู้เย็น ดีไซน์ทำจากนาฬิกาปลุกแบบเก่าของจีน


รูปที่ 7

ที่นี่ แทนที่จะเปิดสวิตช์กระดิ่ง โฟโตไดโอดแบบธรรมดาจากระบบควบคุมระยะไกลของทีวีในประเทศรุ่นเก่ากลับเปิดอยู่ มีการเชื่อมต่อในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือเหมือนโฟโตรีซีสเตอร์ ในที่มืด ความต้านทานจะสูงและไม่มีเสียงเตือน เมื่อเปิดประตูตู้เย็น ไฟภายในจะสว่างขึ้น

แสงจากมันกระทบโฟโตไดโอดและโครงสร้างที่อยู่ในตู้เย็นเริ่มส่งเสียง

สัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

หนึ่งในปัญหาของการทำงานที่เชื่อถือได้ของโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์คือการปกป้ององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดจากความร้อนสูงเกินไป เพื่อจุดประสงค์นี้ อุปกรณ์ได้รับการพัฒนาดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในระบอบอุณหภูมิขององค์ประกอบดังกล่าว


รูปที่ 8

พื้นฐานของมันคือเซ็นเซอร์บนไดโอดซิลิคอน KD102A ( VD หนึ่ง). เมื่ออุณหภูมิของไดโอดเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งองศา แรงดันไฟตกที่ขั้วไดโอดระหว่างไบแอสไปข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปสองมิลลิโวลต์ ยิ่งกว่านั้นมันจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งไดโอดมีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานอุณหภูมิติดลบ

ขั้วต่อกลับด้านของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเชื่อมต่อกับขั้วบวกของไดโอด DA 1 และแรงดันอ้างอิงจากเอ็นจิ้นตัวต้านทานผันแปรถูกนำไปใช้กับเอาต์พุตที่ไม่กลับด้าน R 4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์การเตือนภัย เมื่อแรงดันไฟที่ขั้วบวกของไดโอดสูงกว่าแรงดันที่ตัวเลื่อนของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ สัญญาณที่เอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน DA 1 เกือบเท่ากับศูนย์ LED เปิด HL 1 สีเขียว. หากแรงดันไฟที่ขั้วบวกน้อยกว่าแรงดันอ้างอิง แรงดันบวกจะปรากฏที่เอาต์พุตของเครื่องขยายเสียง ไฟ LED จะสว่างขึ้น HL 2 สีแดง เตือนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของวัตถุที่อยู่ใกล้ (หรือที่) ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

เนื่องจากแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานมีอัตราขยายสูงและมีความไวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับมาก ตัวเก็บประจุ C1 จึงถูกติดตั้งในวงจรป้อนกลับของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันพวกมัน

เวิร์กช็อปสร้างสรรค์ "โฮมเมด"

บ็อบรอฟสกี วี.

นาฏกะลา

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ "ทุ่งดอกไม้!"

อุปกรณ์อย่างง่ายซึ่งแผนภาพแสดงในรูปที่ 9 จะบอกคุณเมื่อคุณต้องการรดน้ำต้นไม้ เนื่องจากเมื่อดินแห้ง สัญญาณเตือนจะเปิดขึ้น


รูปที่ 9

อุปกรณ์ทำปฏิกิริยากับค่าการนำไฟฟ้าของดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นในดินมาก ยิ่งดินแห้ง ค่าการนำไฟฟ้าก็จะยิ่งแย่ลง อิเล็กโทรดสองขั้วถูกจุ่มลงในดินในกระถางดอกไม้และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยตัวนำ ในขณะที่ดินชื้นความต้านทาน R n มีขนาดเล็ก ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าที่ฐานของทรานซิสเตอร์จึงต่ำและปิดอยู่ ไม่มีสัญญาณเสียง เมื่อดินแห้ง ความต้านทาน R n เพิ่มขึ้นและในบางช่วงเวลาจะกลายเป็นทรานซิสเตอร์ T1 ที่เปิดขึ้นและแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายถูกนำไปใช้กับเครื่องกำเนิดเสียง มีสัญญาณเสียงที่ต่ำแต่ค่อนข้างชัดเจน

เสียงที่ต้องการของสัญญาณถูกควบคุมโดยการเลือกความจุของตัวเก็บประจุ C1 ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ R 2 ตั้งค่าเกณฑ์การตอบสนองของอุปกรณ์ ในเวลาเดียวกัน ควรสังเกตคุณลักษณะที่น่าสนใจ: เมื่อดินแห้ง ความต้านทานจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นทรานซิสเตอร์ T1 จึงค่อยๆ เริ่มเปิดออกเล็กน้อย ได้ยินเสียงนุ่มนวลซึ่งระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

อิเล็กโทรด 1 และ 2 ต้องทำด้วยลวดนิกโครมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มม. คุณสามารถใช้แถบสแตนเลสแบบแคบได้เช่นกัน

เสียงสัญญาณการมาถึงของแขก

วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่แสดงในรูปที่ 10 มีความไวอินพุตสูงและใช้เพื่อเตือนการเข้าใกล้ของวัตถุที่มีชีวิตใดๆ (เช่น บุคคล) ไปยังเซ็นเซอร์ E1


รูปที่ 10

วงจรนี้ใช้สององค์ประกอบของชิป K561TL1 ( DD 1) เชื่อมต่อเป็นอินเวอร์เตอร์

อะนาล็อกต่างประเทศ K561TL1 -ซีดี 4093B.

ในสถานะเริ่มต้นหลังจากเปิดเครื่องที่อินพุตขององค์ประกอบ DD 1.1 มีสถานะไม่แน่นอนใกล้กับระดับตรรกะต่ำ ที่ทางออก DD 1.1 - ระดับสูง, เอาต์พุต DD 1.2 ต่ำอีกแล้ว ทรานซิสเตอร์ VT 1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอมพลิฟายเออร์ปัจจุบันถูกปิด แคปซูล Piezoelectric HA1 (พร้อมตัวสร้าง AF ภายใน) ไม่ทำงาน เมื่อสัมผัสส่วนที่เปลือยเปล่าของร่างกายมนุษย์ (เช่น นิ้ว) ถึงข้อสรุป 1 และ 2 DD 1.1 แรงดันไฟฟ้าสลับที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์สลับองค์ประกอบ DD 1.1, DD 1.2 ไปยังสถานะตรงกันข้ามและยังคงอยู่จนกระทั่งผลกระทบต่อไปของแรงดันปิ๊กอัพต่ออินพุตขององค์ประกอบ DD 1.1. ด้วยค่า C1 ที่ระบุไว้ในแผนภาพ การประกอบอิเล็กทรอนิกส์นี้ทำงานเป็นทริกเกอร์แบบ bistable

ระดับไฟฟ้าแรงสูงปรากฏขึ้นที่ขา 4 อันเป็นผลมาจากทรานซิสเตอร์นี้ VT 1 เปิดขึ้นและแคปซูล HA1 จะส่งเสียง

โดยการเลือกความจุของตัวเก็บประจุ C1 คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานขององค์ประกอบไมโครเซอร์กิตได้ ดังนั้นเมื่อความจุ C1 ลดลงเป็น 82 ... 120 pF โหนดจะทำงานแตกต่างออกไป ตอนนี้เสียงบี๊บจะดังขึ้นเฉพาะในขณะที่อินพุต DD 1.1 ส่งผลกระทบต่อการรบกวน - การสัมผัสของมนุษย์

จากการทดลองนี้ ตัวต้านทานคงที่เชื่อมต่อกับอินพุต R 1 มีความต้านทาน 10MΩ (ขึ้นอยู่กับความยาวของสายไปยังเซ็นเซอร์และสภาวะการติดตั้งภายนอกของโหนด) สม่ำเสมอด้วย R 1 (ตามลำดับ) ต่อสายชีลด์ (สายเคเบิล RK-50, RK-75, สายชีลด์สำหรับเขียนสัญญาณ AF ใหม่ - ทุกประเภทเหมาะสม) 1 ... 1.5 ม. ยาว ชิลด์เชื่อมต่อกับสายสามัญ

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องทำความเย็น ตู้เย็นที่มีเซ็นเซอร์เปิดประตูมีสวิตช์ควบคุมแบบไม่สัมผัสและปลอกหุ้มรอบสวิตช์ ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ยึดสำหรับยึดปลอกในรูอย่างสบายๆ โดยมีหน้าสัมผัสปลั๊กอยู่ที่ด้านหนึ่งของเคสสำหรับต่อสวิตช์ วงจรไฟฟ้า ซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสพร้อมหน้าสัมผัสผสมพันธุ์สำหรับหน้าสัมผัสปลั๊กของสวิตช์ติดตั้งอยู่ที่ผนังตู้เย็น สวิตช์ตั้งอยู่บนบอร์ดและมีหน้าสัมผัสปลั๊กอยู่ที่ขอบด้านหนึ่งของบอร์ด สวิตช์เป็นสวิตช์แม่เหล็ก โดยเฉพาะสวิตช์กก การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเซ็นเซอร์เปิดประตูที่ไม่ไวต่อความชื้น โดยสามารถติดตั้งบนตัวตู้เย็นและเปลี่ยนใหม่ได้ 11w.p. f-ly, 7 ป่วย

ความทันสมัย

ตู้เย็นมักจะติดตั้งสวิตช์เพื่อตรวจจับตำแหน่งเปิดหรือปิดของประตูหรือประตู

การออกแบบที่รู้จักกันดีคือสวิตช์ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยกลไกซึ่งติดตั้งอยู่บนตัวตู้เย็นใกล้ประตูและโต้ตอบกับลูกเบี้ยวที่ประตู ตัวอย่างเช่น สวิตช์ดังกล่าวอาจติดตั้งบนแผงด้านหน้าที่เป็นโลหะหรือพลาสติกที่ด้านหน้าของตู้เย็นเหนือหรือใต้ประตูเพียงเล็กน้อย และสั่งงานผ่านรูที่แผงด้านหน้า สวิตช์ไดรฟ์ดำเนินการโดยองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกับประตูอย่างแน่นหนา ด้วยระบบดังกล่าว เซอร์กิตเบรกเกอร์มักจะสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้โดยไม่มีการทำลายในกรณีที่มีการซ่อมแซม และสามารถติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่ได้ในที่เดียวกัน

ข้อเสียของวิธีแก้ปัญหานี้คือความเปราะบางทางกลของสวิตช์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังนี้อาจเสียหายระหว่างการขนส่งตู้เย็นดังกล่าว หากประตูอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากประตูถูกเปลี่ยนเมื่อติดตั้งตู้เย็น หรือถ้าประตูมีภาระหนัก ตัวผลักและส่วนประกอบสวิตช์ประตูอาจทับซ้อนกัน และสวิตช์ไม่ทำงาน

ข้อเสียอีกประการหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากติดตั้งสวิตช์ไว้ใต้ตู้เย็นและ/หรือช่องแช่แข็ง ซึ่งน้ำจะไหลออกได้ในระหว่างรอบการละลายน้ำแข็ง ความต้องการเครื่องผลักแบบเคลื่อนย้ายได้กำหนดช่องว่างในตัวตัดวงจร โดยที่น้ำสามารถเจาะเข้าไปในตัวตัดวงจรและเข้าไปที่ส่วนที่มีกระแสไฟได้

วิธีที่ทราบกันดีในการกำจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งประตูที่ไม่ถูกต้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซึมผ่านของความชื้น คือ การใช้สวิตช์แม่เหล็กในเซ็นเซอร์การเปิดประตู โดยเฉพาะสวิตช์กกร่วมกับแม่เหล็ก จับจ้องไปที่ประตู ตัวอย่างเช่น สวิตช์ดังกล่าวสามารถติดตั้งโดยใช้โฟมในตัวตู้เย็นใกล้กับประตู ข้อเสียของวิธีแก้ปัญหานี้คือ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ สวิตช์ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่ทำลายได้

เพื่อเอาชนะข้อเสียของการไม่สามารถเข้าถึงสวิตช์แม่เหล็กได้ จึงเสนอให้ติดตั้งบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของตู้เย็น และบรรจุในกล่องพลาสติกที่ติดกับด้านหน้าของตู้เย็น เมื่อทำการซ่อม คุณสามารถถอดกล่องพลาสติก ปลดสวิตช์แม่เหล็กที่ชำรุด และบัดกรีอันใหม่ได้

ในเวอร์ชันขั้นสูง สวิตช์แม่เหล็กจะไม่บัดกรีกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมซึ่งมีสายไฟและ/หรือปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีของการแก้ปัญหานี้คือสามารถติดตั้งสวิตช์แม่เหล็กภายในตัวเครื่องพลาสติกในตำแหน่งที่แตกต่างจากบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือในศูนย์รวมนี้ สวิตช์สามารถวางได้เฉพาะในช่องของตัวเครื่องเท่านั้น ซึ่งติดตั้งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ดังนั้น สวิตช์นี้สามารถตรวจจับการเปิดและปิดประตูที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของตู้ได้โดยตรงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตู้เย็นหลายประตู วิธีแก้ปัญหาที่ทราบกันดีนี้ไม่สามารถใช้ได้กับประตูที่ไม่ได้อยู่ติดกับตัวเรือนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยการประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นี้คือเพื่อสร้างเซ็นเซอร์ประตูที่ไม่ไวต่อความชื้นซึ่งสามารถติดตั้งบนตัวตู้เย็นได้เกือบทุกที่ใกล้กับประตูและสามารถเปลี่ยนได้ง่าย

ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือของเซ็นเซอร์เปิดประตูที่มีคุณสมบัติตามวรรค 1 ของข้อเรียกร้อง

เนื่องจากสวิตช์นี้มีตัวเรือนและการออกแบบปลั๊กอินเป็นของตัวเอง จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่ในตู้เย็น ซึ่งจะมีซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งสวิตช์

สวิตช์นี้ควรเป็นสวิตช์กก ข้อดีคือติดตั้งไว้บนบอร์ดที่วางอยู่ในเคส โดยขอบด้านหนึ่งมีไว้เพื่อรองรับหน้าสัมผัสปลั๊กที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับสวิตช์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าสัมผัสปลั๊กเหล่านี้ทำในรูปแบบของรางที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่ขอบของบอร์ด

สามารถเปิดผ้าห่อศพที่ด้านหลังเพื่อให้สามารถผลักกระดานเข้าไปในผ้าห่อศพจากด้านหลังได้อย่างง่ายดาย ไม่สามารถคาดเดาความเป็นไปได้ที่ความชื้นจะซึมผ่านด้านหลังที่เปิดอยู่ เนื่องจากมีการทำผนึกที่เหมาะสมระหว่างส่วนหน้าของเคสกับขอบโดยรอบของช่องเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดผนึกนี้สามารถอำนวยความสะดวกได้โดยปลอกคอที่ล้อมรอบปลอก ซึ่งในสถานะประกอบของเซ็นเซอร์การเปิดประตู จะต้องวางชิดด้านหน้าของผนังที่ยึดไว้ ระหว่างเข็มขัดและด้านหน้านี้ สามารถยึดองค์ประกอบการปิดผนึกได้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางเซ็นเซอร์ประตูในรู ขอบของบอร์ดที่หันไปทางด้านหน้าของเคสได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนา เช่น โดยใช้แคลมป์ ในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวของบอร์ด และ ขอบของบอร์ดซึ่งมีหน้าสัมผัสของปลั๊กอยู่นั้นสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของบอร์ดได้อย่างอิสระ กับพื้นผิวของบอร์ด การยึดที่แข็งแรงด้านหนึ่งและอิสระในการเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่ง สามารถทำได้โดยใช้ร่องไกด์บอร์ดที่บรรจบกันที่ด้านหน้าของเคสภายในเคส อิสระในการเคลื่อนไหวนี้ทำให้สามารถชดเชยความไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้นได้ในตำแหน่งสัมพัทธ์ของรูและหน้าสัมผัสที่อยู่ในนั้น ซึ่งมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสปลั๊กของสวิตช์

เพื่อความสะดวกในการติดตั้งปลอกหุ้มบนตู้เย็น สามารถติดตั้งเต้ารับสัมผัสเพิ่มเติมที่ด้านในของรูในผนังของตู้เย็นได้ โดยจะใส่ปลอกหุ้มไว้และมีหน้าสัมผัสผสมพันธุ์สำหรับหน้าสัมผัสปลั๊กของ สวิตซ์.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าสัมผัสเหล่านี้สามารถอยู่ในส่วนสัมผัสที่ถืออยู่ในซ็อกเก็ตของช่องเสียบหน้าสัมผัสระหว่างไหล่และสลัก

รายชื่อภาพวาดโดยย่อ

ลักษณะและข้อดีอื่น ๆ ของการประดิษฐ์นี้เป็นไปตามคำอธิบายต่อไปนี้ของตัวอย่างการใช้งานโดยอ้างอิงกับตัวเลข ตัวเลขแสดงถึง:

รูปที่ 1 เป็นมุมมองของตู้เย็นตามการประดิษฐ์ปัจจุบัน

รูปที่ 2 และ 3 - ส่วนของเซ็นเซอร์การเปิดประตูตามการประดิษฐ์ในระนาบตั้งฉากสองระนาบ

รูปที่ 4 และ 5 คือส่วนของผนังตู้เย็นที่มีช่องเสียบแบบสัมผัสติดตั้งบนผนังนี้ในระนาบที่ตัดคล้ายกับรูปที่ 2 และ 3 และ

รูปที่ 6 และ 7 - ส่วนของเซ็นเซอร์การเปิดประตู ติดตั้งในผนังในระนาบเดียวกัน

การดำเนินการของการประดิษฐ์

รูปที่ 1 แสดงตู้เย็นในการฉายภาพแบบเปอร์สเปคทีฟ พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเปิดประตูตามการประดิษฐ์นี้ ตู้เย็นมี 2 ประตู 50, 51 ปิดฝา เช่น ช่องแช่เย็นปกติ และช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส หรือช่องแช่เย็นปกติ และช่องแช่แข็ง 52, 53 ใต้ช่องแต่ละช่อง 52, 53 , เซ็นเซอร์ 54 อยู่ที่ด้านหน้าของตัวตู้เย็น เซ็นเซอร์เปิดประตู หันเข้าหาขอบล่างของประตู 50, 51 เซ็นเซอร์เปิดประตู 54 อยู่ที่ด้านหน้าของตัวตู้เย็นโดยประมาณตรงกลาง เพื่อให้ความไวของพวกเขาไม่ขึ้นอยู่กับด้านของร่างกายที่เปิดประตู 50, 51

แม่เหล็กที่กระทำต่อเซ็นเซอร์การเปิดประตู 54 ติดตั้งอยู่ที่ประตู 50 หรือ 51 ตรงข้ามกับเซ็นเซอร์การเปิดประตู 54 เซ็นเซอร์ประตู 54 สามารถติดตั้งในตำแหน่งอื่นที่ด้านหน้าของตู้เย็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูที่ทำในภาชนะภายในของตู้เย็น

รูปที่ 2 แสดงส่วนของเซ็นเซอร์การเปิดประตู 54 ในระนาบแนวนอนที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของเซ็นเซอร์การเปิดประตู 54 แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 3 แสดงส่วนของเซ็นเซอร์เดียวกันในระนาบแนวตั้ง ระนาบซีแคนต์ของรูปที่ 3 แสดงไว้ในรูปที่ 2 III-III และระนาบซีแคนต์ของรูปที่ 2 แสดงไว้ในรูปที่ 3 II-II

เซ็นเซอร์การเปิดประตู 54 ประกอบด้วยสามส่วนหลัก: สวิตช์กก 1 บอร์ด 2 ซึ่งสวิตช์กก 1 บัดกรีและปลอก 3 ซึ่งบอร์ด 2 พร้อมสวิตช์กก 1 ตั้งอยู่

ตัวเครื่อง 17 ของตัวเครื่องแบบชิ้นเดียว 3 ที่ทำด้วยพลาสติกนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเปิดด้านหลังและล้อมรอบด้วยลูกปัด 8 ที่ทั้งสี่ด้าน ด้านที่ปิดด้านหน้าของตัวเรือน 17 ร่อง 19 ทำหน้าที่เป็นไกด์และที่ยึดบอร์ด 2 ใกล้ด้านหน้า บอร์ด 2 ถูกยึดไว้ในร่อง 19 อันแทบจะเคลื่อนที่ไม่ได้ และบริเวณด้านหลังจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวบ้าง

จากด้านหลังที่เปิดอยู่ เคส 17 ต่อด้วยขายึดแบบยืดหยุ่นได้ 20 อันที่โผล่ออกมาจากซี่โครงระหว่างด้านกว้างด้านใดด้านหนึ่ง 21 และด้านแคบ 2 ด้าน 18 ที่ปลายอิสระของตัวยึด มีแคลมป์ 24 เมื่อบอร์ด 2 ถูกแทรกเข้าไปในร่อง 19 วงเล็บ 20 สามารถเลื่อนออกไปด้านนอกและเลือกความยาวตามความยาวของกระดาน 2 เพื่อที่ว่าเมื่อขอบด้านหน้า 23 ของบอร์ด 2 ถึงส่วนหน้าแคบของช่อง 19 สลัก 24 ยึดขอบด้านหลัง 22 ดังนั้นการยึดบอร์ด 2 ในปลอก 3

รูปร่างของสลัก 24 ที่ยึดด้านหลังขอบต่อท้าย 22 ของกระดาน 2 ถูกเลือกโดยคำนึงถึงความอิสระในการเคลื่อนที่ของกระดานที่ด้านหลังของช่อง 19 เพื่อให้ตำแหน่งใดๆ ที่บอร์ด 2 สามารถรับได้ การยึดเกาะ ระหว่างสลัก 24 และขอบท้าย 22 ยังคงอยู่ และวงเล็บ 20 จะไม่งอ

สวิตช์กก 1 ตั้งอยู่บนพื้นผิวของบอร์ด 2 จากด้านตรงข้ามกับวงเล็บ 20 รางที่มีกระแสไฟ 6 ทอดยาวไปตามพื้นผิวของบอร์ด 2 จากนำไปสู่ของสวิตช์กก 1 ถึงแผ่น 7 บน ขอบต่อท้าย 22 ของบอร์ด 2 แผ่นอิเล็กโทรด 7 กว้างกว่ารางที่มีกระแสไฟ 6 ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าสัมผัสปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของเต้ารับที่แสดงในรูปที่ 4 และ 5

ที่ด้านนอกของผนังด้านแคบ 18 มีห่วงสองอัน 14 บีบอัดได้ในระนาบของมะเดื่อ

รูปที่ 4 และ 5 แสดงส่วนต่างๆ ในระนาบสองระนาบของช่องสัมผัส 32 ​​ที่ติดตั้งในรู 30 ของผนัง 4 ของตู้เย็นและออกแบบมาเพื่อใส่ปลอก 3 เข้าไปและสัมผัสกับสวิตช์กก 1

เบ้าสัมผัสแบบหล่อพลาสติก 32 โดยทั่วไปประกอบด้วยสองส่วนกลวง ประมาณกล่อง เสียบส่วน 33 และเดินสายส่วน 34 ส่วนปลั๊ก 33 มีด้านเปิดหันหน้าเข้าหาผนัง 4 ล้อมรอบด้วยปริมณฑลโดย หน้าแปลน 35. หน้าแปลน 35 ติดกาวที่ด้านในของผนัง 4. ช่องของส่วนปลั๊ก 33 สูงและกว้างกว่ารู 30 ด้านหลังที่ติดตั้ง

ผนังด้านกว้าง 36 ของปลั๊กส่วนที่ 33 ซึ่งหนึ่งในนั้นแสดงไว้ในแผนผังในรูปที่ 4 มีซี่โครงจำนวน 15 และ 16 ซี่ยื่นออกมาในช่องปลั๊ก 33 ส่วนที่เลือกให้ยึดหรือยึดไว้เล็กน้อย ผนังด้านกว้าง 21 ของปลอก 3 เสียบเข้ากับปลั๊ก ส่วน 33 โดยไม่ต้องเล่น ระหว่างกัน ขอบด้านหลังของบอร์ด 2 และนำไปยังช่องรับ 37 ขององค์ประกอบหน้าสัมผัส 5. ดังที่เห็นได้ ตัวอย่างเช่น ในรูปที่ 5 องค์ประกอบสัมผัส 5 ถูกเก็บไว้ในปลอกหุ้ม 40 ซึ่งประกอบขึ้นในพาร์ติชัน 39 โดยแยกส่วน 33, 34 เพื่อแก้ไของค์ประกอบหน้าสัมผัส 5 ในทิศทางของการสอดปลอก 3 คือประการแรกสอง ล็อค 41 ซึ่งเชื่อมต่อด้วยแถบยืดหยุ่น 42 พร้อมซี่โครงสั้นสองซี่ 15 และเมื่อใส่องค์ประกอบสัมผัส 5 เข้าไปในปลอกหุ้ม 40 ให้แยกออกไปด้านข้าง ส. ประการที่สอง ไหล่ 43 ที่เกิดขึ้นในปลอกแขน 40 จำกัดการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบหน้าสัมผัส 5 ในทิศทางของช่องเปิด 30 เพื่อไม่ให้องค์ประกอบสัมผัสถูกดึงออกมาพร้อมกับบอร์ด 2 ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ประตู

สาย 44 สองเส้นสำหรับเชื่อมต่อกับสวิตช์กก 1 ขยายจากส่วนสัมผัส 5 ผ่านส่วนป้อนลวด 34 ถึงทางเข้า (ไม่แสดง) ที่พวกเขาออกจากส่วนการเข้าลวด 34 เข้าไปในชั้นโฟมฉนวน 13 รอบซ็อกเก็ตสัมผัส 32 ​​จากด้านนอก. อินพุตถูกสร้างขึ้นโดยช่องเจาะหนึ่งหรือสองช่องในผนังด้านข้างของส่วนที่จ่ายลวด 34 ซึ่งอยู่ติดกับฝาครอบ 31 ที่แยกออกจากส่วนที่เหลือของส่วนที่ 34 ของการจ่ายลวด

การติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดประตูตามการประดิษฐ์เริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าหน้าแปลน 35 ของซ็อกเก็ตสัมผัส 32 ​​ติดอยู่ที่ด้านในของผนัง 4 รอบ ๆ ช่องเปิด 30 โดยขณะนี้สายไฟได้แล้ว ติดอยู่กับองค์ประกอบหน้าสัมผัส 5 สามารถแก้ไขได้ในปลอกหุ้ม 40 และติดตั้งฝาครอบ 31 บนส่วนจ่ายลวด 34 อย่างไรก็ตาม การติดตั้งองค์ประกอบสัมผัส 5 และฝาครอบ 31 สามารถทำได้หลังจากติดตั้งซ็อกเก็ตสัมผัส 32 บนผนัง 4

ฝาครอบ 31 ปกป้องพื้นที่จ่ายลวดจากการซึมผ่านของโฟม 13 เมื่อปิดเซ็นเซอร์การเปิดประตู

หลังจากติดตั้งซ็อกเก็ตหน้าสัมผัส 32 ​​บนผนัง 4 แล้วสามารถเสียบปลอก 3 ผ่านรู 30 เข้าไปในส่วนปลั๊ก 33

รูปที่ 6 และ 7 แสดงในส่วนต่างๆ ในระนาบตั้งฉากสองระนาบ II-II และ III-III เซ็นเซอร์การเปิดประตูที่ติดตั้งบนผนัง 4 ของตู้เย็น คันธนู 14 ถูกบีบอัดระหว่างการสอดเข้าไปในรู 30 ของปลอก 3 คืนค่าการกำหนดค่าดั้งเดิม และปลอก 3 ถูกจับจ้องไปที่ผนัง 4 โดยใช้แคลมป์ระหว่างบ่า 8 กับคันธนู 14

รูปที่ 6 แสดงแหวนปิดผนึก 9 ยึดระหว่างไหล่ 8 กับผนัง 4; สามารถเลือกได้หากมีความเสี่ยงสูงที่ความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปในปลั๊กมาตรา 33 ตัวอย่างเช่น หากผนังส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของช่องเปิด 30 อาจถูกน้ำท่วมด้วยน้ำหลอมละลายที่เกิดขึ้นภายในตู้เย็น

หากต้องการเปลี่ยนเซ็นเซอร์การเปิดประตูในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ก็เพียงพอแล้ว ตัวอย่างเช่น ใช้คีมที่ส่วนหน้าของปลอก 3 ที่ยื่นออกมาจากผนัง 4 แล้วดึงปลอกออกจากรู 30 จากนั้นให้งอ วงเล็บ 20 คุณต้องดึงบอร์ด 2 ออกจากเคส 3 แล้วเปลี่ยนใหม่ หลังจากนั้นจะเหลือเพียงการใส่ปลอก 3 เข้าไปในรู 30 อีกครั้ง

1. ตู้เย็นที่มีเซ็นเซอร์การเปิดประตูที่มีสวิตช์ควบคุมแบบไม่สัมผัส (1) และสวิตช์แอมเบียนท์ (1) ปลอก (3) ซึ่งติดตั้งตัวยึด (14, 8) สำหรับการยึดปลอกที่ถอดออกได้ใน รู (30) และตัวเรือนด้านหนึ่ง (3) มีหน้าสัมผัสปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อสวิตช์ (1) กับวงจรไฟฟ้า โดยมีลักษณะเป็นซ็อกเก็ตหน้าสัมผัส (32) พร้อมหน้าสัมผัสผสมพันธุ์สำหรับหน้าสัมผัสปลั๊กของสวิตช์ ( 1) ติดตั้งบนผนัง (4) ของตู้เย็น

2. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ลักษณะเด่นคือสวิตช์ (1) เป็นสวิตช์แม่เหล็ก โดยเฉพาะสวิตช์กก

3. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ลักษณะเด่นคือสวิตช์ (1) อยู่บนบอร์ด (2) และมีหน้าสัมผัสปลั๊กอยู่ที่ขอบด้านหนึ่งของบอร์ด (2)

4. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือปลอก (3) เปิดที่ด้านหลังเพื่อให้บอร์ด (2) ถูกผลักผ่านด้านหลังที่เปิดอยู่เข้าไปในปลอก (3)

5. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 4 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือกระดาน (2) ที่ขอบ (23) หันหน้าไปทางด้านหน้าของปลอก (3) ถูกยึดในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวและบนขอบ (22 ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน้าสัมผัสปลั๊ก มีอิสระในการเคลื่อนไหวในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิว

6. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 5 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือภายในปลอก (3) มีร่อง (19) เรียวไปทางด้านหน้าของเคสซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวนำสำหรับบอร์ด (2)

7. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยมีลักษณะตรงที่หน้าสัมผัสปลั๊กเป็นแผ่นรอง (7) อยู่ที่ขอบ (22) ของบอร์ด (2)

8. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง โดยมีลักษณะที่ปลอก (3) มีไหล่ (8) ตั้งอยู่ตามแนวเส้นรอบวง

9. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิที่ 8 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือองค์ประกอบสัมผัส (5) ที่มีหน้าสัมผัสส่งคืนอยู่ในปลอก (40) ของซ็อกเก็ตสัมผัส (32) ระหว่างไหล่ (43) และสลัก (41)

10. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 8 ซึ่งมีลักษณะเด่นตรงที่ลูกปัด (8) วางชิดผนังด้านนอก (4)

11. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 มีลักษณะพิเศษตรงที่ส่วนประกอบการปิดผนึก (9) ถูกยึดไว้ระหว่างไหล่ (8) และด้านนอกของผนัง (4)

12. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อที่ 11 มีลักษณะเฉพาะว่าปลอก (3) ของเซ็นเซอร์การเปิดประตู (54) มีสี่ด้านผนัง (18, 21) ผนังด้านตรงข้ามสองด้าน (21) ถูกกดระหว่างราง (16) ของ ซ็อกเก็ตสัมผัส (32) และอีกสองผนังด้านตรงข้าม (18) มีองค์ประกอบล็อค (14) ที่ให้การยึดที่ถอดออกได้

ที.เอ. บาบู

ประตูตู้เย็นที่เปิดอยู่สามารถเพิ่มค่าพลังงานของคุณได้อย่างมาก อุปกรณ์ง่ายๆ นี้จะเริ่มส่งเสียงบี๊บ หากคุณเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นานกว่า 20 วินาที เมื่อเปิดประตู ไฟจะสว่างขึ้นและตัวนับ 4060B จะเริ่มนับถอยหลัง ด้วยความล่าช้า 20 วินาที ตัวส่งสัญญาณแบบเพียโซเริ่มส่งสัญญาณเสียงเป็นระยะ ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกครั้งเป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นสัญญาณจะถูกขัดจังหวะเป็นเวลา 20 วินาที วงจรนี้จะทำซ้ำตราบเท่าที่ประตูตู้เย็นยังคงเปิดอยู่

โดยปกติ ต้องใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์หรือตัวเก็บประจุแบบดับเพื่อให้ได้แรงดันไฟตรงต่ำจากแรงดันไฟหลัก จุดเด่นของโครงการนี้คือเราไม่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเปิดประตูตู้เย็น ไฟจะจ่ายให้กับหลอดไฟผ่านไดโอด D1 ... D4 ของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ และผ่านซีเนอร์ไดโอด Z1 (ดูรูป) แรงดันตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดจะปรับให้เรียบโดยตัวเก็บประจุตัวกรอง C1 แรงดันไฟฟ้านี้เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับวงจรที่เหลือ

ในการเชื่อมต่อวงจรจำเป็นต้องตัดสายไฟที่ไปยังหลอดไฟของตู้เย็นตามที่แสดงในภาพและต่อวงจร (ส่วนที่แรเงาของรูป) ที่จุด A และ B คุณสามารถวางวงจรในช่องคอมเพรสเซอร์ . มีสถานที่มากเกินพอ เมื่อปิดประตู ไฟจะดับและวงจรจะไม่มีกระแสไฟ

วงจรนี้ได้รับพลังงานโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ดังนั้นความระมัดระวังและความคิดบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของตู้เย็นจะไม่ฟุ่มเฟือยสำหรับคุณเลย

  • สำหรับฉันดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องตู้เย็นที่ทันสมัยทั้งหมดมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้อยู่แล้ว
  • ไม่จำเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุกนี้ในตู้เย็น คุณได้ปิดไฟในห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า โถงทางเดิน ฯลฯ หรือไม่? โซลูชันที่มีคุณค่าสำหรับการก่อตัวของแรงดันไฟฟ้า จุดอ่อนในวงจรคือการป้องกันไดโอดเมื่อหลอดไฟดับ ในขณะนี้ มักจะมีกระแสไฟกระชากเทียบได้กับไฟฟ้าลัดวงจร "ทำให้เบรกเกอร์ไฟฟ้าดับ
  • บอกวิธีสมัครเข้าห้องน้ำ? ต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?
  • ใช่ค่ะ เห็นด้วยค่ะ ลืมบอกไปในกระทู้แรก แต่ฉันพอใจกับตัวเลือกที่มีการแยกไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าจากเครือข่าย หรือตัวเลือกแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว
  • เข้าห้องน้ำอย่าลืมปิดประตูนะคะ ไม่งั้นอาจเจอรูปในเน็ตได้นะ :) แต่พอออกไปก็ทำได้โดยไม่ได้ผลัดเวลา การแก้ปัญหาไม่สามารถง่ายกว่านี้ หากคุณลืมปิดประตูและไฟดับ เสียงแหลมจะทำงาน จะไม่มีการบวกที่ผิดพลาดเพราะก่อนอื่นจะต้องปิดประตูจากนั้นจึงปล่อยมือเพื่อปิดไฟ
  • ฉันไม่เห็นด้วยที่ตู้เย็นทุกเครื่องมีนาฬิกาปลุก ฉันไม่มี Atlant ฉันเองคงจะรำคาญมากกับการรับสารภาพนี้ ฉันไม่ชอบเสียงรบกวนจากภายนอก ตู้เย็นส่งเสียงดัง ดังนั้นถ้ามันส่งเสียงดังเอี๊ยดจะมากเกินไป
  • ฉันมีตู้เย็นมา 2 ปีแล้ว และได้ยินแต่เสียงแหลมเมื่อฉันเช็ดชั้นวาง เขาไม่รับสารภาพทันที แต่หลังจากนั้นเพียงชั่วครู่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเมื่อพวกเขาลืมปิด
  • รูปแบบนี้เหมาะสมเฉพาะในกรณีที่ตู้เย็นมีหลอดไฟ แต่มีหลอดไฟอยู่ในช่องใหญ่เท่านั้น และในช่องแช่แข็งซึ่งอยู่ด้านล่างของตู้เย็นไม่มีหลอดไฟ น่าเสียดายที่มันเป็นช่องแช่แข็งที่บางครั้งครอบครัวของฉันไม่ได้ปิดสนิท อย่างน้อยก็ใส่สปริงเหมือนที่ประตู :)
  • คุณสามารถใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเพื่อเติมน้ำในอ่างอาบน้ำที่เติมถึงระดับหนึ่ง .. หรือถังสำหรับล้างพื้น ในความคิดของฉัน คุณสามารถหาไดอะแกรมง่ายๆ บนอินเทอร์เน็ต :)
  • ควรติดตั้งตู้เย็นโดยเอียงไปด้านหลังเล็กน้อย และนั่นแหล่ะ!
บทความนี้จะนำเสนออุปกรณ์ส่งสัญญาณอย่างง่ายที่แจ้งให้คุณทราบว่าประตูตู้เย็นไม่ได้ปิดหรือปิดไม่สนิท (ตามปกติ)

นี่คือวงจรสัญญาณ:

อุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้ให้เสียงและแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตู หากต้องการ

ออกแบบ:

ชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่อง:

Rel1 - รีเลย์ใด ๆ เช่น RES42

Rel2 - RES10.

Rel3 - อะไรก็ได้ เช่น RES43

C1 - C6 - โมดูลหน่วงเวลา, บล็อกของตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน

C7 - 0.1 ยูเอฟ

S1 - สวิตช์ใดก็ได้ที่มี 5 ตำแหน่ง

S3 - สวิตช์สลักใด ๆ เช่น จาก PSU ของคอมพิวเตอร์

Tr1 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 7 - 12 โวลต์ แต่แนะนำให้เลือกหม้อแปลงที่มีแรงดันไฟขาออกที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของรีเลย์

VDS1 - ไดโอดบริดจ์ใด ๆ

Horn1 - สัญญาณเตือน, กระดิ่ง

VD3 - ดีกว่า ทรงพลังกว่า เช่น KD203

La2 - หลอดไส้ 220 โวลต์.

C8 - ตัวเก็บประจุสำหรับแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 250 โวลต์

R3, R4 - ตัวต้านทานที่มีกำลังอย่างน้อย 4 วัตต์

VD4 - ไทริสเตอร์ KU202N แต่ TS112 ก็เป็นไปได้เช่นกัน

ในฐานะ Horn1 คุณสามารถใช้การโทรจากโทรศัพท์แบบหมุนได้ แต่จะต้องเชื่อมต่อผ่านรีเลย์ไปยังเครือข่าย แต่คุณสามารถประกอบนาฬิกาปลุกได้ดังนี้:


จากนั้นข้อสรุป "ไปยังวงจรที่ทดสอบ" จะต้องเชื่อมต่อกับรีเลย์3.

โฟโต้รีเลย์

โฟโตรีเลย์สำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณของเรามีความจำเป็นเพื่อที่จะทราบว่าประตูเปิดอยู่หรือไม่ เพราะ เมื่อเปิดประตูไฟจะสว่างขึ้น ควรวางโฟโต้รีเลย์ไว้ด้านในเพื่อให้แสงตกกระทบโฟโต้เซนเซอร์ อย่างดี มีวงจรโฟโต้รีเลย์ มากมาย ประเภทของโฟโต้รีเลย์นั้นไม่สำคัญ

เราพบรีเลย์ แต่ฉันมีปัญหา - หลอดไฟในตู้เย็นดับลงก่อนที่ประตูจะปิดสนิทและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ใช่ และโฟโต้รีเลย์มีชิ้นส่วนไม่เพียงพอ และฉันตัดสินใจวางปุ่มเปิดประตูไว้หน้าประตู

แต่ไม่มีขนาดที่เหมาะสม จากนั้นฉันก็ตัดสินใจประกอบปุ่มดังกล่าวตามรูปแบบต่อไปนี้:

หากวางอุปกรณ์ไว้ข้างตู้เย็น เช่น บนโต๊ะ คุณสามารถใช้สายไฟเพียงเส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับปุ่ม แต่สิ่งนี้เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวเท่านั้น: ถ้าตู้เย็นเป็นเหล็ก เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ต่อสายเข้ากับหน้าสัมผัสของปุ่ม และเชื่อมต่อหน้าสัมผัสอีกด้านเข้ากับตัวตู้เย็น จากปลายอีกด้านที่อุปกรณ์อยู่ ให้เชื่อมต่อหน้าสัมผัสที่ต้องการกับตัวตู้เย็นด้วย ตรวจสอบอีกครั้งด้วยมัลติมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ หรือเครื่องกำเนิดเสียงธรรมดาที่มีการสัมผัสกันระหว่างปุ่มและอุปกรณ์ ปุ่ม - ควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ปุ่มแบบโฮมเมดที่ทำจากชิ้นส่วนของดีบุกหรือฟอยล์ นี่คือวิธีที่ควรทำ:

และนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างปุ่ม:

จากนั้นความเย็นจากตู้เย็นจะไม่ออกมา

สวิตช์ S1 เลือกเวลาตอบสนองของสัญญาณเตือน

หากต้องการสามารถถอดแฟลชบนหลอด LA2 ออกได้จากนั้นจึงเปลี่ยนรีเลย์ด้วยอันที่เล็กกว่าได้

มันเกิดขึ้นที่ประตูตู้เย็นเนื่องจากการไม่ตั้งใจยังคง "เปิดอยู่และอากาศอุ่นจะแทรกซึมเข้าไป จากนี้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นผนังของตู้เย็นกลายเป็นรกอย่างรวดเร็วด้วยเสื้อคลุมขนสัตว์มอเตอร์ไฟฟ้าของตู้เย็นจะเปิดขึ้นบ่อยขึ้นซึ่งนำไปสู่การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

อุปกรณ์ส่งสัญญาณหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น มันถูกประกอบขึ้น (รูปที่ 64, ก) “บนไมโครเซอร์กิตหนึ่งตัวและประกอบด้วยเครื่องกำเนิดสองตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโทนเสียง ประกอบบนองค์ประกอบ DD1.3, DD1.4 เปิดโดยเครื่องกำเนิดที่สองบนองค์ประกอบ DD1.1, DD1 .2. การทำงานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณถูกควบคุมโดยหน้าสัมผัส SA1 ที่ติดตั้งบนตัวตู้เย็นตรงข้ามกับประตู

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อปิดประตูตู้เย็นอย่างแน่นหนา หน้าสัมผัสจะปิด เครื่องปั่นไฟไม่ทำงาน ในโหมดนี้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะใช้กระแสที่กำหนดโดยความต้านทานของตัวต้านทาน R1 และกระแสไฟรั่วของไมโครเซอร์กิต

หากประตูตู้เย็นเปิดหรือปิดไม่สนิทเป็นเวลานาน ตัวเก็บประจุ C2 จะถูกชาร์จผ่านตัวต้านทาน R1 และเมื่อแรงดันไฟฟ้าถึงระดับสูง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานกับองค์ประกอบ DD1.1, DD1 2. อัตราการทำซ้ำของพัลส์อยู่ที่ประมาณ 1 Hz เครื่องกำเนิดเสียงจะเปิดและปิดที่ความถี่เดียวกัน ดังนั้น หากประตูตู้เย็นเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง โทรศัพท์ BP1 จะได้ยินเสียงสัญญาณขาดๆ หายๆ

ระยะเวลาของความล่าช้าในสัญญาณเสียงขึ้นอยู่กับความต้านทานของตัวต้านทาน R1 และความจุของตัวเก็บประจุ C2 เมื่อปิดประตู ตัวเก็บประจุจะคายประจุอย่างรวดเร็วผ่านหน้าสัมผัสปิด SA1 และอุปกรณ์ส่งสัญญาณจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หากประตูเปิด / เป็นเวลานานเช่นเพื่อละลายน้ำแข็งตู้เย็นสำหรับเวลานี้แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ส่งสัญญาณจะถูกปิดโดยสวิตช์พิเศษหรือเพียงแค่ถอดแบตเตอรี่ GB1 ออก

ข้าว. มะเดื่อ 64. วงจรอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (a), การออกแบบหน้าสัมผัส SA1 (b) และแผงวงจรอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (c)

ส่วนที่ตายตัวของโหนด SA1 เป็นชิ้นส่วนของ textolite ฟอยล์ที่มีความหนาไม่เกิน 0.5 มม. (รูปที่ 64, b) พร้อมแผ่นสัมผัสสองแผ่น Textolite ติดกาวที่ตัวตู้เย็นตรงข้ามกับยางขอบประตู ส่วนที่สองของการประกอบเป็นแผ่นฟอยล์ขนาดเล็กที่ติดกาวกับซีลยางตรงข้ามกับส่วนแรก เมื่อปิดประตู ส่วนนี้ควรปิดแผ่นสัมผัส

โทรศัพท์ BF1 ต้องมีความต้านทานสูง แหล่งพลังงานสามารถเป็นแบตเตอรี่โครน่า, คอรันดัมหรือ 3336 สองก้อน, แบตเตอรี่รูบินเชื่อมต่อเป็นชุด แผงวงจรแสดงในรูปที่ 64, ใน.

เวลาหน่วงของอุปกรณ์ส่งสัญญาณถูกกำหนดโดยการเลือกความจุของตัวเก็บประจุ C2 เสียงที่ต้องการของสัญญาณ - โดยตัวเก็บประจุ C3 และความถี่ของสัญญาณ - โดยการเลือกความจุของตัวเก็บประจุ C1

ข้อมูลอ้างอิง: I. A. Nechaev, Mass Radio Library (MRB), ฉบับที่ 1172, 1992

กำลังโหลด...กำลังโหลด...