Description de l'alarme de capteur utilisant le thyristor

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Les vols dans les lieux publics comme les magasins, les banques, les trésors, etc. augmentent de jour en jour. Tous ces lieux publics occupent une très grande surface. Pour alerter les autorités concernées dans ces domaines, nous avons besoin d'un système qui puisse fonctionner et détenir une grande puissance. Pour surmonter ce problème, voici une solution à savoir Sensor système d'alarme en utilisant Thyristor. C'est un appareil utilisé pour effectuer cette tâche. Cet article traite du fonctionnement, des avantages, des inconvénients et de la portée future de ce projet.

Système d'alarme à capteur utilisant un thyristor

Le circuit d'alarme du capteur utilisant un thyristor peut être construit avec des condensateurs, des diodes, des résistances de polarisation le thyristor et générer l'alarme. Ce projet est conçu pour détecter les interruptions, les entrées illégales dans n'importe quelle zone ou bâtiment. L'alarme de capteur peut être utilisée dans les propriétés commerciales, résidentielles, industrielles et militaires où la zone de rapport d'alarme est très grande pour se protéger contre le vol et comme instrument de protection individuelle contre les intrus. L'idée de base était de construire une alarme de capteur qui peut résister et fonctionner sur une puissance énorme et donner un objectif de protection contre le vol et la protection contre les interruptions.




Qu'est-ce qu'un thyristor?

Un thyristor est un dispositif semi-conducteur à semi-conducteurs de 2 à 4 conducteurs avec quatre couches de matériaux alternés de type N et de type P. Ils fonctionnent totalement comme des commutateurs bistables, conduisant lorsque leur borne de porte reçoit un déclenchement de courant, et restent conducteurs pendant qu'ils sont polarisés en direct. Un thyristor à 3 fils est destiné à contrôler le courant le plus élevé de ses 2 fils en joignant ce courant au courant ou à la tension moindre de son fil supplémentaire connu sous le nom de fil de commande. D'un autre côté, un thyristor à 2 fils est destiné à «s'allumer» si la différence de potentiel entre ses fils est suffisamment importante - une valeur symbolisant sa tension de claquage. Veuillez consulter le lien pour en savoir plus sur Principes et caractéristiques du didacticiel sur les redresseurs contrôlés par thyristor ou silicium

Thyristor

Thyristor



Système d'alarme de capteur utilisant le circuit de thyristor

Les composants requis de ce système d'alarme de capteur utilisant des thyristors comprennent l'alimentation en tension, les commutateurs, les thyristors, les résistances, les LED, les condensateurs et un résistance variable (potentiomètre) .

Le voyant D1 illustré dans le schéma ci-dessus spécifie l'état de la tension d'alimentation d'entrée, lorsque le voyant D1 est allumé, il indique que la tension d'alimentation est activée. La résistance R2 et le condensateur C1 forment le système de charge R-C. Comme la résistance R5 est utilisée pour réguler l'angle de tir du SCR. La led D3 est le o / p réel, elle ne clignote que lorsque le SCR est activé.

Alarme de capteur à l

Alarme de capteur à l'aide d'un thyristor

Au début, supposons que la tension d'alimentation soit OFF afin que les deux LED s'éteignent. Maintenant, la tension d'alimentation est activée, donc simultanément la LED D1 s'allume mais la LED D3 s'éteint. Maintenant, si le commutateur est poussé par l'utilisateur après avoir ajusté la résistance pour une certaine valeur, sans délai, la LED D3 s'allume dès que la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension d'activation du SCR. En raison de ce SCR va dans la région conductrice vers l'avant et la LED D3 brille. Maintenant, lorsque l'interrupteur est libre, le condensateur C2 se libère à travers une résistance et après un certain temps, le SCR est désactivé et D3 conduit à s'éteindre.


Ainsi l'angle de tir du SCR et en rotation le temps pendant lequel la led D3 brille peut être contrôlé par l'utilisateur en corrigeant la valeur de la résistance.

Avantages et inconvénients

Les avantages et inconvénients du système d'alarme à capteur utilisant un thyristor sont les suivants.

  • Ce circuit est dense et très facile à concevoir
  • Les thyristors peuvent fournir du courant continu à partir d'une source CA (redressement contrôlé) avec une large plage de contrôle de tension ou de courant.
  • L'angle de tir peut être familier de 0 à 180 degrés avec une différence de résistance extrêmement moindre
  • Ce circuit est spécifique à l'application et pour utiliser un circuit similaire pour des applications associées, certaines modifications sont nécessaires
  • Les thyristors «verrouillent» à l'état passant auparavant, ils commencent à fonctionner et restent allumés après que l'impulsion de grille est détachée jusqu'à ce qu'ils soient polarisés en inverse.

Applications

Le applications du capteur le système d'alarme comprend les éléments suivants

  • Signalisation pour faciliter via SOS
  • En communication entre navires
  • Pendant les opérations maritimes
  • Dans des circonstances de sécurité et de transmission aisée de messages importants

À partir des informations ci-dessus, enfin, nous pouvons conclure que ce système d'alarme à capteur peut résister à une grande puissance et peut être utilisé pour une variété d'applications de défense. Un buzzer peut être inclus pour de meilleurs résultats. Pour les catastrophes à plusieurs niveaux, un circuit de mise à feu peut être utilisé à l'aide duquel l'angle de mise à feu du thyristor peut être modifié. Pour toute question concernant ce concept ou pour mettre en œuvre Projets basés sur les thyristors Veuillez donner votre avis en commentant dans la section des commentaires ci-dessous. Voici une question pour vous, quelle est la fonction d'un thyristor?