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Circuit du bouton d'alarme de panique utilisant le circuit intégré de la minuterie 555 (partie 2) : 3 étapes
Circuit du bouton d'alarme de panique utilisant le circuit intégré de la minuterie 555 (partie 2) : 3 étapes

Vidéo: Circuit du bouton d'alarme de panique utilisant le circuit intégré de la minuterie 555 (partie 2) : 3 étapes

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Vidéo: Panic Alarm | Panic Alarm Circuit | 555 Timer IC | Electronics Projects 2024, Novembre
Anonim
Circuit de bouton d'alarme de panique utilisant le circuit intégré de la minuterie 555 (partie 2)
Circuit de bouton d'alarme de panique utilisant le circuit intégré de la minuterie 555 (partie 2)

Salut les gars! N'oubliez pas la partie-1 de cette instructable. Si ce n'est pas le cas, regardez ici.

Continuer plus loin…

Un circuit d'alarme de panique est utilisé pour envoyer un signal d'urgence immédiatement aux personnes se trouvant à proximité pour appeler à l'aide ou les alerter. La situation de panique possible peut être n'importe laquelle, elle ne se limite pas à quelques situations. On pourrait éventuellement garder le bouton poussoir à une distance accessible à la main ou le placer confortablement pour effectuer une action rapide en silence en appuyant sur un seul bouton. L'indication d'urgence peut être soit sous la forme d'un signal visuel ou sonore, qui peut être fixé à quelques mètres par un fil.

Étape 1: Panneaux fabriqués

Panneaux fabriqués
Panneaux fabriqués

L'image ci-dessus montre la carte PCB fabriquée de LionCircuits - Mes fabricants de PCB de confiance.

Commençons par l'assemblage de cette planche.

Étape 2: Composants Assemblés Conseil

Composants Assemblés Conseil
Composants Assemblés Conseil

L'image ci-dessus montre tous les composants assemblés sur la carte PCB. J'ai utilisé une pile 9 v pour l'alimentation d'entrée.

Ils diffèrent par le nombre d'états stables dans le circuit. Dans notre cas, nous avons besoin de deux états stables. Un état est l'alarme ON et un autre est l'alarme OFF. Nous avons donc ici configuré 555 en mode bistable. En appuyant sur un bouton, un signal doit être envoyé à l'emplacement sous une forme audible et visible. Afin de désactiver l'alarme, nous utilisons un autre bouton soit à notre place, soit à l'endroit de l'indication. Ici, une alarme panique simple avec un faible courant de fonctionnement est effectuée.

Étape 3: Travailler

Travail
Travail

Initialement, la broche TRIGGER 2 et la broche RESET 4 sont tirées à l'aide des résistances R1 et R2. En appuyant sur le bouton SET, la broche de déclenchement 2 passe au niveau bas (<Vcc/3), ce qui fait que la sortie du comparateur inférieur à l'intérieur du 555 passe au niveau haut pendant un instant. Cela règle la bascule et la broche OUTPUT passe au niveau haut et reste dans cet état jusqu'à ce qu'un signal de réinitialisation externe soit donné.

Le processus de réinitialisation du 555 se fait en appuyant sur le bouton RESET. Cela fait passer la broche RESET au niveau 4 (<Vcc/3) pendant un instant qui est connecté directement à la bascule via le transistor. Par conséquent, la bascule est réinitialisée et la sortie devient faible et reste dans cet état jusqu'à ce que le prochain déclencheur soit donné.

Le signal de sortie atteint la borne de base de BC547 et le transistor passe à ON. Maintenant, le buzzer et la LED connectés au transistor s'allument également. Le transistor NPN est un dispositif commandé en courant. En savoir plus sur le transistor NPN ici.

Le transistor NPN est utilisé comme interrupteur de commande dont le signal de commande est fourni par le 555 IC. Sur la base du signal de commande envoyé à la borne de base, le flux de courant de la borne de collecteur à la borne d'émetteur se produit.

La commande de transistor ou la commande de relais sera un choix fiable pour un interrupteur de commande.

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