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Cómo conectar un reloj de pared a 220V. Circuito de alimentación para relojes electrónicos de la red.

Aquellos que usan un despertador alimentado por una batería AA probablemente estén familiarizados con la molestia cuando la batería se "agota" repentinamente y la alarma no suena a tiempo...
Parecería que podría ser más sencillo: basta con utilizar una batería, pero de nuevo el problema es que a veces hay que recargarla....

Este esquema Le salvará de tales problemas: proporcionará energía al reloj desde la red y al mismo tiempo recargará la batería en caso de un corte de energía.

Los condensadores C1 y C2 realizan la función de balasto, amortiguando el exceso de tensión de la red. Con una media onda negativa de la tensión de red en el cable superior (según el diagrama), el diodo VD1 se abrirá y los condensadores C1 y C2 se cargarán a través de él. Con medias ondas positivas los condensadores comenzarán a recargarse, la corriente fluirá, en primer lugar, a través del diodo abierto VD2 y la batería G1 y el condensador C3 comenzarán a recargarse. El voltaje de una batería completamente cargada será de al menos 1,35 V, y en el LED HL1, aproximadamente 2 V. Por lo tanto, el LED comenzará a abrirse y así limitar corriente de carga batería Por lo tanto, la batería siempre estará cargada. La resistencia R1 sirve para descargar los condensadores C1 y C2 cuando el dispositivo está desconectado de la red.

Los condensadores C1 y C2 son condensadores de película con una tensión nominal de al menos 300 V, C3 es un electrolito (preferiblemente tantalio). Diodos VD1 y VD2: cualquier rectificador de pequeño tamaño. Se debe seleccionar el LED HL1 cuyo voltaje directo a una corriente de 10 mA será de 1,9...2,1 V. La batería es de níquel-cadmio D-0,1, preferiblemente D-0,125.

RELOJ DE LA RED

Todo el mundo tiene un reloj electromecánico chino impulsado por batería AA 1,5 voltios. Consumen muy poca energía y la batería debe cambiarse con bastante frecuencia, aproximadamente una vez cada 2 o 3 meses.

Personalmente, ya estoy cansado de cambiarlo constantemente, así que habiendo recopilado este diagrama y colocando allí una pila de níquel-cadmio de 1,2 V, ¡el reloj lleva 4 años funcionando desde la red eléctrica sin sustituir la fuente de alimentación!


Condensador C1 para un voltaje de al menos 400 V, y preferiblemente 600 V para reaseguro, pero en ningún caso a 250 V: saldrá volando con una probabilidad de 50/50 y también quemará el reloj. La resistencia R1 evita una irrupción de corriente cuando el rectificador está conectado a la red. Su potencia está en el rango de 100 a 300 ohmios y la potencia es de 0,5 vatios. El puente de diodos puede suministrarse desde el KTs407B soviético para un voltaje de al menos 300 V o ensamblarse a partir del IN4007 importado, condensador C2 para un voltaje de al menos 16 V. El diodo Zener aquí realiza función protectora y está permitido reemplazarlo por cualquier otro con un voltaje de funcionamiento de 3 - 10 V. El fusible de red de este reloj está extraído por si acaso y para ahorrar espacio no se puede instalar. Cualquier batería, incluso una que apenas funciona, tipo dedo a partir de 700 mAh. Cuando se apagan las luces, el reloj funciona durante casi una semana con la batería.

El reloj de pared de regalo, además de su elegante diseño, traía otra pequeña sorpresa: una pila de sal galvánica de tamaño AA normalmente no bastaba para más de 1…2 meses de trabajo. Resultó cuál es el motivo de la rápida descarga de la "batería".

El motor eléctrico paso a paso del reloj, en lugar de una o dos activaciones por segundo, funcionó unas 10 veces, lo que, por un lado, aseguró un movimiento suave del segundero y, por otro, aumentó el consumo de energía de la celda galvánica. . Para ahorrarnos la necesidad de reemplazar la batería con frecuencia y regularidad, se decidió crear un sistema simple y seguro. bloque de red fuente de alimentación, cuyo diagrama se muestra en el sitio web.

La tensión de red se suministra al puente rectificador VD1 a través de resistencias limitadoras de corriente R1, R2 y condensadores de extinción C1, C2. La presencia de dos resistencias R1, R2 de resistencia relativamente alta no solo reduce la corriente de pulso a través de los diodos del puente rectificador, sino que también reduce la probabilidad de una fuerte descarga eléctrica si alguien decide reemplazar la batería sin desconectar el reloj de la red. C.A.. Dos condensadores C1, C2, en lugar de un condensador de amortiguación instalado en fuentes de alimentación similares, aumentan la confiabilidad de esta unidad y, con ella, la seguridad de funcionamiento, lo cual es importante para un dispositivo que funciona las 24 horas.

La tensión rectificada se suaviza mediante el condensador SZ y se estabiliza mediante el LED HL1. Además de la función de diodo Zener, este LED también sirve como luz de fondo, iluminando la esfera del reloj en la oscuridad. La tensión estabilizada rectificada se suministra a través de VD1, R4 al mecanismo del reloj y a la celda galvánica, recargándola con una corriente de unos 100 μA. El condensador C4 garantiza que el reloj funcione en ausencia de batería, pero operar el reloj en este modo, aunque es posible, no es deseable.

En lugar de HL1, el autor utilizó una marca desconocida de LED azul superbrillante con un diámetro de 5 mm y un voltaje de funcionamiento de 3 V con una corriente directa de 20 mA. Si solo tiene LED ultrabrillantes de 1,5...2 V a su disposición, puede encender 2 piezas en serie. dichos LED, si es necesario, seleccionando la resistencia de la resistencia R4. Si no se necesita la retroiluminación del dial, en lugar de un LED puede conectar un diodo Zener, por ejemplo, KS133A, 1N4728A.

El puente de diodos VD1 se puede reemplazar por cualquier de baja potencia, por ejemplo, RB154, W04M, KTs407A, KTs422G, o cuatro diodos conectados en un circuito puente, por ejemplo, KD521A, 1N4148, 1 N4003. Los condensadores C1, C2 son tereftalato de polietileno o polipropileno, por ejemplo las series K73-17, K73-24, K73-39 para una tensión de funcionamiento de al menos 630 V. Condensadores de óxido de tipo K50-35, K50-68 o sus análogos importados. Resistencias de cualquier tipo para uso general correspondientes al diagrama del circuito de potencia, por ejemplo, MLT, OMLT, S1-4.

Para simplificar la instalación, todas las piezas se pueden pegar directamente a la caja del reloj, por ejemplo, con pegamento Quintol, como se muestra en la Fig. 2. Es recomendable cubrir las zonas de soldadura y partes conductoras de los elementos con varias capas de tsaponlak, tras lo cual es recomendable cubrir la zona donde se colocan los elementos con una placa de plástico de tamaños adecuados.

Si necesita que el brillo del LED "azul" sea suficiente no solo para iluminar la esfera del reloj, sino también para realizar la función de "luz nocturna", entonces el brillo se puede aumentar aumentando la capacitancia de los condensadores C1, C2. a 0,22 μF, al mismo tiempo que aumenta la resistencia de la resistencia R4 hasta 2…3 kOhm. Al configurar e instalar el dispositivo terminado, se deben observar las precauciones de seguridad para trabajar con voltaje de 220 V CA.

La literatura técnica describe unidades para alimentar despertadores electrónico-mecánicos desde la red eléctrica. Los bloques que reemplazan el elemento galvánico de 1,5 V contienen un rectificador con un estabilizador de voltaje y un transformador reductor. El estabilizador elimina las caídas en el voltaje de suministro durante aumentos raros de carga cuando el transductor electroacústico de señal (campana, zumbador eléctrico) está encendido. Se requiere un transformador reductor según las normas de seguridad eléctrica.

Creo que para alimentar un reloj electrónico-mecánico sin un transductor electroacústico de señal, un timbre eléctrico o un timbre, la fuente de alimentación se puede simplificar significativamente. Debido al insignificante consumo de corriente del reloj, es posible utilizar un circuito simétrico sin transformador (ver figura) con condensadores reductores C1 y C2 de muy pequeña capacidad (0,033 μF cada uno, 200 V tipo BGM-2), que hacen los cables eléctricos que van a la caja fuerte del reloj. Lo que no está dentro. Es posible que no haya estabilización en la unidad, ya que el reloj no tiene timbre ni timbre eléctrico, y las fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica son insignificantes y no tienen un efecto significativo en la precisión del reloj. Además, los períodos de disminución y aumento de voltaje en la red eléctrica son aproximadamente iguales en duración, lo que provoca una compensación mutua de la desaceleración del reloj por su aceleración y viceversa.
Los condensadores C1, SZ y la resistencia R1 (1 kOhm tipo BC-0,125 W) se pueden colocar en un enchufe eléctrico especial que se enchufa a una toma de corriente, y se pueden colocar diodos y condensador C2 (470 μF 6,3 V tipo K50-24). en una caja dimensional que se inserta en el compartimento del reloj. celdas galvánicas. Otras opciones son posibles. El voltaje requerido en la salida del bloque se logra especificando el valor de resistencia de la resistencia R1 cuando el reloj está encendido y voltaje normal en la entrada. Diodos tipo KTs407A. Utilicé el esquema D1A.
No te apresures a tirarlo
Cuando se alimentan dispositivos que consumen una corriente relativamente alta, la celda galvánica 373 finalmente deja de funcionar debido a una resistencia interna relativamente aumentada. El voltaje que produce comienza a caer casi por completo con esta resistencia. Si dicho elemento se utiliza para alimentar relojes electrónico-mecánicos que consumen una corriente relativamente baja en pulsos, entonces puede proporcionarles energía durante mucho tiempo.
Para ello, antes de instalar el elemento en el reloj, en paralelo con sus contactos de conmutación en el compartimento de la fuente de alimentación, es necesario conectar, observando la polaridad, un condensador de óxido de pequeño tamaño con una capacidad de 100 μF con una tensión de funcionamiento. de 6 V. Este condensador eliminará la caída de tensión del elemento en el momento de picos de carga. La ubicación del condensador es arbitraria y depende de las dimensiones del reloj.
A. cartero. Artemovsk. Región de Donetsk
Literatura
1. Radioaficionado.-1995.-No.7.-S5.
2 Radioafición.-1998.-NQ2.-P.45.

Esquema de energía reloj electrónico de la red

La literatura técnica describe unidades para alimentar despertadores electrónico-mecánicos desde la red eléctrica. Los bloques que reemplazan el elemento galvánico de 1,5 V contienen un rectificador con un estabilizador de voltaje y un transformador reductor. El estabilizador elimina las caídas en el voltaje de suministro durante aumentos raros de carga cuando el transductor electroacústico de señal (campana, zumbador eléctrico) está encendido. Se requiere un transformador reductor de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica.

Creo que para alimentar un reloj electrónico-mecánico sin un transductor electroacústico de señal, un timbre eléctrico o un timbre, la fuente de alimentación se puede simplificar significativamente. Debido al insignificante consumo de corriente del reloj, es posible utilizar un circuito simétrico sin transformador (ver figura) con condensadores reductores C1 y C2 de muy pequeña capacidad (0,033 μF cada uno, 200 V tipo BGM-2), que hacen los cables eléctricos que van a la caja fuerte del reloj. Lo que no está dentro.

Es posible que no haya estabilización en la unidad, ya que el reloj no tiene timbre ni timbre eléctrico, y las fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica son insignificantes y no tienen un efecto significativo en la precisión del reloj. Además, los períodos de disminución y aumento de voltaje en la red eléctrica son aproximadamente iguales en duración, lo que provoca una compensación mutua de la desaceleración del reloj por su aceleración y viceversa.

Los condensadores C1, C3 y la resistencia R1 (1 kOhm tipo BC-0,125 W) se pueden colocar en un enchufe eléctrico especial que se enchufa a una toma de corriente, y se pueden colocar diodos y condensador C2 (470 μF 6,3 V tipo K50-24). en una caja de gran tamaño que se inserta en el compartimento del reloj en lugar de celdas galvánicas. Otras opciones son posibles. El voltaje requerido en la salida del bloque se logra especificando el valor de resistencia de la resistencia R1 con el reloj encendido y el voltaje de entrada normal. Diodos tipo KTs407A. Utilicé el esquema D1A.

Cuando se alimentan dispositivos que consumen una corriente relativamente alta, la celda galvánica 373 finalmente deja de funcionar debido a una resistencia interna relativamente aumentada. El voltaje que produce comienza a caer casi por completo con esta resistencia. Si dicho elemento se utiliza para alimentar relojes electrónico-mecánicos que consumen una corriente relativamente baja en pulsos, entonces puede proporcionarles energía durante mucho tiempo.

Para ello, antes de instalar el elemento en el reloj, en paralelo con sus contactos de conmutación en el compartimento de la fuente de alimentación, es necesario conectar, observando la polaridad, un condensador de óxido de pequeño tamaño con una capacidad de 100 μF con una tensión de funcionamiento. de 6 V. Este condensador eliminará la caída de tensión del elemento en el momento de picos de carga. La ubicación del condensador es arbitraria y depende de las dimensiones del reloj.

Literatura

  1. Radioamator - 1995, No. 7, p.5.
  2. Radiohobby - 1998, núm. 2, pág.