- Komponen yang Diperlukan:
- Diagram dan Penjelasan Litar Penggera Pintu Peti Sejuk:
- LDR (Perintang Bergantung Cahaya):
- 555 Pemasa dalam operasi Astable:
- Kerja Litar Penggera Terbuka Pintu Peti Sejuk:
Nama litar itu sendiri menyekat aplikasi. Litar ini mencetuskan penggera sekiranya pintu Peti Sejuk dibiarkan terbuka dalam jangka masa yang lama. Apabila pintu peti sejuk dibiarkan terbuka, suhu di dalam kabin akan meningkat. Kenaikan suhu ini akan dirasakan oleh termostat dan cuba menyejukkan kabin. Ia akan sentiasa berusaha mengekalkan suhu sistem yang berterusan. Pemampat akan berfungsi secara berterusan untuk mengeluarkan haba dari kabin, ini meningkatkan penggunaan kuasa dari wadah. Juga, penggunaan berterusan dalam keadaan ini akan mengurangkan jangka hayat pemampat dan mungkin mengalami kerosakan.
Oleh itu, Litar Penggera Pintu Peti ais ini adalah penyelesaian yang baik yang akan menunjukkan pengguna mengenai pintu dalam keadaan terbuka yang berpanjangan. Kami juga dapat menetapkan masa yang telah ditetapkan yang berlainan, selepas itu petunjuk yang harus didengar. Ini dilakukan di sini dengan menggunakan IC pemasa serbaguna 555 di bawah mod multivibrator astabel dan LDR. Sebaik sahaja kami membuka Pintu peti sejuk, LDR merasakannya dan memulakan hitung mundur menggunakan 555 Timer, dan setelah waktu yang ditetapkan, bel mulai berbunyi sebagai isyarat penggera.
Komponen yang Diperlukan:
- 555 pemasa IC - 2Nos
- 5mm LDR - 1No.
- Buzzer - 1Tidak.
- Diod (1N4007 atau 1N4001) - 1No.
- Kapasitor, 47uF (Elektrolitik) - 1Tidak.
- Kapasitor, 0.1uF (Seramik) - 1No.
- Perintang (10kὨ - 1; 470kὨ -1; 150kὨ -2; 100Ὠ -1)
- Papan roti
- Menyambung wayar
Diagram dan Penjelasan Litar Penggera Pintu Peti Sejuk:
Kedua-dua 555 pemasa disambungkan dalam mod multivibrator Astable. Komponen utama dalam litar adalah LDR (Light Dependent Resistor) dan 555 Timer IC.
LDR (Perintang Bergantung Cahaya):
LDR berfungsi di bawah prinsip Photo Conductivity. Kekonduksian bahan di dalam elemen meningkat apabila cahaya jatuh di atasnya. Dari segi rintangan, nilai rintangan menurun apabila cahaya jatuh di atasnya dan rintangan akan menjadi besar di sekitar gelap. Rintangan berkadar terus dengan cahaya di atas bahan, periksa jadual di bawah:
Terdapat beberapa jenis LDR seperti LDR 3mm, LDR 4mm, LDR 5mm, LDR 7mm dan lain-lain. Bahagian yang digunakan di sini ialah LDR 5mm. Dengan menggunakan data di atas, kami telah menganggap pembahagi rintangan sebagai 10k dengan LDR 5mm.
555 Pemasa dalam operasi Astable:
Multivibrator yang stabil tidak mempunyai keadaan yang stabil. Output bertukar antara tinggi dan rendah berdasarkan perintang pemasaan dan kapasitor.
Rumus untuk mengira kelewatan masa adalah seperti di bawah, Masa (Sec) = 1.1 x (R2 + R3) x C1
Anda juga boleh menggunakan kalkulator pemasa 555 ini untuk mengira nilai output.
Di sini di Litar Penggera Terbuka Pintu Peti ais ini, kami telah menggunakan dua 555 IC, satu untuk mengira 'Tempoh waktu buka pintu peti ais' setelah itu Buzzer harus dipicu, dan IC 555 kedua adalah untuk mengendalikan corak bip Buzzer.
Di bawah ini kami telah mengira Kelewatan masa untuk Buzzer dicetuskan dan memilih nilai perintang dengan sewajarnya. Di sini Kelewatan waktu bermaksud tempoh di mana Pintu Peti Sejuk dibiarkan terbuka. Ini dilakukan oleh IC 555 pertama di litar.
Masa (Sec) = 1.1 × (620kὨ ± 5%) × 47uF Masa = 30.4 saat Oleh itu, R2 = 150kὨ, R3 = 470kὨ secara bersiri dan C1 = 47uF
Di bawah ini kami telah menghitung Waktu Kelewatan untuk IC 555 kedua, yang mengawal Tempoh Waktu Bunyi Buzzer. Dalam kes ini, kelewatan masa dikira sebagai, Masa (Sec) = 1.1 × (470kὨ ± 5%) × 0.1uF Masa = 0.5 saat Oleh itu, R5 = 470kὨ dan C2 = 0.1uF (Buzzer AKTIF dan MATI pada jangka masa ini)
Ketahui lebih lanjut mengenai mod multivibrator Timer Astable di sini.
Kerja Litar Penggera Terbuka Pintu Peti Sejuk:
Keseluruhan litar dikuasakan oleh bateri 9V. Apabila pintu peti sejuk ditutup, gelap dan rintangan LDR hampir 1MὨ seperti yang diberikan dalam lembaran data. Voltan keluaran pembahagi berpotensi muncul melintasi kapasitor dan ia tetap dalam keadaan terisi (Voltan lebih tinggi daripada 2 / 3Vcc) menjadikan output RENDAH. Semasa kita membuka Peti Sejuk, cahaya jatuh di atas LDR yang menurunkan rintangan LDR dan menyebabkan kapasitor melepaskan yang mana dalam kombinasi RC ini 30 saat. Selepas ini (Voltan lebih rendah dari 2 / 3Vcc), output mula berayun pada frekuensi tertentu dan outputnya TINGGI. Sekali lagi, kapasitor mengecas dan mencapai ambang diteruskan dengan melepaskan kapasitor. Ini berterusan sehingga rintangan LDR menjadi tinggi yang akan berlaku sekiranya cahaya tidak terbuka (pintu ditutup).
Ini menjadikan pemasa 555 kedua berayun dan output menjadi TINGGI dan RENDAH menyebabkan buzzer yang disambungkan ke output berbunyi dalam corak yang menjadi penyebab gabungan ayunan pemasa pertama dan ayunan dalaman pemasa kedua. Semasa keadaan TINGGI output pemasa pertama, tetapan semula pemasa kedua akan berlaku. Oleh itu, kapasitor C2 mengecas (Voltan lebih tinggi daripada 2 / 3Vcc) dan output menjadi RENDAH. Dalam jangka masa pendek kapasitor mula terlepas (Voltan lebih rendah daripada 2 / 3Vcc) menyebabkan output TINGGI. Oleh itu, buzzer yang disambungkan ke output menjadi bunyi bip berdenyut.
Berikut adalah Video Demonstrasi untuk Litar Penggera Pintu Peti Sejuk ini.