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Alarme d'incendie avec thermistance


Les alarmes incendie sont une nécessité primordiale dans les bâtiments et les architectures modernes, en particulier dans les banques, les usines, les centres de données et les stations-service,….
Ils détectent le feu dans une ambiance très tôt en détectant de la fumée ou / et de la chaleur et déclenchent une alarme qui avertit les gens du feu et leur donne suffisamment de temps pour prendre des mesures préventives. Cela évite non seulement les grandes pertes causées par un incendie meurtrier, mais s'avère parfois sauver la vie.





Ici, nous construisons un simple système d’alarme incendie à l’aide du NE 555 qui détectera l’incendie (élévation de la température ambiante) et déclenchera l’alarme.

Le composant clé du circuit est la thermistance, qui a été utilisée comme détecteur d'incendie ou comme capteur d'incendie. La thermistance est une résistance sensible à la température, dont la résistance varie en fonction de la température, sa résistance diminue avec l'augmentation de la température et inversement.

Nous avons construit le circuit en utilisant principalement trois composants: thermistance, transistor  de type NPN et NE 555.

Concept de travail:

Ici, le NE555 a été configuré en mode Astable afin que l’alarme (Buzzer) puisse produire un son oscillant. En mode Astable, le condensateur C se charge via les résistances R1 et R2 jusqu’à 2/3 Vcc et se décharge via R2 jusqu’à atteindre 1/3 Vcc.
Pendant le temps de charge, OUT, la PIN 3 du NE555 reste HAUT et pendant la décharge, elle reste FAIBLE, c’est ainsi qu’elle oscille. Nous avons connecté une broche Buzzer à OUT, afin qu’elle émette un bip sonore lorsque le niveau du Circuit Intégré  NE555 est élevé. Nous pouvons contrôler la fréquence d'oscillation de l'alarme en ajustant la valeur de R2 et / ou du condensateur C.

Liste des composants:

- R1..…. 1 KΩ
- R2…...100 KΩ
- R3…...4,7 KΩ
- R4 …. Résistance variable (1 MΩ)
- C…... Condensateur (10 µF)
- IC……..NE555
- T  …… Thermistance (10 KΩ)
- Q1 …. Transistor  NPN BC 547
- divers : Buzzer, Batterie (9 V)


Schéma de circuit et explication:



Vous pouvez voir le schéma électrique de l'alarme incendie dans la figure ci-dessus. Lorsqu'il n'y a pas d'incendie, la thermistance reste à 10 kΩ. Et le transistor reste à l'état ON car la tension est suffisante sur la base-émetteur du transistor, ce qui le rend ON.
Lorsque le transistor est activé, la broche 4 (RESET) est connectée à la terre et lorsque la broche de réinitialisation est mise à la terre, le NE 555 ne fonctionne pas.

Maintenant, lorsque nous commençons à chauffer la thermistance par le feu, sa résistance commence à diminuer et lorsque sa résistance diminue, la tension à la base du transistor commence à diminuer et lorsque la tension devient inférieure à la tension de fonctionnement (tension base-émetteur VBE) de transistor, alors le transistor devient OFF. Et lorsque le transistor est désactivé, la broche de réinitialisation du circuit intégré du minuteur 555, reçoit une tension positive via R3, le circuit intégré 555 commence à fonctionner et la sonnerie émet un bip.

En transistor, une tension de 0,7 V est nécessaire entre la base et l'émetteur pour l'activer. Nous devons donc ajuster soigneusement la valeur de la résistance variable RV1 et de la thermistance pour que le circuit fonctionne correctement. Pour ce faire, retirez le thermistor et laissez RV1 mis à la terre, ajustez maintenant la valeur de RV1 à ce point, où même une légère rotation du RV1 active le buzzer. Cela signifie qu'à partir de ce moment, si nous diminuons la résistance, même très peu, Buzzer commence à émettre un bip. Maintenant, connectez à nouveau le thermistor.

Nous devons également noter que nous pouvons également construire un circuit d’alarme incendie, utilisant la diode DR25 en germanium (à la place de thermistance), car il fonctionne comme capteur de chaleur. Lorsque la diode DR25 germanium est connectée en polarisation inverse, elle présente une résistance inverse très élevée et ne conduit que lorsque la température ambiante est supérieure à 70 degrés.












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