Найти в Дзене

Электронный таймер. Или как ПРАВИЛЬНО дезинфицировать помещение? Озонатор & УФ.

По-прежнему остается актуальной проблема правильной дезинфекции помещения. Именно ей и посвящена эта статья. О вредности озона я недавно рассказывал в видео «Озонатор. Ионизатор. Что лучше» https://www.youtube.com/watch?v=CS1fkbPAxwc . Многие сегодняшние ионизаторы при своей работе так же создают озон в предельно допустимых дозах, а иногда и выше – без указания этого факта в инструкциях по применению. Как быть в этой ситуации? Ведь не каждому удастся купить или собрать самостоятельно ПРАВИЛЬНЫЙ, исправный ионизатор! Что же должно происходить при ПРАВИЛЬНОЙ дезинфекции? Вырабатываемый озонатором или неисправным ионизатором озон прекрасно справится с уничтожением микробов, бактерий и всего им подобного. Многие ионизаторы, кроме того, имеют электронный фильтр пыли. После того, как помещение будет обеззаражено и источник озона будет выключен – нужно включить ультрафиолетовую лампу. Ультрафиолет способствует быстрейшему распаду озона, удаляя его остатки из помещения, делая воздух

Электронный таймер.
Электронный таймер.

По-прежнему остается актуальной проблема правильной дезинфекции помещения. Именно ей и посвящена эта статья. О вредности озона я недавно рассказывал в видео «Озонатор. Ионизатор. Что лучше» https://www.youtube.com/watch?v=CS1fkbPAxwc . Многие сегодняшние ионизаторы при своей работе так же создают озон в предельно допустимых дозах, а иногда и выше – без указания этого факта в инструкциях по применению. Как быть в этой ситуации? Ведь не каждому удастся купить или собрать самостоятельно ПРАВИЛЬНЫЙ, исправный ионизатор! Что же должно происходить при ПРАВИЛЬНОЙ дезинфекции?

Действие ОЗОНА.
Действие ОЗОНА.

Вырабатываемый озонатором или неисправным ионизатором озон прекрасно справится с уничтожением микробов, бактерий и всего им подобного. Многие ионизаторы, кроме того, имеют электронный фильтр пыли. После того, как помещение будет обеззаражено и источник озона будет выключен – нужно включить ультрафиолетовую лампу.

Воздействие ультрафиолета на ОЗОН.
Воздействие ультрафиолета на ОЗОН.

Ультрафиолет способствует быстрейшему распаду озона, удаляя его остатки из помещения, делая воздух безопасным для дыхания! После окончания этих процессов – должен быть подан сигнал, разрешающий вход в помещение!

Решить эту задачу позволяет предлагаемая схема таймера.

Блок-схема таймера.
Блок-схема таймера.

Он позволяет включить имеющийся у Вас озонатор на нужное для дезинфекции время (до 30 минут), затем выключит его и включит ультрафиолетовую лампу – тоже на заданное время. После чего подаст звуковой сигнал о безопасности помещения.

Принципиальная схема таймера.
Принципиальная схема таймера.

Именно эту схему простейшей домашней автоматики мы и соберем сегодня. Конечно, схема может найти применение и для решения других - похожих задач.

В видео - «Реле времени своими руками» https://www.youtube.com/watch?v=WyEnlaEqJ_U я собрал схему, которая будет базовым элементом в сегодняшней сборке.

Реле времени на транзисторе и реле.
Реле времени на транзисторе и реле.

Так как у нас два прибора, которые нам нужно включать поочередно, реле времени должно быть тоже два.

Теперь – генератор звукового сигнала – его соберем по одной из простейших схем, всего на двух биполярных транзисторах разной проводимости.

Генератор звукового сигнала.
Генератор звукового сигнала.

Получился двухкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью по переменному току. Схема устойчиво работает при большом разбросе питающих напряжений и номиналов конденсатора.

По сигналу выключения первого реле времени, нужно сформировать импульс положительной полярности для заряда конденсатора временной задержки второго реле времени. Лучше всего для этого подходит схема, называемая «ждущий мультивибратор». Он в точности выполнит нужную функцию. Нам понадобится два таких устройства. Второй - для включения зуммера. Их мы соберем по этой схеме.

Ждущий мультивибратор - формирователь управляющих импульсов.
Ждущий мультивибратор - формирователь управляющих импульсов.

И, наконец, всю эту низковольтную электронику нужно обеспечить электричеством. Соберем простейший сетевой блок питания. Нам потребуется источник постоянного напряжения 12 вольт и с рабочим током до 50 миллиампер (основной потребитель тора – управляющее реле!). Вариантов таких источников питания – много!

Например, подходит недавно собранный нами «Блок питания из энергосберегающей лампы». Подробное видео, о нём - https://www.youtube.com/watch?v=yoi0gifjp_U .

Но мы соберем еще одну, наверное, самую простейшую схему. ***ВНИМАНИЕ! Это напряжение опасно для жизни! Повторять такие схемы может только имеющий опыт работы с высоковольтными установками!!!***

Итак, в сети ~ 220 вольт. Нам - нужно только 12 из них. Куда же деть всё остальное??? Оказывается – все очень просто! Это напряжение мы «погасим» на «гасящем резисторе», включенном последовательно с нашей схемой. Рассчитаем величину такого резистора, получим, приблизительно 2 килоома.

Блок с гасящим резистором.
Блок с гасящим резистором.

На этом резисторе будет рабочее напряжение 208 вольт при токе 0,1 Ампера, то есть, его мощность должна быть не менее 20 Ватт! И греться такой резистор будет очень заметно! За минуту работы, температура резистора стала около 50 градусов!

Но есть и другое решение! В цепях переменного тока сопротивлением могут являться и ёмкости! Только характер этого сопротивления несколько иной, чем у резистора, НО ток они прекрасно ограничивают, что очень даже нас устраивает!

Блок питания с гасящим конденсатором.
Блок питания с гасящим конденсатором.

Получается, что для ограничения тока на уровне 100 миллиампер, нам понадобится конденсатор в 2 микрофарады, НО, на напряжение не меньше 400 вольт! Как выяснилось, температура деталей схемы – не больше 30 градусов!

!!! А сейчас - интересный вопрос! Что же получается? Не работает закон сохранения энергии??? Куда делись 20 ватт мощности??? Схема – то холодная??? А предыдущая схема – здорово грелась!! Жду ваши ответы в комментариях !!!

После того, как мы соберем все наши отдельные «кирпичики» вместе – наша схема будет выглядеть так.

Схема электронного таймера.
Схема электронного таймера.

Возможно, кого-то испугала сложность этой схемы?! Но всегда нужно помнить, что любая, даже очень сложная схема придумывается не сразу – целиком, а собирается из простейших узлов-схем – так, как это сделали мы!

Подробное видео об этом таймере Вы можете посмотреть на нашем канале YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hqOV3D5tGTU Приятного просмотра!

#ЭлектронныйТаймер #РелеВремени #НеизвестнаяФизика