Схема светодиодной подсветки чайника maxwell. Схемы подсветки электрических выключателей. Восстановление приваренных контактов

Бытовая электротехника широко используется во всем мире и одним из наиболее распространенных электроприборов является электрочайник . Несмотря на надежность многих моделей и производителей, срок службы электрических чайников, как и других электроприборов, ограничен, поэтому чайники, рано или поздно, ломаются. И в таком случае необязательно сдавать чайник в ремонт или приобретать новый – можно осуществить ремонт электрочайника своими руками. В данной статье мы будем рассматривать с нашими читателями, как можно отремонтировать наиболее распространенные поломки в электрочайниках.

Принцип работы электрочайника

Прежде чем браться за ремонт любого электроприбора, необходимо разобраться в его принципе работы – данное правило относится и к чайнику. По электрической схеме легко понять принцип работы данного электроприбора. Отметим, что по нижеприведенному принципу действия работают практически все модели.

Принцип работы выглядит следующим образом: после соединения вилки с источником питания, ток проходит через провод на контакты подставки, на которую устанавливаются все чайники при подогреве воды.

В основании самого чайника имеются специальные контакты, которые соединяются вместе с контактами, расположенными на подставке – таким образом происходит замыкание цепи и разогрев нагревательного элемента. После этого электричество проходит через термовыключатель – устройство, которое позволяет чайнику выключаться при достижении определенной температуры (как правило, температуры кипения). Также в стандартной цепи есть и выключатель тепловой защиты, который включен постоянно и задействуется только в том случае, если пользователь включил пустой чайник. С обозначенных выключателей электричество проходит непосредственно на электронагревательных элемент (который также называют ТЭН).

Мы рассмотрели основной принцип работы электрочайника – теперь рассмотрим в отдельности работу некоторых его цепей и участков.

Электросхема узлов

Внимательно рассмотрите подставку для чайника и место её контакта с самим чайником. Внутри круглых канавок можно обнаружить электрический контакт, находящийся на небольшой пружине. Именно через этот контакт напряжение из общей сети подается на сам электрочайник. В центре подставки есть еще один контакт, который при соприкосновении с электрочайником заземляет его корпус. По сути, данный контакт не играет никакой роли и предназначен только для того, чтобы защитить пользователя в случае нарушения целостности изоляции.

Шнур питания, который подходит к подставке электрочайника, внутри данной подставки разветвляется на три провода, к которым подведены клеммы. Один провод предназначен для заземления, два других контакта подходят к концентрическим медным кольцам, которые используются для передачи электричества с подставки на сам электрочайник. Далее электричество с медных колец поступает непосредственно к ТЭНу, который установлен в основании корпуса чайника. В результате замыкания цепи происходит разогревание воды.

Защита от перегрева

ТЭНы обладают высокой мощностью и сильно разогреваются в процессе работы, поэтому в каждом электрочайнике дополнительно устанавливается специальная система защиты. Основа работы данной системы – биметаллические пластины, которые при разогревании до определенной температуры разгибаются и размыкают цепь, тем самым предотвращая дальнейший перегрев чайника.

Автоматическое отключение

Практически во всех современных электрочайниках имеется специальная система, предусматривающая отключение нагревательного элемента от напряжения при достижении водой температуры кипения. Принцип работы такого автомата прост – пар при нагревании по специальному каналу подводится к биметаллической пластине, которая в свою очередь соединена с выключателем. При закипании чайника и при повышенной интенсивности давления пара биметаллическая пластина разогревается и надавливает на рычаг выключателя, тем самым отключая электрочайник от сети.

Как производить ремонт чайника?

Мы рассмотрели основные технические особенности, а теперь рассмотрим, как отремонтировать электрочайник. Для удобства читателей, рассмотрим конкретные примеры, которые чаще всего возникают с чайниками различных фирм (Тефаль, Филипс и т.д.):

  1. Чайник перестал греть воду . В данном случае неисправность очень легкая – произошел обрыв участка на самом ТЭНе или же отсутствует контакт некоторых клемм с выводами на ТЭНе. Восстанавливается соединение очень легко – для этого необходимо разобрать чайник и определить место отхода контактов. При определении места отсутствия контакта необходимо с помощью пассатижей восстановить соединение клеммы с выводами на ТЭНе.
  2. Чайник перестал нагревать воду и индикатор не показывает, что чайник включен . В первую очередь проверяем напряжение в сети. При наличии такового, причина заключается в плохом контакте токоприемников в основании корпуса электрочайника и подставкой. В данном случае необходимо проверить, как держатся подпружиненные контакты, о которых мы говорили выше. Для этого разбирается подставка и достается кольцо с подходящим контактом. Необходимо проверить, насколько плотно они зафиксированы – как правило, они со временем разбалтываются и необходимо их попросту затянуть потуже для того, чтобы электричество проходило через контакты.
  3. Не работает выключатель или защита от перегрева . При рассмотрении вопроса о том, как отремонтировать электрочайник, чаще всего на практике сталкиваются с неработающим выключателем. Он может быть сломанным из-за износа пластиковых деталей, ржавчины на поверхности биметаллической пластины. Для проверки состояния необходимо извлечь выключатель из корпуса и проверить целостность деталей. После этого необходимо осмотреть состояние пластин. Если на них есть сильный налет от пара или ржавчина, её необходимо удалить и еще раз проверить работу выключателя. Данные меры принимаются и в том случае, если перестала работать защита от перегрева (другими словами, чайник перестал выключаться) – необходимо проверить состояние биметаллических пластин и, при необходимости, очистить их.
  4. Чайник протекает . В данном случае необходимо проверить целостность корпуса чайника и посмотреть, с какого именно места идет течь. Как правило, при наличии сильной течи речь о ремонте чайника может не вестись, особенно если его корпус сделан из низкокачественного пластика или внутренняя поверхность сильно пострадала в результате повреждений.
Основной принцип работы электронагревательных устройств почти одинаков. Для нагрева нужно иметь нагревательный элемент - спираль, который играет в роль излучателя ИК лучей, благодаря которым происходит принудительный нагрев.

В электрочайниках реализована достаточно простая схема, основной элемент которой - ТЭН. В основном тут применяется плоский ТЭН, который расположен на дне чайника, под металлической крышкой. Сетевое напряжение поступает в спиталь, который имеет определенное сопротивление. Спираль расположен внутри тэна. Тепловая энергия от спирали передается к тэну, последний нагревает воду. Использование тэна объясняется тем, что он делает чайник безопасным, нет опасности поражения током, поскольку сам нагревательный элемент-спираль не имеет прямого контакта с водой, он не замкнут с тэном, поэтому ток не передается воде. В простейшем виде схема электрочайника выглядит так:

Электрочайник может иметь таймер (временное реле), терморегулятор, индикатор напряжения, выключатель питания. Более сложная принципиальная схема:

Терморегулятор имеет стандартную схему, если конечно чайник не из дорогих. Схема управления напряжением спирали, в более продвинутых моделях, достаточно проста - развязка из динистора и тиристора. Тиристор управляет нагрузкой, а динистор задает режим работы тиристора (по сути управляет тиристором). Динистор или диодный тиристор - это по сути диод, который имеет определенное напряжение срабатывания, которое задается при помощи регулятора. То есть, управляя напряжением, мы можем управлять температурой. Проще говоря, ТЭН нагревает воду до нужной температуры - вот и весь принцип работы электрочайника. В наши дни на рынке можно встретить электрочайники с полностью автоматическим управлением, которые будут нагревать воду до заданной температуры, затем отключатся автоматически. К ним относится группа чайников-термосов - термопот. Так как стоимость чайника-термоса довольно высока, то во многих случаях самостоятельный ремонт термопота не только оправдан, но и необходим. Схема блока управления и фото печатной платы с деталями показаны ниже:

Уже тестируются чайники с ультразвуковым нагревом - чайник, который не греется, но греет воду. Но пока не полностью изучено влияние таких чайников, поэтому в продаже они встречаются очень редко.

Светодиодная подсветка под шкафами на кухне — это эргономично, красиво и современно. В статье мы расскажем о том, как правильно выбрать элементы системы, какие схемы соединения бывают, как установить ленту в качестве самостоятельного элемента и в специальном коробе (профиле).

Выбор светодиодной ленты для подсветки под шкафы — интересное, эффектное и не слишком сложное для домашнего мастера решение. Такое дополнительное освещение, несомненно, выполняет и эстетические задачи — выделяет отдельные функциональные зоны, акцентирует цветом декоративные элементы, задаёт модный, современный тон дизайну кухни.

Выбор светодиодной ленты

Важной характеристикой светодиодной ленты для монтажа под шкафы на кухне является устойчивость к парам воды. Недостаточная влагозащищённость может привести к короткому замыканию, а, значит, и к риску возникновения пожара. При покупке ленты нужно обращать внимание на степень защиты оболочки, которая маркируется двузначным числом после латинских букв IР. Первая цифра указывает на защиту от пыли и грязи, механических повреждений. Вторая цифра — защита от влаги. Оценивается защищённость прибора или устройства по шкале от 0 до 9 по обоим параметрам.

По герметичности (влаго- и пылезащищённости) светодиодные лампы и ленты могут иметь маркировку:

  • IР33 — открытый тип токопровода, для кухонь не рекомендуется;
  • IР65 — односторонняя герметичность той стороны, на которой размещены электронные элементы, допускается для монтажа во влажной среде кухонного пространства;
  • IР67, IP68 — двухсторонняя, полная герметичность ленты — рекомендуется для монтажа на кухне.

Если у выбранной лампы или ленты со светодиодами недостаточная защищённость, необходимо использовать защитный плафон или специальные профили, чтобы в совокупности обеспечить должный уровень безопасности.

Чтобы светодиодная лента давала достаточно света, важно правильно выбрать удельную мощность, которая характеризуется количеством светодиодов на погонный метр. Каждый тип ленты может иметь различное число светодиодов. Это можно определить и визуально, и ознакомившись с характеристикой изделия.

Для декоративных целей обычно достаточно 30 или 60 светодиодов на метр. Чтобы полноценно осветить рабочую поверхность, лучше выбрать ленту со 120 или 240 диодами.

Подсчитывая освещённость, нужно учитывать потребляемую лентой мощность, помня, что по сравнению с лампами накаливания, световой поток светодиодов выше примерно в 5 раз.

Таблица. Расчёт мощности ленты

Цифры в маркировке ленты обозначают размер одного светодиода:

  • SMD-3528 — диоды размером 3,5х2,8 мм;
  • SMD-5050 — диоды размером 5,0х5,0 мм.

Для монохромных лент с указанными характеристиками световой поток, измеряемый в люменах и являющийся ещё одной характеристикой светодиодов, будет максимальным. Для полихромных лент RGB, цвет которых задаётся в зависимости от установок регулятора или контроллера управления, общее количество кристаллов в каждом диоде соответствует комбинации базовых цветов, включающихся не одновременно. Следовательно, при работе только части кристаллов, дающих определённый цвет, световой поток будет ниже.

Цвета монохромных диодов с собственным свечением кристалла бывают:

  • красный;
  • оранжевый;
  • жёлтый;
  • зелёный;
  • синий;
  • фиолетовый.

Цвет монохромных диодов характеризуется узким спектром свечения, что стоит учитывать при выборе подсветки. Цвет предметов и, главное, продуктов существенно искажается, они могут выглядеть не так как под естественным светом или освещенные люминесцентными лампами.

Белый монохромный светодиод представляет собой полупроводник, излучающий ультрафиолет с покрытием люминофором. Принцип действия аналогичен привычным для большинства люминесцентным лампам. Оттенок так же может быть от «тёплого» до «холодного» и указывается в виде соответствующей температуры свечения, измеряемой в Кельвинах как у привычных светодиодных ламп .

Цвет поверхности печатной платы, на которой расположены светодиоды, обычно белый, однако можно подобрать и другие цвета: коричневый, жёлтый, чёрный, которые будут лучше смотреться на мебели при открытой установке. Для удобства монтажа лента снабжена клейкой лентой на обратной стороне.

Выбор блока питания и дополнительных устройств

Включать светодиодную ленту в бытовую розетку нельзя — сразу же сгорит. Рассчитана она на работу при постоянном токе с напряжением 24 или 12 В, полученный через соответствующий импульсный преобразователь (блок питания). Мощность устройства должна соответствовать совокупной потребляемой мощности всех подключённых лент. Например, нужно подключить три бобины по 5 м SMD-5050, мощностью 7,2 Вт/пог. м. Совокупная мощность составляет:

5 м · 7,2 Вт/пог. м = 36 Вт

Блок питания выбирают с запасом в 20%, следовательно, понадобится устройство мощностью не менее 45 Вт.

Конструкция блока может быть разной:

  1. Герметичный, компактный блок в пластиковом корпусе.
  2. Герметичный блок питания в алюминиевом корпусе. Дорогой, климатоустойчивый, часто используется в наружном, уличном освещении.
  3. Открытый блок в перфорированном корпусе. Наиболее габаритный, недорогой, требует дополнительной защиты от прямого попадания влаги. Есть мощные модели — достаточно одного блока для всей подсветки.
  4. Сетевой блок питания. Небольшая мощность, до 60 Вт, не требует монтажа. Для нескольких лент потребуются отдельные блоки питания.

Блок питания для кухни должен быть влагоустойчивым или устанавливаться в месте, защищённом от влаги. Желательно, чтобы драйвер содержал защиту от перепадов напряжения, что продлевает срок службы светодиодов.

Светодиодные ленты не рекомендуется соединять последовательно, иначе износ будет высокой, а светимость неравномерной. При подключении нескольких лент правильно использовать усилитель, обеспечивающий равномерную токоподачу на различные участки электрической цепи.

При желании, подсветка может подключаться через диммер — устройство, плавно понижающее мощность и светимость осветительных приборов. Так можно поддерживать подсветку в режимах «работа» и «отдых».

Для управления светодиодной лентой используются ШИМ-контроллеры, способные обеспечить правильную форму пульсирующего тока для регулировки яркости светодиодов

Усилители и диммеры подбираются к системе подсветки по силе тока.

Схемы подключения светодиодной подсветки

Основные правила соединения элементов подсветки в схему и монтажа:

  • соблюдайте полярность;
  • питайте через блок питания с напряжением 12 или 24 В в соответствии с типом ленты и маркировкой, размещая его как можно ближе к ленте (максимальное удаление — 10 м);
  • ленту не стоит круто изгибать, перекручивать. Лучше разрезать и выполнить угол пайкой (с осторожностью, заизолировав затем токопроводящие дорожки термоусадочной трубкой) или специальным коннектором. Пайка, по мнению мастеров, обеспечивает контакт без электрических потерь;
  • чем меньше соединений и чем толще сечение провода, тем меньше потерь электрического тока;
  • ленту высокой мощности лучше монтировать в профиль (короб);
  • отрезки лент длиннее 5 м соединять только параллельно;
  • блок питания располагайте в вентилируемом месте, защищая его от перегрева.

Места, в которых светодиодную ленту можно разрезать, обычно показаны на самом изделии.

Ниже приведены основные схемы соединения для монохромных и RGB-лент.

Схема прямого подключения светодиодной ленты. Несоклько лент подключаются параллельно к одному источнику тока

Подключение светодиодной ленты с использованием диммера для регулировки яркости

Несоклько светодиодных лент, включенные с использованием диммера или ШИМ-контроллера, должны подключаться с помощью усилителя

Схема подключения светодиодных лент RGB

RGB-ленты подключают к контроллеру четырьмя проводами, три из которых отвечают за один из цветов, четвёртый является общим. Маркировка: R — red (красный цвет), G — green (зелёный), В — blue (голубой). Провод «V-плюс» — общий. Подключение проще всего выполнить с помощью коннектора, но можно и аккуратно припаять. Для автономного подключения контроллера и усилителя иногда в схеме соединения используют два блока питания.

Инструменты и материалы для монтажа светодиодных лент

Для самостоятельной установки светодиодной ленты под кухонные шкафы потребуется:

  • соединение элементов можно выполнить различными способами , при этом потребуются: паяльник, припой, канифоль и термоусадочная трубка, или наконечники для проводов и обжим для наконечников, или коннекторы;
  • ножницы;
  • изоляционная лента, двухсторонний скотч, элементы крепежа;
  • инструмент для выпиливания отверстий в мебели для прокладки проводов, например — электролобзик;
  • выбранные светодиодные ленты;
  • блок питания и другие элементы электросхемы, при необходимости — диммер, усилители, контроллер;
  • короб (профиль) — при выполнении соответствующего монтажа;
  • кабель.

Важно понимать, что светодиоды все равно выделяют тепло во время свечения. Направлено оно в подложку, основу диода. Чтобы не допустить перегрева полупроводников, из-за чего существенно снижается их срок службы, желательно приклеивать ленту на специальный алюминиевый профиль или подложку с высокой теплопроводностью.

Выбор сечения кабеля

Как правило, для установки подсветки на кухне используют кабель сечением 0,5-2,5 мм 2 .

  • I — сила тока, I = P/U или I = U/R (P — мощность, U — напряжение, R — сопротивление);
  • ρ — удельное сопротивление, для медного кабеля ρ = 0,0175 Oм·мм 2 /м;
  • L — длина кабеля;
  • ΔU — максимально допустимый перепад напряжения между блоком питания (БП) и нагрузкой (лентами), ΔU = U БП -UΣ лент, если напряжение БП — 12 В и лент — 12 В, то ΔU принимают в 5-10%, т. е. 0,6-1,2 В.

Сечение кабеля зависит и от длины проводки, чем длиннее провод, тем меньше мощности подведётся к источнику света, что видно из следующей таблицы:

Длина проводов, м Мощность, выделяемая на нагрузке, Вт
Сечение провода
1,5 мм 2 2,5 мм 2 4 мм 2 6 мм 2
0 50,0 50,0 50,0 50
2 45,5 47,2 48,2 48,8
4 41,5 44,6 46,5 47,7
6 38,1 42,3 44,9 46,5
8 35,0 40,1 43,4 45,5
10 32,4 38,1 42,0 44,4

Монтаж светодиодной ленты под кухонные шкафы

Основой хорошо проведённой установки является продуманное планирование — как выбрать, где и какие элементы схемы расположить.

Светодиод даёт направленный пучок света, чаще всего это сектор 120° строго по центральной оси полупроводника. Реже встречаются варианты на 90°, 60° и 30°. Закрепив ленту снизу подвесного шкафчика и отступив от стенки, на вертикальной поверхности образуется весьма четкая полоса, притом волнистая между светом и тенью, что может пагубно сказаться на общей картине.

Нужно распределять источник света так, чтобы разделительная полоса света и тени от подсветки приходилась на естественную границу, например, между окантовкой рабочей поверхности и облицовкой стены. В самом простом случае ленту монтируют впритык к стене, чтобы осветить её полностью. Подбирая различные варианты, можно с выгодой для общего дизайна поработать с визуальной «глубиной» рабочей поверхности.

Ленты с диодами, имеющие узкий сектор освещения, можно крепить на самом краю под шкафом, чтобы стена вовсе не освещалась. Универсальным способом по распределению света является использование алюминиевых профилей со светорассеивающими защитными плёнками. Даже высотой бортиков профиля при желании можно сформировать требуемую форму пятна освещённости.

Сам монтаж, при некотором навыке работы с инструментом, не представляет большой сложности.

  1. Пропускаем кабель к месту соединения, как можно незаметнее, высверливая на тыльной стороне шкафа отверстие небольшого диаметра.
  2. Светодиодную ленту небольшой мощности можно крепить непосредственно на подготовленную и обезжиренную поверхность нижней части кухонных шкафчиков. Ленты отмеренной длины, имеющие клеящий слой, просто прикладывают к выбранному месту и прижимают, снимая защитную пленку непосредственно перед монтажом. Если такого слоя нет — понадобится двусторонний скотч. Чтобы замаскировать ленту, можно оградить её профилем в тон шкафа.
  3. Закрепляем блок питания, делаем электрическую разводку, аккуратно закрепляя провода с помощью клипс или двустороннего скотча.
  4. Соединяем все элементы в схему, обязательно проверяем тестером проводку на короткое замыкание между питающими проводами и только после этого подключаем к сети. Подсветка готова.

Если ввиду повышенной мощности или из эстетических соображений планируется установка ленты в профиль, то сначала проще уложить светодиодную ленту в профиль и подключить выводы питания. После этого с помощью двустороннего скотча профиль закрепляется на шкафчиках. Придётся менять последовательность только в том случае, если профиль крепится с помощью саморезов, вкрученных с его внутренней стороны впотай.

На следующем видео тот же мастер, что и в предыдущем ролике, даёт советы о монтаже ленты в короб.

Схема:

Случай, когда после длительного ожидания включенный электрический чайник так и не закипел, привел к мысли, что неплохо бы обеспечить визуальный контроль исправности его нагревательного элемента. Дело в том, что встроенный индикатор включения (например, неоновая лампа с гасящим резистором) присоединен параллельно нагревательному элементу и показывает лишь наличие напряжения 220 В на его выводах. Даже если элемент неисправен, сигнальная лампа все равно будет светить, показывая, что чайник включен. В результате было разработано простое устройство, решающее поставленную задачу. Его схема изображена на рисунке выше. Элементы чайника (сетевая вилка ХР1, выключатель SA1 и нагревательный элемент ЕК1) обведены штрихпунктирной линией.

Когда нагреватель исправен, вилка вставлена в розетку, но выключатель разомкнут, ток течет по цепи:
контакт L вилки ХР1,
диод VD1,
резистор R1,
"зеленый" кристалл светодиода HL1,
резисторы R2-R4, нагреватель ЕК1,
контакт N вилки ХР1.
Зеленое свечение светодиода свидетельствует об исправности нагревателя. Потребляемая от сети мощность в этом режиме не превышает 3 Вт.

После замыкания выключателя SA1 ток через "зеленый" кристалл светодиода прекращается, так как цепь его протекания теперь зашунтирована выключателем. Ток течет: от контакта N вилки ХР1 через диод VD2, резистор R5, "красный" кристалл светодиода HL1, резисторы R2-R4 и замкнутый выключатель SA1 к контакту L сетевой вилки. Зеленый цвет свечения светодиода сменяется красным. Через резистор R6 и диод VD3 заряжается конденсатор С1, напряжение с него поступает в цепь питания музыкального синтезатора DA1.

В типовом варианте включения синтезаторов серии УМС (вывод 13 соединен с плюсом питания, это самый экономичный режим) мелодия начинает звучать сразу после подачи напряжения питания. Но это лишь первая из имеющихся в памяти микросхемы мелодий, и повторяется она до выключения питания. Соединив вывод 4 с общим проводом, можно включить вторую по списку мелодию, но синтезатор тоже станет повторять ее до выключения питания.

Если вывод 13 с плюсом питания не соединен, для начала воспроизведения необходимо подать на него импульс высокого уровня длительностью 0,1...0,5 с. При слишком коротком пусковом импульсе прозвучит лишь маленький фрагмент мелодии (пять-шесть нот), а при его достаточной длительности она будет проиграна полностью. Поскольку вывод 12 соединен с общим проводом, по окончании мелодии синтезатор выключится. Подробнее о работе музыкальных синтезаторов можно прочитать в статье В. Дриневского и Т. Сироткиной "Музыкальные синтезаторы серии УМС" ("Радио", 1998, № 10, с. 85, 86).

Описанное выше свойство синтезатора использовано для того, чтобы музыкально подтвердить подключение чайника к сети 220 В и избежать прослушивания одной и той же мелодии до закипания в нем воды и автоматического отключения. Пусковой импульс формирует цепь R7R8C2. Подбирая резистор R6, устанавливают напряжение питания микросхемы DA1 равным 1,5 В. Диод VD3 препятствует разрядке конденсатора С1 через цепь питания светодиода HL1.

Сигнализатор смонтирован на нижней крышке корпуса чайника навесным способом. Резисторы R2-R4 теплоизолированы асбестовой тканью. Микросхема синтезатора приклеена к крышке выводами вверх. К ним, как к монтажным стойкам, припаяны остальные резисторы, диод VD3, конденсаторы и кварцевый резонатор. Пьезоизлучатель НА1 также приклеен к крышке, под ним в ней просверлены несколько отверстий диаметром 1,2 мм для прохода звука.

Светодиод HL1 установлен на место имевшегося в чайнике ранее индикатора включения. Если таковой конструкцией не предусмотрен, светодиод удобнее всего разместить в ручке чайника так, чтобы его свечение было хорошо видно. Он может быть не только указанного на схеме типа, но и другим двухцветным с общими катодами кристаллов, например КИПД41А1-М. В крайнем случае можно применить два обычных светодиода разного цвета свечения, подключив их согласно схеме. Заменив светодиоды, придется уточнить номиналы резисторов R1 и R5, добиваясь достаточной яркости свечения светодиодов при минимальном энергопотреблении.

Вместо трех двухваттных резисторов R2-R4 допустимо установить один сопротивлением 7,5 кОм и мощностью не менее 5 Вт, например, проволочный ПЭВ-5. Конденсаторы С1 и С2 лучше взять импортные с допустимой рабочей температурой 105 °С. Пьезоизлучатель ЗП-3 с успехом заменят аналогичные приборы, которые можно найти, например, в "озвученных" детских игрушках. Заменой диодов КД105Б в рассматриваемом сигнализаторе могут послужить любые другие выпрямительные с допустимым обратным напряжением не менее 350 В.

В качестве музыкального синтезатора DA1 подойдут микросхемы серий УМС8, УМС9, УМС10. Следует только учитывать, что в синтезаторах УМС8-06 и УМС10-56 записана одна длинная последовательность музыкальных фрагментов без пауз. Автор использовал синтезатор УМС8-01, в котором на втором месте записана мелодия песни "Бьется в тесной печурке огонь...".

Редактор - А. Долгий

Недавно у нас в офисе сломался чайник. В этот же день мы купили новый, т.к. без чайника на работе делать нечего В наше время чайник стоит не дорого, но, тем не менее, хочу рассказать, как можно привести в чувства электрочайник не имея особых знаний и инструментов.

К сожалению, я не делал никаких фотографий, поскольку не собирался писать статью на эту тему. В общем, отвлечемся немножко от проектирования.

Наш чайник был фирмы BOSH. Фирма хорошая, но чтобы разобрать такой чайник нужно изрядно попотеть. Через 5 мин разбора, я понял, что нужно просить помощь у ЯНДЕКСА. К счастью, на ютубе нашел видео разбора точно такого чайника.

Кое как, но я его почти разобрал, хотя можно было открутить лишь нижнюю часть, где установлен ТЭН.

Чтобы починить чайник, как и любой другой электроприбор, нужно знать его конструкцию.

Основными элементами чайника являются: ТЭН, терморегулятор, кнопка, сигнальная лампа.

Всегда пытайтесь импровизировать. Если чего-то не знаешь – не стоит бояться. Первым делом — проверь все контактные соединения. Затем необходимо проверить нагревательный элемент.

Если в вашем чайнике сгорел ТЭН, то такой чайник можно выбросить в мусорное ведро.

В моем случае необходимо было снять нижнюю часть чайника, чтобы добраться до ТЭНа. Чтобы узнать состояние нагревательного элемента нам понадобится мультиметр.

Если ТЭН исправен, то его сопротивление будет около 25 Ом. Сопротивление зависит от мощности чайника:

R= U 2 /P=220 2 /2000=24,2Ом

Если ваш чайник перестал работать, то вероятнее всего из-за выхода из строя кнопки с контактом. Можно попытаться почистить контакты. У меня не получилось – я его сломал, возможно, он был уже надломан.

В связи с тем, что в домашних условиях найти запасную кнопку либо другой элемент чайника практически не возможно, то у нас остается лишь один способ привести в чувства электрочайник – подключить ТЭН напрямую к питающему проводу.

Один провод, который приходит из сети, будет уже подключен к ТЭНу, а второй провод нужно переподлючить минуя кнопку. Думаю, у вас не составит труда соединить два нужных провода.

У меня получилось все достаточно примитивно:

Такая схема имеет больше недостатков, чем достоинств, но чайник работает, если правильно эксплуатировать и не требует полной разборки чайника, а это очень важно.

Вот такие простые действия смогут продлить жизнь вашему чайнику. Конечно, пользоваться таким чайником не совсем удобно, поскольку нужно контролировать его работу.

Только после того как я собрал чайник, я понял, что ведь можно было оставить в схеме терморегулятор и лампу, выбросив из схемы контакт с кнопкой.

В идеале у меня должно было получиться так:

Если конструкция чайника ремонтопригодная, то сделать это будет не трудно. В случае с BOSH, лучше не пытаться, т.к. собрать его будет очень трудно, при этом часть защелок просто-напросто сломаются при разборе.

Возился с чайником не потому, что я его хотел починить. Мне просто было интересно, а если старую вещь получается реанимировать, то это еще и приятно.

Не спешите выбрасывать бытовую технику. Возможно, минимальный ремонт позволит продлить срок службы