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Circuit d'alarme incendie utilisant des amplificateurs opérationnels : 4 étapes
Circuit d'alarme incendie utilisant des amplificateurs opérationnels : 4 étapes

Vidéo: Circuit d'alarme incendie utilisant des amplificateurs opérationnels : 4 étapes

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Vidéo: 3- Alimentation de l'amplificateur opérationnel (rappel pratique) 2024, Novembre
Anonim
Circuit d'alarme incendie utilisant des amplificateurs opérationnels
Circuit d'alarme incendie utilisant des amplificateurs opérationnels

Alarme incendie

circuit est un circuit simple qui active le circuit et fait retentir l'avertisseur sonore une fois que la température ambiante a atteint un certain niveau. Ce sont des dispositifs très importants pour détecter les incendies au bon moment dans le monde d'aujourd'hui et empêcher tout type de destruction de vies ou de biens.

De nos jours, presque tous les bâtiments industriels et commerciaux importants ont été équipés de détecteurs d'incendie et de fumée afin d'éviter tout dommage au bâtiment et d'éviter une éventuelle crise.

Étape 1: Composants requis

Composants requis
Composants requis
Composants requis
Composants requis

-Composants requis –

1 x thermistance 10 K

1 x amplificateur opérationnel LM358 (Op – Amp)

1 résistance de 4,7 KΩ (1/4 watt)

1 potentiomètre de 10 KΩ

1 x petit buzzer (buzzer 5V) (on peut également utiliser un buzzer 12 volts)

Fils de connexion

Mini planche à pain

Alimentation 5V

Étape 2: schéma de circuit

Schéma
Schéma

L'image ci-dessus montre les connexions des différents composants utilisés dans le projet…

Étape 3: Problèmes de conception

Les problèmes de conception
Les problèmes de conception

·

La tension d'alimentation maximale ne doit pas dépasser 15V

L'humidité ne doit pas dépasser 85 % d'humidité relative.

Étape 4: Approche/méthodologie

La conception du circuit d'alarme incendie avec

Le son de la sirène est très simple. Tout d'abord, connectez le potentiomètre 10 KΩ à la borne inverseuse du LM358 Op - Amp. Une extrémité du POT est connectée à +5V, l'autre extrémité est connectée à GND et la borne d'essuie-glace est connectée à la broche 2 de Op - Amp.

Nous allons maintenant créer un diviseur de potentiel en utilisant une thermistance de 10 K et une résistance de 10 KΩ. La sortie de ce diviseur de potentiel, c'est-à-dire le point de jonction, est connectée à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel LM358.

Nous avons choisi un petit buzzer 5V dans ce projet pour faire sonner l'alarme ou la sirène. Donc, connectez la sortie de l'ampli op LM358 au buzzer 5V directement.

Les broches 8 et 4 du circuit intégré LM358, c'est-à-dire V+ et GND, sont respectivement connectées à +5V et GND.

Nous allons maintenant voir le fonctionnement du simple circuit d'alarme incendie. La première chose à savoir est que le composant principal dans la détection du feu est la thermistance 10 K. Comme nous l'avons mentionné dans la description du composant, la thermistance 10 K utilisée ici est une thermistance de type NTC. Si la température augmente, la résistance de la thermistance diminue.

En cas d'incendie, la température augmente. Cette augmentation de température réduira la résistance de la thermistance 10 K. Au fur et à mesure que la résistance diminue, la sortie du diviseur de tension augmente. Étant donné que la sortie du diviseur de tension est donnée à l'entrée non inverseuse du LM358 Op – Amp, sa valeur deviendra supérieure à celle de l'entrée inverseuse. En conséquence, la sortie de l'Op – Amp devient élevée et il active le buzzer.

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