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Mensagem por alisson.ar Dom 4 Set 2011 - 23:00

Sensor remoto envia dados via rede elétrica
Faixa de temperatura: 00.0 a 99.9 ° C

Diagrama de circuito transmissor:


Termômetro Digital Remoto Therm1



Partes transmissor:

R1, R3 100K 1/4W Resistores
R2 47R Resistor 1/4W
R4 5K 1/2W Trimmer Cermet
R5 Resistor 12K 1/4W R5
R6 Resistor 10K 1/4W R6
R7 Resistor 6K8 1/4W
R8,R9 Resistores 1K 1/4W
C1 220nF 63V Capacitor Poliéster
C2 10nF Capacitor poliéster 63V
C3 1μF Capacitor poliéster 63V
C4, C6 Polyester Condensadores 1nF 63V
C5 2n2 63V Capacitor Poliéster
C7, C8 poliéster 47nF 400V Capacitores
C9 CAP 1000UF 25V Capacitor Eletrolítico
D1 1N4148
D2,D3 1N4002
D4 5mm. LED vermelho
IC1 Linear sensor de temperatura LM35 IC
IC2 LM331 tensão-frequência conversor IC
IC3 78L06 6V 100mA Regulador de Tensão IC
Q1 BC238 25V 100mA NPN Transistor
Q2 Transistor BD139 NPN 80V 1.5A
L1 primário (Conectado ao coletor Q2): 100 voltas
Secundário: 10 voltas
Diâmetro do fio: O.2mm. esmaltado
Plástico com núcleo de ferrite ex. Diâmetro externo: 4mm.

T1 220V primário, secundário 12 +12 V transformador de corrente 3VA


Diagrama de circuito receptor:

Termômetro Digital Remoto Therm2




Peças receptor:
R1 Resistor 100K 1/4W R1
R2 Resistor 1K 1/4W R2
R3, R4, R6-R8 12K Resistores 1/4W
R5 Resistor 47K 1/4W
R9-R15 Resistores 1/4W 470R
R16 680R Resistor 1/4W
C1, C2 poliéster 47nF 400V Capacitores
C3, C7 Polyester Condensadores 1nF 63V
C4 10nF 63V Capacitor Poliéster
C5, C6, C10 220nF 63V capacitores de poliéster
C8 CAP 1000UF 25V Capacitor Eletrolítico
C9 Capacitor Cerâmico 100pF 63V
D1, D2, D5 1N4148 75V 150mA Diodes
D4, D4 1N4002 diodos 100V 1A
D6-D8 catodo-comum de 7 segmentos LED mini-displays
IC1 4093 Quad 2 input NAND Schmitt IC
IC2 4518 dual BCD Up Counter-IC
IC3 78L12 12V 100mA Tensão regulador IC
IC4 Contador de década 4017, com 10 saídas decodificadas IC
IC IC5 4553 de três dígitos BCD Contador IC
IC6 4511 Latch BCD-to-7-Segment Decoder / / Driver IC
Q1 BC239C 25V 100mA NPN Transistor
Q2-Q4 BC327 45V 800mA PNP Transistor
L1 primário (Conectado a C1 e C2): 10 voltas
Secundário: 100 voltas
Diâmetro do fio: O.2mm. enameled esmaltada
Plástico com núcleo de ferrite ex. Diâmetro externo: 4mm.

T1 220V primário, secundário 12 +12 V transformador de corrente 3VA

Finalidade do dispositivo:
Este circuito destina-se a precisão da medição de temperatura centígrados, com uma seção de transmissor de conversão para a freqüência da tensão de saída do sensor proporcional à temperatura medida. As explosões de freqüência de saída são encaminhados para os cabos de alimentação da rede.
A seção de receptor conta os estouros vindo de alimentação da rede e mostra a contar com três displays de 7 segmentos LED. O dígito menos significativo décimos de grau e exibe em seguida, um 00.0 a 99.9 ° C gama é obtida.
Transmissor-receptor distância pode chegar a centenas de metros, desde que ambas as unidades estão conectadas à rede de alimentação dentro do controle da mesma luz metros.

Operação do circuito transmissor:
IC1 é um sensor de temperatura de precisão centígrados com uma saída linear de 10mV / ° C condução IC2, um conversor de voltagem-frequência. Na sua pino de saída (3), uma entrada de 10mV é convertida em pulsos de frequência de 100Hz. Assim, por exemplo, uma temperatura de 20 ° C é convertido pelo IC1 para 200mV e depois pelo IC2 a 2KHz. Q1 é o controlador do transistor Q2 potência, acoplado à fonte de alimentação por L1 e C7, C8.

Operação do circuito receptor:
Os pulsos de freqüência proveniente da rede de abastecimento e segurança isolado por C1, C2 e L1 são amplificados por Q1; diodos D1, D2 picos limitar a sua entrada. Pulsos são filtrados por C5, quadrado por IC1B, dividido por 10, em IC2B e enviado para a contagem final na entrada de clock do IC5.
IC4 é o gerador de base de tempo: ele fornece pulsos de reset para IC1B e IC5 e permite travas e porta-time do IC5 na freqüência de 1Hz. Ele é impulsionado por uma onda quadrada obtidos a partir de 5Hz frequência da rede 50Hz escolheu-up a partir de T1 secundária, por quadrado IC1C e dividido por 10 em IC2A.
IC5 drives catodos a mostra 'via Q2, Q3 e Q4 em uma freqüência fixa taxa de multiplexação por C7. Controla também anodos dos 3 exibe 'paralelo através do segmento de BCD-para-7 decodificador IC6.
Resumindo, os pulsos de entrada de alimentação da rede, digamos, a freqüência 2KHz, são divididos por 10 e apresentada como 20,0 ° C.

Notas:
D6 é o mais significativo de dígitos e D8 é o dígito menos significativo.
R16 está ligado ao ânodo de Dot D7 permanentemente a luz do ponto decimal.
Definir o núcleo de ferrite de ambos os indutores de potência máxima (melhor medida com um osciloscópio, mas não crítico).
Definir trimmer R4 no transmissor para obter uma frequência de 5KHz no pino 3 do IC2 com uma entrada de 0.5Vcc no pino 7 (um freqüencímetro digital é necessário).
Configuração mais simples: coloque um termômetro IC1 perto de sensor, em seguida, definir R4 para obter a mesma leitura do termômetro no visor do receptor.
Manter o sensor (IC1) bem longe de fontes de aquecimento (por exemplo, Mains Transformador T1).
A linearidade é muito boa.










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Mensagem por pitersigma Seg 5 Set 2011 - 8:41

muito bom o projeto mas e bom quando tem placa e layout para fazer a placa
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Mensagem por Railson Seg 5 Set 2011 - 19:31

Muito bom esse projeto amigo, parabéns!

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