Obvod počítadla pískání tlakového hrnce

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Tento obvod je navržen tak, aby snímal píšťaly z tlakového hrnce a spočítal počet na digitálním displeji. Systém uživatele zbavuje stresu z neustálého sledování sporáku a ručního počítání píšťal.

Nápad požadoval Pan P.K. Bajpai



Designový koncept

V mnoha asijských zemích je rýže základním jídlem a pro efektivní vaření rýže se obvykle používá tlakový hrnec. Všichni víme, že je preferován tlakový hrnec, protože je schopen rychle vařit jídlo díky vysokému tlaku páry uvnitř. To uživateli šetří energii a čas.

Další výhodou této speciální varné nádoby je možnost upravit stupeň vaření nebo konzistenci potravinářské ingredience pomocí zvukového alarmu ve formě píšťal, také vytvářených tlakem páry. Počet píšťal umožňuje uživateli pochopit a optimalizovat strukturu a účinnost potravin uvnitř sporáku, a pokud to není správně odhadnuto, bude to mít za následek nekvalitní jídlo nebo někdy dokonce úplné zničení jídla.



Elektronické počítadlo pro počítání píšťal

Podle požadavku jsem navrhl jednoduchý a levný obvod počítadla píšťal, který bude relativně přesně reagovat na píšťalky sporáku a spustí digitální počítadlo pro generování dat přes displej.

Obvod počítadla pískání tlakového hrnce

IC 4033 Detaily vývodů

Jak obvod funguje

S odkazem na výše uvedený obrázek je návrh v zásadě vytvořen pomocí dvou fází, a obvod snímače zvuku obsahující T1, T2, T3 a digitální počítadlo hodin obvod pomocí IC 4033.

Původní obvod zvukového senzoru byl ve skutečnosti obyčejný zesilovač založený na MIC, navržený k zachycení všech druhů zvuků, a proto se stejný design nezdá být žádoucí pro tento konkrétní projekt, protože zde jsem potřeboval, aby zařízení snímalo pouze vysoké píšťalky a žádná jiná forma rušení zvuku.

Chcete-li upravit zvukový senzor na přizpůsobený senzor píšťalky, zpočátku mě napadlo použít Koncept LM 567 takže filtruje pouze konkrétní zvukovou frekvenci.

Nechtěl jsem však udělat design příliš složitý, spíše jsem chtěl, aby byl jednoduchý a levný, přesto přiměřeně přesný.

To mě vedlo k přemýšlení o alternativním řešení používajícím operační zesilovač na vysoké úrovni předat filtr , ale i z toho mohl být design složitý, a tak jsem nakonec pro splnění účelu nakonec navrhl pasivní vysokoprůchodový filtr využívající kondenzátor a odporovou síť.

Toto můžete vidět ve formuláři C2 / R7. Tato síť zajišťuje, že jediný vysoko posazený vysokofrekvenční šum je schopen projít T2 a dosáhnout T3 pro další zesílení.

Ostatní nižší frekvence budou jednoduše oříznuty a nebude jim umožněno překročit fázi C2 / R7.

Před nakreslením schématu jsem potvrdil výsledek napodobováním a vytvářením ostrých slovních syčivých zvuků přes MIC, byl jsem rád, že připojená LED skutečně svítí pouze na tyto zvuky, zatímco ostatní normální hlasité zvuky stěží uspěly, aby přinesly jakýkoli efekt. Toto dokonale potvrdilo fázi zvukového filtru.

Počítadlo však prakticky nekontroluji, ale mohu se ujistit, že bude fungovat, protože design je standardní návrh aplikace digitálního čítače IC 4033.

Seznam dílů

  • R1 = 5k6,
  • R3 = 3M3,
  • R4, R8 = 33K,
  • R5 = 330 OHMS,
  • R6, R2 = 2K2,
  • R7 = 470K,
  • R9 = 10K,
  • R10 = 1K,
  • R11 = 470 ohmů,
  • C1 = 0,1 uF,
  • C2 = 330pF,
  • C3, C5 = 0,1 uF keramika
  • T1, T2 = BC547,
  • T3 = BC557,
  • IC1 = 4033
  • Mic = elektretový kondenzátor MIC.
  • Displej = 7 segmentový běžný typ katody,
  • Tlačítko = Push to ON typ,
  • Baterie = 9V PP3 s vypínačem

Okruh byl úspěšně testován a postaven panem Pradeepem Bajpaiem. Níže můžete vidět obrázky postaveného prototypu:

obrázek prototypu počítadla píšťal

Videoklip: Pracovní důkaz výše uvedeného senzoru píšťalky lze vidět na videu, k němuž přispěl také pan Pradeep Bajpai.




Předchozí: Vysvětlení 3 jednoduchých obvodů řadiče otáček stejnosměrného motoru Další: Obvod indikátoru úrovně bezdrátové hudby