Schnellkochtopf-Pfeifenzählerkreislauf

Versuchen Sie Unser Instrument, Um Probleme Zu Beseitigen





Diese Schaltung dient zum Erfassen der Pfeifen eines Schnellkochtopfs und zum Zählen der Nummer über eine Digitalanzeige. Das System entlastet den Benutzer von der Belastung, den Herd ständig zu überwachen und die Pfeifen manuell zu zählen.

Die Idee wurde von angefordert Herr P.K. Bajpai



Design Konzept

In vielen asiatischen Ländern ist Reis das Grundnahrungsmittel, und um Reis effizient zu kochen, wird normalerweise ein Schnellkochtopf eingesetzt. Wir alle wissen, dass ein Schnellkochtopf bevorzugt wird, da er durch seinen hohen Dampfdruck im Inneren schnell kochen kann. Dies spart dem Benutzer Energie und Zeit.

Ein weiterer Vorteil dieses speziellen Kochgefäßes ist die Möglichkeit, den Kochgrad oder die Konsistenz der Lebensmittelzutat durch einen akustischen Alarm in Form von Pfeifen einzustellen, die ebenfalls durch Dampfdruck erzeugt werden. Die Anzahl der Pfeifen ermöglicht es dem Benutzer, die Textur und die Effizienz der Lebensmittel im Herd zu verstehen und zu optimieren. Wenn dies nicht richtig geschätzt wird, führt dies zu einer schlechten Lebensmittelqualität oder manchmal sogar zu einer vollständigen Zerstörung der Lebensmittel.



Elektronischer Zähler zum Zählen von Pfeifen

Gemäß der Anfrage habe ich eine einfache und billige Pfeifzählerschaltung entworfen, die relativ genau auf Kocherpfeifen reagiert und einen digitalen Zähler zum Erzeugen der Daten über das Display auslöst.

Schnellkochtopf-Pfeifzählerkreis

Pinbelegung des IC 4033

Wie die Schaltung funktioniert

Unter Bezugnahme auf das obige Bild besteht das Design im Wesentlichen aus zwei Schritten: a Schallsensorschaltung umfassend T1, T2, T3 und ein digitales Uhrzähler Schaltung mit IC 4033.

Die ursprüngliche Schaltung des Schallsensors war eigentlich ein gewöhnlicher MIC-basierter Verstärker, der alle Arten von Geräuschen aufnehmen konnte, und daher schien das gleiche Design für dieses spezielle Projekt nicht wünschenswert zu sein, da ich hier das Gerät brauchte, um nur die hohen Pfeifen und zu erfassen keine andere Form von Schallstörungen.

Um den Schallsensor in einen kundenspezifischen Pfeifensensor umzuwandeln, dachte ich zunächst an eine Anwendung LM 567 Konzept so dass nur die spezifische Schallfrequenz gefiltert wird.

Ich wollte das Design jedoch nicht zu komplex machen, sondern es einfach und billig halten, aber einigermaßen genau.

Dies führte mich zu einer alternativen Lösung mit einem Opamp-basierten High Filter passieren Aber selbst dies hätte das Design komplex machen können. Daher habe ich letztendlich ein passives Hochpassfilter unter Verwendung eines Kondensators und des Widerstandsnetzwerks entworfen, um diesen Zweck zu erreichen.

Sie können dies im Formular C2 / R7 sehen. Dieses Netzwerk stellt sicher, dass nur das hohe Hochfrequenzrauschen T2 passieren und T3 zur weiteren Verstärkung erreichen kann.

Andere niedrigere Frequenzen werden einfach abgeschaltet und dürfen die C2 / R7-Stufe nicht überschreiten.

Bevor ich den Schaltplan zeichnete, bestätigte ich das Ergebnis, indem ich scharfe verbale Zischgeräusche über das MIC imitierte und erzeugte. Ich war froh zu sehen, dass die angeschlossene LED nur für diese Geräusche effektiv eingeschaltet wurde, während die anderen normalen lauten Geräusche kaum einen Effekt erzeugten. Dies bestätigte die Klangfilterstufe perfekt.

Der Zähler wird von mir jedoch praktisch nicht geprüft, aber ich kann versichern, dass er funktioniert, da es sich bei dem Design um ein Standarddesign für digitale Zähleranwendungen des Typs IC 4033 handelt.

Liste der Einzelteile

  • R1 = 5k6,
  • R3 = 3M3,
  • R4, R8 = 33K,
  • R5 = 330 OHMS,
  • R6, R2 = 2K2,
  • R7 = 470 K,
  • R9 = 10 K,
  • R10 = 1K,
  • R11 = 470 Ohm,
  • C1 = 0,1 uF,
  • C2 = 330 pF,
  • C3, C5 = 0,1 uF Keramik
  • T1, T2 = BC547,
  • T3 = BC557,
  • IC1 = 4033
  • Mic = Elektretkondensator MIC.
  • Anzeige = 7 Segment Common Cathode Type,
  • Druckknopf = Auf EIN drücken,
  • Batterie = 9V PP3 mit Schalter

Die Schaltung wurde von Herrn Pradeep Bajpai erfolgreich getestet und gebaut. Die Bilder des gebauten Prototyps sind unten zu sehen:

Whistle Counter Prototyp Bild

Videoclip: Der Arbeitsnachweis des oben genannten Pfeifsensors ist in dem Video zu sehen, das auch von Herrn Pradeep Bajpai beigesteuert wurde.




Zurück: 3 einfache Schaltkreise für Drehzahlregler des Gleichstrommotors erklärt Weiter: Wireless Music Level Indicator Circuit