ALARME PC branché. (2011)
Faire des économies de consommation électrique :
Voici d'abord le petit schéma d'une alarme permettant de signaler que vous avez bien éteint votre PC mais que vous avez oublié de couper la multiprise secteur de votre "bloc informatique". Adjoint à coté une implantation possible, format plaquette pas 2.54mm.
Le principe :
Utiliser l' alimentation d'un des éléments (bloc secteur de l'imprimante, du
scanner ou des HP par exemple) pour alimenter le montage, puis prendre
l'information de PC en fonctionnement/arrêté par la prise USB du dit PC, le
montage émet un bip intermittent lorsque le PC est éteint (ou pas encore allumé)
alors que la multiprise est alimentée et donc que l'on consomme un courant de
repos inutile !
L'entrée USB est isolée par un optocoupleur (Q1), en effet il est possible que
les masses ne soient pas au même niveau, évitons donc les problèmes...
Les diodes D1 & D2 permettent d'éviter un éventuel branchement à
l'envers (sécurité...), C1 filtre la tension et R1 limite le courant à sa
bonne valeur pour la LED de Q1. Lorsque la LED est alimentée les sorties de Q1
sont en CC, sinon c'est équivalent à un isolement.
Coté "bloc secteur", on repique en parallèle sur le câble les deux
fils, que l'on emmène sur un pont de diodes (D5) (cela évite de se poser la
question de la polarité), on filtre légèrement par une self L1 et un
condensateur C4, R4 permet de "dissiper" un peu de puissance en
fonction de la tension repiquée et sert aussi quelque part de protection,
ensuite l'ensemble (Q2, R5, C5, D4, C6) est un petit régulateur de tension à
composants discrets que l'on peut remplacer par un simple régulateur (78L05 par
ex.).
Les 4 portes NAND sont dans le composant MN1, on utilise 2 portes NAND pour créer
un comparateur de tension et une inversion. Lorsque l'alimentation se fait (allumage du bloc
secteur) la tension monte aux bornes de C3 par la résistance de charge R3,
lorsque la tension arrive à 2/3 de la tension d'alimentation la première porte
NAND bascule, c'est ce qui détermine le temps pendant lequel vous devez
allumer le PC, sinon après la sonnerie apparaît... D3 permet de décharger C3
en cas d'arrêt du bloc.
Lorsque le PC est alimenté la tension "USB" allume la diode de l'optocoupleur
et décharge C3 dans R2, afin d'inhiber la charge de C3 et donc le déclenchement
de la sonnerie.
Continuons après la première NAND, une deuxième NAND inverse le signal
obtenu, lorsque C3 n'est pas chargé nous avons un 0 en sortie, ce qui permet de
bloquer les deux NAND suivantes utilisées en oscillateur et de les débloquer
lorsque C3 est chargée donc sortie à 1.
Les deux oscillateurs sont utilisés pour avoir un signal discontinu avec la
NAND+C7+R7, et le signal audible avec NAND+C8+R8, le tout étant mélangé par
un ET à diodes + résistance R6 qui alimente directement la base du transistor
Q3 d'amplification en courant. Le transducteur piézo T1 via une résistance R9
est dans le collecteur et la diode D8 dans l'émetteur permet de relever la
tension de déclenchement de conduction de Q3 (compense D6/D7).
Il faudra ajuster le couple C8+R8 afin d'obtenir une fréquence proche de 2,7Khz
afin de tirer le meilleur parti de T1 (fréquence de résonance !).
D9 sert de diode anti-retour sur le buzzer T1.
Consommation de l'ensemble environ 25mW lorsque le PC est branché et évite une consommation de 30W environ en veille du PC !!!
Liste des composants :
74HC132 | MN1 |
1N4148/1N4448 | D1, D2, D3, D6, D7,D8,D9,D10 |
BZX85C5,6V | D4 |
Pont 1A 50V | D5 |
Self de choc (VK200) | L1 |
BPT-03S | T1 |
AQY225R2S | Q1 |
2N2222 ou equiv. | Q2, Q3 |
1,6K | R1 |
10 | R2 |
330K | R3 |
18 | R4 |
2,2K | R5 |
2,2K | R6 |
330K | R7 |
47K | R8 |
10 | R9 |
100nF | C1 |
1nF | C2 |
33uF | C3 |
10uF/25V | C4 |
10nF | C5 |
100nF | C6 |
1uF | C7 |
22nF | C8 |
Photos de la réalisation finale :