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Détecteur de fuite de gaz pour 200 roubles




Récemment, le nombre d'accidents liés à une fuite de gaz a augmenté. Des mesures de détection et de sécurité appropriées dans votre propre maison peuvent facilement empêcher de tels incidents.

Un grand nombre de détecteurs sont en vente, mais ils ne sont pas accessibles aux gens ordinaires, en raison du prix déraisonnablement élevé.

L'auteur de cette fait maison a fait un système de détection de gaz simple et bon marché. Il est composé de pièces simples et abordables afin que chacun puisse répéter ce produit fait maison pour un usage personnel.

Pour des raisons de simplicité de conception, le microcontrôleur n'a pas été utilisé. Donc, fait maison ne nécessite aucune programmation.

Répétez la maison et sécurisez-vous et votre maison!

Regardez une vidéo de démonstration de ce produit fait maison:



Étape 1: Prérequis et outils


Détecteur de fuite de gaz pour 200 roubles



Composants

1. Capteur de gaz MQ2: Le module de capteur de gaz (MQ2) est utile pour détecter les fuites de gaz (à la maison et dans l'industrie). Convient pour détecter H2, gaz liquéfié (propane-butane), CH4, CO, alcool, fumée ou propane. En raison de sa sensibilité élevée et de son temps de réponse rapide, les mesures peuvent être effectuées en peu de temps. La sensibilité du capteur peut être ajustée avec un potentiomètre.

2. Adaptateur secteur mural 5 V, 500 mA. À cet effet, vous pouvez utiliser le circuit du chargeur pour votre smartphone Android.

3. Deux LED de 5 mm (une rouge, une verte)

4. Un transistor PNP à usage général (P2N2222A ou 2N3906 ou BC557)

5. Un buzzer piézo

6. Résistance 1X100R, 2X1K et 1X4.7K

Outils nécessaires:

1. Fer à souder, soudure, colophane

2. Imprimante 3D

Étape 2: Diagramme du détecteur de gaz




Très peu de composants sont utilisés dans ce schéma de circuit. De plus, tous les composants sont très courants et coûtent assez cher, donc ce produit fait maison peut être répété par n'importe qui, même loin de l'électronique. La seule chose requise est une compétence de base en soudage. Aucune compétence en programmation n'est requise, car le microcontrôleur n'est pas utilisé.

Dans le produit fait maison, le module capteur Grove MQ2 est utilisé, qui peut mesurer ou détecter le gaz liquéfié, l'alcool, le propane, l'hydrogène, le CO et le méthane. Le module a quatre broches.Deux contacts sont utilisés pour alimenter un module avec une tension nominale de 5 V. Il a deux contacts de sortie. L'un donne une sortie analogique et l'autre une sortie numérique. Ils s'ouvrent lorsque la teneur en gaz de l'air dépasse un certain seuil. Le niveau de seuil peut être ajusté en tournant la tête de sensibilité au potentiomètre. La plage de concentration que le capteur peut détecter est comprise entre 100 et 10 000 ppm.

Généralement, dans un espace clos de taille moyenne, une concentration de gaz dangereux est considérée comme étant d'environ 700 à 800 ppm (ppm) de gaz. Le capteur fonctionne dans ces limites.

Le contact de sortie numérique du capteur devient faible lorsqu'il détecte un gaz mentionné. Dans des conditions normales, la sortie des broches est élevée. Pour contrôler le buzzer lorsqu'un gaz est détecté, un transistor PNP est nécessaire de commuter, car le signal de sortie dans de telles conditions est faible. La borne d'émetteur du transistor est directement connectée à une source de 5 V. La base est connectée au contact de sortie via une résistance de 4,7 kΩ. Le buzzer est connecté à la borne du collecteur du transistor via une résistance 100R. Cette résistance est conçue pour protéger le buzzer des surintensités. Une LED rouge est également connectée, parallèlement au buzzer, pour une indication lumineuse. La LED verte est connectée à la source d'alimentation comme indicateur d'alimentation.

Pour alimenter le circuit, utilisez le circuit du chargeur Android. Une capacité de 500 mA est suffisante à cet effet.

Étape 3: Soudure





Les composants de l'appareil sont soudés sur une plaque perforée pour un montage mural. Le capteur est connecté à des cavaliers. Un buzzer de taille moyenne a été utilisé, qui peut générer environ 80 dB. Ce son est suffisant même avec un niveau élevé de bruit ambiant. Il émettra un bruit continu jusqu'à ce que la concentration de gaz atteigne la limite acceptable.

Le couvercle du circuit du chargeur a été retiré et soudé directement sur la carte de circuit imprimé. Deux longs fils sont connectés au côté entrée du circuit du chargeur pour se connecter à une prise secteur.

Toutes les résistances ont une puissance d'un quart de watt et la valeur de la résistance connectée aux LED est de 1K.

Étape 4: Impression 3D






Le corps du piège à gaz a été réalisé en impression 3D.
Les fichiers STL nécessaires à l'impression 3D peuvent être téléchargés à partir des liens ci-dessous.

corps

lid.rar [1.34 Mb] (téléchargements: 60)

bâtiment 2

lid2.rar [160,47 Kb] (téléchargements: 45)

Détecteur de gaz

smoke_detector.rar [746,85 Ko] (téléchargements: 134)

Étape 5: Construire








Le couvercle supérieur du détecteur a deux trous pour l'emplacement de deux LED. Une LED rouge indique l'alarme et une LED verte indique l'alimentation. Chaque LED est connectée à une résistance de limitation de courant, résistance 1K. Pour fixer les LED sur le boîtier, de la colle chaude a été utilisée. Ensuite, les LED ont été connectées à la carte à l'aide de fils de 10 cm de long. De la colle chaude a également été utilisée pour fixer le circuit du chargeur et le capteur MQ2 à la carte. Ensuite, deux fils ont été tirés à l'extérieur du boîtier depuis le côté entrée du chargeur, afin qu'il puisse être connecté à une source d'alimentation externe.
8.5
5.3
6.9

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2 commentaire
bonjour. Ma question est: en effet, selon le schéma ci-dessus d'un "détecteur de fuite de gaz". Schéma de fonctionnement?
Il y a tout simplement tellement de circuits sur Internet, et ils semblent être plus compliqués, mais tout est si simple pour vous. (Cinq parties et alimentation MQ-2 +)
bonjour.Ma question est: en effet, selon le schéma ci-dessus d'un "détecteur de fuite de gaz". Schéma de fonctionnement?
Il y a tout simplement tellement de circuits sur Internet, et ils semblent être plus compliqués, mais tout est si simple pour vous. (Cinq parties et alimentation MQ-2 +)

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