घर का बना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। घर का बना उपकरण - डिजाइन, विवरण

सभी सुरक्षा उपकरणों के बारे में

यह लेख ATmega8535-16PI माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित स्टेबलाइजर्स के डिजाइन पर चर्चा करेगा। विभिन्न फर्मवेयर का उपयोग करते हुए, इनपुट पर ऑटोट्रांसफॉर्मर स्विचिंग के साथ-साथ आउटपुट स्विचिंग के साथ 6, 11 और 14 चरणों के लिए विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं। उपयोग किए गए ऑटोट्रांसफॉर्मर्स के आधार पर, इसके समावेशन और पावर स्विच के लिए सर्किट, विभिन्न स्टेबलाइजर शक्तियां 1.2 से 11 kW की सीमा में प्राप्त की जा सकती हैं।

डिवाइस को हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज के लिए हमलावर को उजागर करके सक्रिय आत्मरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। सर्किट आपको आउटपुट संपर्कों पर 80,000 V तक का वोल्टेज प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे संपर्क इलेक्ट्रोड के बीच हवा का टूटना और एक विद्युत चाप (स्पार्क डिस्चार्ज) का निर्माण होता है। चूंकि इलेक्ट्रोड को छूने पर एक सीमित करंट प्रवाहित होता है, इसलिए मानव जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। अपने छोटे आकार के कारण, इलेक्ट्रोशॉक डिवाइस का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जा सकता है या किसी धातु वस्तु (सुरक्षित, धातु के दरवाजे, दरवाज़े का ताला, आदि) की सक्रिय सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा, डिजाइन इतना सरल है कि इसके उपयोग की आवश्यकता नहीं है औद्योगिक उपकरणघर पर सब कुछ करना आसान है।


अचेत बंदूक उच्च तीव्रता के बिजली के झटके के माध्यम से बीमार-शुभचिंतकों के खिलाफ व्यक्तिगत आत्मरक्षा के लिए एक उपकरण है।


यह ब्लॉक किसी भी पूर्व विकसित नियंत्रक के नियंत्रण में मामूली संशोधनों के साथ काम कर सकता है।

इसका लाभ "इनपुट" स्विचिंग यूनिट की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक दक्षता और "आउटपुट" स्विचिंग यूनिट की तुलना में 2 गुना अधिक दक्षता है!!!

डिवाइस एक अपार्टमेंट या एक तिजोरी के धातु के दरवाजे की सक्रिय सुरक्षा के लिए अभिप्रेत है और हो सकता है। एक अतिरिक्त के रूप में अन्य सुरक्षा उपकरणों के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है, अलार्म के मामले में सक्रिय। यह जानवरों से बगीचे के लिए एक बिजली की बाड़ बनाने के लिए कृषि और घरेलू भूखंडों में भी उपयोगी हो सकता है (इसके लिए परिधि के चारों ओर फैले दो नंगे तारों के साथ दांव लगाने के लिए पर्याप्त है)।

यह सर्किट मुख्य वोल्टेज स्टेबलाइज़र सर्किट की श्रृंखला में नवीनतम विकास है। यह पिछली योजनाओं के संचालन में सभी कमियों को ध्यान में रखता है, साथ ही स्टेबलाइजर की विश्वसनीयता बढ़ाना चाहता है। ऐसा करने के लिए, DD2 चिप पर एक कंट्रोल यूनिट को माइक्रोकंट्रोलर DD1 के आउटपुट की स्थिति के लिए सर्किट में पेश किया गया था, और डायोड ब्रिज VD10 और ट्रांजिस्टर VT7-VT10 पर एक कंट्रोल सेंसर, जो सिंक्रोनाइज़ेशन फ़ंक्शन के अलावा , त्रिक की स्थिति की निगरानी करता है, जो अनुमति देता है, बिजली स्विच में से एक की विफलता की स्थिति में, ऑटोट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट को इंटरवाइंड करने से बचें और, परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को विफलता से बचाएं।


यह उपकरण घर के अंदर की हवा को साफ करने या संक्रामक रोगों में बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोगी होगा। ओजोन की कम सांद्रता भी उत्पादों के दीर्घकालिक भंडारण में सुधार करना संभव बनाती है, उदाहरण के लिए तहखाने में। डिवाइस का संचालन हवा की संपत्ति पर आधारित होता है, जब बिजली की चिंगारी इसके माध्यम से गुजरती है, एक नया पदार्थ बनाने के लिए - ओजोन। सामान्य परिस्थितियों में, यह एक गैस है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है (ओजोन अणु में तीन ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और प्राकृतिक परिस्थितियों में यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में स्थित होता है और वायुमंडलीय निर्वहन के परिणामस्वरूप बनता है)।

बीएमके-मिहा, इस उपकरण का मुख्य दोष कम रिज़ॉल्यूशन - 0.1 ओम है, जिसे विशुद्ध रूप से सॉफ़्टवेयर द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि इस कमी के लिए नहीं, तो डिवाइस एकदम सही होगा!
मूल सर्किट रेंज: ESR=0-100Ω, C=0pF-5000µF।
मैं इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि डिवाइस अभी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, लेकिन सक्रिय रूप से उपयोग किया जाना जारी है।
http://www.vecoven.com/elec/capa/capa.html के संबंध में मेरे सुधार :
हार्डवेयर
0. R4, R5 को हटा दिया। प्रतिरोधों R2, R3 का प्रतिरोध घटकर 1.13K हो गया, और मैंने एक ओम (0.1%) की सटीकता के साथ एक जोड़ी उठाई। इस प्रकार, मैंने टेस्ट करंट को 1mA से बढ़ाकर 2mA कर दिया, जबकि वर्तमान स्रोत की गैर-रैखिकता कम हो गई (R4, R5 को हटाने के कारण), कैपेसिटर के पार वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, जो सटीकता में वृद्धि में योगदान देता है ईएसआर माप।
और बेशक कुसिल ने सही किया। यू5बी.
1. कनवर्टर + 5V / -5V के इनपुट और आउटपुट पर पावर फिल्टर पेश किया गया है (फोटो में दुपट्टा लंबवत खड़ा है और फिल्टर के साथ एक कनवर्टर है)
2. ICSP कनेक्टर लगाएं
3. आर / सी मोड स्विच बटन पेश किया ("मूल" मोड में आरए 2 पर आने वाले एनालॉग सिग्नल द्वारा स्विच किया गया था, जिसकी उत्पत्ति लेख में बेहद अस्पष्ट रूप से वर्णित है ...)
4. एक मजबूर अंशांकन बटन पेश किया
5. बटन दबाने की पुष्टि करने वाला बजर पेश किया और हर 2 मिनट में समावेशन का संकेत दिया।
6. इनवर्टर को उनके समानांतर जोड़ीदार कनेक्शन द्वारा संचालित किया गया (1-2mA के परीक्षण करंट के साथ यह आवश्यक नहीं है, मैंने अभी माप को 10mA तक बढ़ाने का सपना देखा है, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है)
7. मैंने P2 (शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए) के साथ श्रृंखला में 51 ओम अवरोधक लगाया।
8.व्याव। मैंने 100nf कैपेसिटर के साथ कंट्रास्ट एडजस्टमेंट को हिलाया (मैंने इसे इंडिकेटर में मिला दिया)। इसके बिना, जब P7 इंजन को पेचकस से छुआ गया, तो संकेतक 300mA की खपत करने लगा! मैंने सूचक के साथ LM2930 को लगभग जला दिया!
9. मैंने प्रत्येक एमएस की बिजली आपूर्ति पर एक अवरुद्ध संधारित्र लगाया।
10. सर्किट बोर्ड को समायोजित किया।
सॉफ़्टवेयर
1. डीसी मोड को हटा दिया (सबसे अधिक संभावना है कि मैं इसे वापस कर दूंगा)
2. गैर-रैखिकता (आर> 10 ओहम पर) के सारणीबद्ध सुधार का परिचय दिया।
3. ईएसआर रेंज को 50 ओम तक सीमित कर दिया (मूल फर्मवेयर के साथ, डिवाइस 75.6 ओम पर बंद हो गया)
4. अंशांकन उपनेमका जोड़ा गया
5. बटन और बजर के लिए लिखा समर्थन
6. बैटरी चार्ज का एक संकेत पेश किया - प्रदर्शन के अंतिम अंक में 0 से 5 तक की संख्या।

मैंने कैपेसिटेंस मापन इकाई या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में हस्तक्षेप नहीं किया, पी 2 के साथ श्रृंखला में एक अवरोधक जोड़ने के अपवाद के साथ।
मैंने अभी तक सभी सुधारों को दर्शाते हुए एक योजनाबद्ध आरेख नहीं बनाया है।
डिवाइस नमी के प्रति बहुत संवेदनशील था!जैसा कि आप उस पर सांस लेते हैं, रीडिंग "तैरना" शुरू होती है इसका कारण R19, R18, R25, R22 का उच्च प्रतिरोध है। वैसे, क्या कोई मुझे समझा सकता है कि U5a पर इतना बड़ा इनपुट प्रतिबाधा क्यों है ???
संक्षेप में, एनालॉग भाग वार्निश से भरा हुआ था - जिसके बाद संवेदनशीलता पूरी तरह से गायब हो गई।

पत्रिका ELEKTOR, जहाँ तक मुझे पता है, जर्मन है, लेखों के लेखक जर्मन हैं और वे इसे जर्मनी में प्रकाशित करते हैं, कम से कम जर्मन संस्करण।
एम.ix, चलो एक लौ में मजाक करते हैं

उच्च आवृत्ति वाले वोल्टेज को मापने के लिए एक बाहरी जांच (आरएफ हेड) का उपयोग किया जाता है।

एवोमीटर और आरएफ हेड की उपस्थिति को अंजीर में दिखाया गया है। 22.

डिवाइस को एल्युमिनियम केस या लगभग 200X115X50 मिमी के प्लास्टिक बॉक्स में लगाया जाता है। फ्रंट पैनल 2 मिमी मोटी शीट टेक्स्टोलाइट या गेटिनाक्स से बना है। बॉडी और फ्रंट पैनल को बेकेलाइट वार्निश के साथ लगाए गए 3 मिमी प्लाईवुड से भी बनाया जा सकता है।

चावल। 21. एक एवोमीटर का आरेख।


विवरण। 1,500 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के साथ 100 μA की धारा के लिए माइक्रोएमीटर टाइप M-84। स्विच Vk1 के साथ चर रोकनेवाला प्रकार TK। स्विच को रोकनेवाला आवास से हटा दिया जाना चाहिए, 180 ° घुमाया जाना चाहिए और उसके मूल स्थान पर रखा जाना चाहिए। यह परिवर्तन इसलिए किया जाता है ताकि प्रतिरोध पूरी तरह से वापस लेने पर स्विच संपर्क बंद हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो सार्वभौमिक शंट हमेशा डिवाइस से जुड़ा रहेगा, इसकी संवेदनशीलता को कम करेगा।

R4-R7 को छोड़कर सभी फिक्स्ड रेसिस्टर्स की रेजिस्टेंस टॉलरेंस ± 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रतिरोधों R4-R7 तार को मापते समय डिवाइस को शंटिंग करते हैं।

उच्च-आवृत्ति वाले वोल्टेज को मापने के लिए एक रिमोट प्रोब को एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से एल्यूमीनियम केस में रखा जाता है। इसके हिस्से एक Plexiglas प्लेट पर लगे होते हैं। प्लग से दो संपर्क इससे जुड़े होते हैं, जो जांच के इनपुट होते हैं। इनपुट सर्किट कंडक्टरों को जांच आउटपुट सर्किट कंडक्टरों से यथासंभव दूर स्थित होना चाहिए।

जांच डायोड की ध्रुवता आरेख के समान ही होनी चाहिए। अन्यथा, डिवाइस का तीर विपरीत दिशा में विचलित हो जाएगा। एवोमीटर डायोड पर भी यही बात लागू होती है।

यूनिवर्सल शंट उच्च प्रतिरोधकता वाले तार से बना होता है और सीधे सॉकेट पर लगाया जाता है। R5-R7 के लिए, 0.3 मिमी के व्यास वाला एक निरंतर तार उपयुक्त है, और R4 के लिए, आप 1400 ओम के प्रतिरोध के साथ BC-1 प्रकार के अवरोधक का उपयोग कर सकते हैं, इसके शरीर के चारों ओर 0.01 मिमी के व्यास के साथ एक निरंतर तार को घुमा सकते हैं। ताकि उनका कुल प्रतिरोध 1468 ओम हो।

अंजीर 22. एवोमीटर की उपस्थिति।

स्नातक स्तर की पढ़ाई। एवोमीटर स्केल को अंजीर में दिखाया गया है। 23. संदर्भ नियंत्रण वाल्टमीटर के अनुसार वाल्टमीटर स्केल का स्नातक किया जाता है स्थिर वोल्टेजअंजीर में दिखाए गए योजना के अनुसार। 24, ए। निरंतर वोल्टेज का स्रोत (कम से कम 20 वी) कम वोल्टेज रेक्टीफायर या चार केबीएस-एल-0.50 से बना बैटरी हो सकता है। वेरिएबल रेसिस्टर स्लाइडर को घुमाकर, 5, 10 और 15 बी के निशान को होम-मेड डिवाइस के पैमाने पर लागू किया जाता है, और उनके बीच चार विभाजन होते हैं। उसी पैमाने पर, 150 V तक के वोल्टेज को मापा जाता है, डिवाइस की रीडिंग को 10 से गुणा किया जाता है, और 600 V तक के वोल्टेज को डिवाइस की रीडिंग को 40 से गुणा किया जाता है।
15 mA तक का वर्तमान माप पैमाना निश्चित रूप से निरंतर वोल्टेज वाल्टमीटर के पैमाने के अनुरूप होना चाहिए, जिसे एक संदर्भ मिलीमीटर (चित्र। 24.6) का उपयोग करके जांचा जाता है। यदि एवोमीटर की रीडिंग कंट्रोल डिवाइस की रीडिंग से भिन्न होती है, तो प्रतिरोधों R5-R7 पर तार की लंबाई को बदलकर, यूनिवर्सल शंट के प्रतिरोध को समायोजित किया जाता है।

उसी तरह, वैकल्पिक वोल्टेज के वाल्टमीटर के पैमाने को कैलिब्रेट किया जाता है।

ओममीटर स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए, आपको एक प्रतिरोध बॉक्स का उपयोग करना चाहिए या संदर्भ प्रतिरोधों के रूप में to 5% की सहनशीलता के साथ निश्चित प्रतिरोधों का उपयोग करना चाहिए। अंशांकन शुरू करने से पहले, एवोमीटर के रोकनेवाला R11 के साथ, डिवाइस के तीर को चरम सही स्थिति में सेट किया जाता है - प्रत्यक्ष धाराओं और वोल्टेज के पैमाने के 15 नंबर के खिलाफ। यह ओममीटर का "0" होगा।

एवोमीटर द्वारा मापी गई प्रतिरोध की सीमा बड़ी है - 10 ओम से 2 MΩ तक, पैमाना सघन हो जाता है, इसलिए केवल 1 kΩ, 5 kΩ, 100 kΩ, 500 kΩ और 2 MΩ के प्रतिरोध आंकड़े लागू होते हैं पैमाना।

एक ऑटोमीटर के साथ, आप 200 Vst तक के ट्रांजिस्टर के स्थिर वर्तमान लाभ को माप सकते हैं। इन मापों का पैमाना एक समान है, इसलिए इसे पहले से समान अंतराल में विभाजित करें और ज्ञात Vst मान वाले ट्रांजिस्टर की जांच करें। यदि डिवाइस की रीडिंग अलग है वास्तविक मानों से थोड़ा सा, फिर प्रतिरोधक R14 के प्रतिरोध को में बदलें वास्तविक मूल्यये ट्रांजिस्टर पैरामीटर।


चावल। 23. एवोमीटर पैमाना।


चावल। 24. वाल्टमीटर के पैमाने और एवोमीटर के मिलीमीटर के स्नातक होने की योजनाएँ।

उच्च-आवृत्ति वोल्टेज को मापते समय दूरस्थ जांच की जांच करने के लिए, VKS-7B वोल्टमीटर और किसी भी उच्च-आवृत्ति जनरेटर की आवश्यकता होती है, जिसके समानांतर जांच जुड़ी हुई है। जांच से तारों को एवोमीटर के "सामान्य" और "+15 वी" सॉकेट में शामिल किया गया है। एक स्थिर वोल्टेज स्केल को कैलिब्रेट करते समय, एक परिवर्तनीय प्रतिरोधी के माध्यम से एक ट्यूब वोल्टमीटर के इनपुट पर एक उच्च आवृत्ति लागू होती है। लैंप वाल्टमीटर की रीडिंग एवीओमीटर के 15 वी पर डीसी वोल्टेज स्केल के अनुरूप होनी चाहिए।

यदि ट्यूब वाल्टमीटर पर डिवाइस की जाँच करते समय रीडिंग मेल नहीं खाती है, तो जांच के प्रतिरोधक R13 का प्रतिरोध कुछ हद तक बदल जाता है।

एक जांच का उपयोग करते हुए, उच्च-आवृत्ति वाले वोल्टेज को केवल 50 वी तक मापा जाता है। उच्च वोल्टेज के कारण डायोड टूट सकता है। 100-140 मेगाहर्ट्ज से ऊपर वोल्टेज आवृत्तियों को मापते समय, डायोड की शंटिंग क्रिया के कारण उपकरण महत्वपूर्ण माप त्रुटियों का परिचय देता है।

ओममीटर स्केल पर सभी अंशांकन चिह्न एक नरम पेंसिल के साथ बनाए जाते हैं, और माप की सटीकता की जांच करने के बाद ही उन्हें स्याही से घेरा जाता है।