Многие современные импортные стиральные машины
оборудованы сигнализаторами подтекания воды из них. Устаревшие или более
дешевые модели стиральных машин такой сервисной функции не имеют. К сожалению,
некоторые их владельцы уже на собственном опыте знают, что такое
"потоп" и "сколько это будет стоить". Чтобы не испытать это
чувство, можно заранее воспользоваться материалами статьи [1].
Простой
сигнализатор влажности
Схема простейшего
сигнализатора повышения влажности приведена на рис. 1. Она контролирует
состояние датчика влажности (сенсора), который подключается к контактам К1 "SENSOR". Конструкция датчика может быть самой различной.
Все зависит от возможностей его изготовителя.
В простейшем случае достаточно воспользоваться "печатной" платой, на
которой имеются два проводника, расположенные на удалении 0,5...1,5 мм друг
от друга. Для повышения эффективности работы такого датчика при минимальных
его размерах можно сделать проводники в виде спирали. Это позволит увеличить
"зону взаимодействия" проводников без значительного увеличения
габаритов датчика.
На микросхеме
интегрального таймера IC1 типа NE555 выполнен моностабильный генератор импульсов.
Собственная частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и
конденсатора С1.
К выходу схемы (КЗ "OUT- REPRO") подключается любой электромагнитный или
динамический излучатель. Для исключения перегрузки микросхемы по выходу необходимо,
чтобы его сопротивление при напряжении питания микросхемы 9 В было более 50
Ом. Можно воспользоваться и малогабаритным пьезоизлучателем. При этом его надо
будет зашунтировать резистором сопротивлением 2...20 кОм. В качестве
конденсатора С2 при этом достаточно будет использовать неполярный керамический
конденсатор емкостью до 0,22...0,68 мкФ или вообще заменить конденсатор С2 ...
перемычкой. Смелее экспериментируйте!
При сухом датчике
влажности транзистор Т1 будет в непроводящем состоянии, напряжение питания на
микросхему IC1 не подается и она
обесточена. Если влажность в месте расположения датчика "SENSOR" повысится, то транзистор Т1 получит смещение базового перехода и
отопрется. Микросхема IC1 получит питание и начнет генерировать электрические сигналы звукового
диапазона частот. "Зазвучит" излучатель, сигнализируя о протечке
воды в месте установки датчика.
Для повышения
чувствительности работы схемы целесообразно в качестве Т1 использовать транзисторы
с большим коэффициентом усиления, например, ВС549С или отечественные КТ3102Е.
Схема рис. 1 очень
простая и типовая. Казалось бы, что в ней еще усовершенствовать? Действительно,
начинающие радиолюбители могут повторять ее. Собственно, на них она и была
рассчитана. Более любознательные читатели могут задаться вопросом рациональности
предлагаемого в схеме рис. 1 [1] способа включения/выключения генерации
микросхемы электронного таймера серии 555. Из алгоритма работы этих микросхем
[2] известно, что в зависимости от напряжения на выводе 4 таймер может
находиться в рабочем или пассивном (заторможенном) состоянии. Так, если на
вывод 4 подано напряжение менее 0,4 В, то на выходе таймера (независимо от
сигналов на других его входах) устанавливается напряжение низкого уровня.
Этот режим называется пассивным.
Если напряжение на
выводе 4 превышает 1 В, то цепь блокировки работы таймера автоматически
выключается и не влияет на последующую работу таймера. Это активный режим.
Микросхема может работать как моностабильный генератор в данном случае. Ток управления
микросхемой по выводу 4 очень мал и не превышает 0,2 мА. Это позволяет изменить
схему управления ее работой. Дело в том, что с повышением влажности в области
датчика "SENSOR" сопротивление самого датчика меняется не
скачкообразно, а постепенно. Примерно так же постепенно будет уменьшаться и
сопротивление перехода эмиттер-коллектор транзистора Т1. Возрастает
напряжение питания микросхемы IC1. Примерно
при 3...4 В она начинает генерировать, но громкость звука в громкоговорителе "REPRO" будет очень слабой. По мере повышения влажности в зоне датчика громкость
возрастает.
Целесообразнее
постараться придать сигнализатору влажности релейные свойства - сигнал тревоги
должен быть достаточно сильным уже при минимально допустимом уровне
контролируемого параметра (влажности). Для этого, вероятно, достаточно вывод
8 (+Vcc) микросхемы IC1 и резистор R1 подключить непосредственно к выходу выключателя
питания S1. Вывод 4 этой микросхемы
соединяют с эмиттером транзистора Т1 и дополнительным резистором R3. Второй конец этого резистора должен быть соединен с
минусом питания микросхемы - рис. 2.
Как и ранее, пока датчик влажности сух,
транзистор Т1 находится в непроводящем состоянии. Тока эмиттера транзистора и
падения напряжения на резисторе R3 нет.
Таймер "заторможен" по выводу 4.
При повышении
влажности транзистор Т1 отпирается, ток эмиттера(коллектора)создает падение
напряжения на резисторе R3. Как только на этом
резисторе будет более 0,4...1 В, таймер разблокируется и начинает генерировать
импульсы. Релейный режим управления работой генератора НЧ при линейном
изменении сопротивления датчика влажности достигнут.
В заключение
хотелось бы высказать предположения в выборе типа транзистора Т1 и номинала
резистора R3. Поскольку ток таймера 555
по выводу 4 может быть очень мал (менее 0,5 мА), то зададимся током коллектора
этого транзистора, например, 2 мА. Значит, при напряжении питания схемы 9 В
сопротивление R3 может быть 4,3 кОм.
Получение столь
небольшого тока через транзистор Т1, вероятно, возможно и при не столь уж и
большом коэффициенте его усиления. А это допускает применение в качестве Т1
любых типов маломощных транзисторов без их подбора. Возможно, целесообразно выполнить эмиттерную нагрузку транзистора Т1 в
виде цепочки из двух резисторов (R3 и R4) -
рис. 3. Это дополнительно облегчит настройку схемы.
Насколько был прав
автор этих строк, покажет эксперимент читателей.
Литература
1. Poplachove
cidlo vlhoctf // Amaterske RADIO. 2009. №12. S.3.
2. B.H. Вениаминов, O.H. Лебедев,
А.И. Мирошниченко. Микросхемы и их применение // М.: Издательство "Радио
и связь". 1989. С.81 -82.
Е.Л. Яковлев
г. Ужгород, Украина