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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Campanello elettronico per bicicletta. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Per aumentare la sicurezza del ciclismo, è auspicabile dotarlo di un dispositivo di segnalazione acustica - un "campanello". La struttura di una chiamata elettronica comprende un generatore AF, un amplificatore di potenza e una testina dinamica o altro emettitore acustico. Utilizzare una chiamata elettronica è molto più comodo e veloce rispetto a una tradizionale chiamata meccanica.

Funzioni aggiuntive possono essere assegnate a questo dispositivo elettronico. Ad esempio, può diventare un "faro" acustico, emettendo periodicamente brevi segnali acustici. Questa modalità di funzionamento sarà sicuramente utile durante le escursioni alla ricerca di funghi, per non perdere la bici nel folto del bosco.

Lo schema del dispositivo è mostrato in fig. 1.

Campanello elettronico per bicicletta

L'elemento DD1.1 ha assemblato il primo generatore di impulsi rettangolari con duty cycle variabile. L'elemento DD1.2 ha creato il secondo generatore di impulsi rettangolari. La loro frequenza di ripetizione è di circa 1 kHz, cioè si trova nel mezzo della gamma sonora. Un amplificatore buffer è assemblato sugli elementi DD1.3, DD1.4 e sul transistor VT1 - una chiave, il cui carico è la testina dinamica BA1.

Il dispositivo funziona come segue. Nello stato iniziale i contatti degli interruttori SB1, SA1 sono aperti, come mostrato in fig. 1 e il dispositivo non consuma corrente. Nella modalità "Segnale", i pulsanti SB1.1 e SB1.2 sono chiusi e viene fornita alimentazione a tutti gli elementi. Il diodo VD1 è chiuso in questa modalità, quindi il primo generatore genera impulsi rettangolari con un duty cycle di circa 2. La loro frequenza di ripetizione è determinata dalla capacità del condensatore C1 e dalla resistenza del resistore R2. Sono pochi hertz. Quando il pin 3 dell'elemento DD1.1 è basso, il secondo generatore non funziona e la chiave è chiusa. Quando su questo pin appare un livello logico alto, il secondo generatore inizierà a funzionare e si sentirà un segnale acustico nella testa BA1. Pertanto, in questa modalità, viene generato un segnale che suona come "beep-beep-beep".

Se si accende l'interruttore SA1 (modalità "Beacon"), anche l'alimentazione verrà fornita al dispositivo, ma il primo generatore genererà impulsi con un ciclo di lavoro di circa 300 e un periodo di ripetizione di 18 ... 20 s. Ciò è dovuto al fatto che la carica del condensatore C1 avviene in tempi relativamente brevi attraverso il diodo VD1 e il resistore R2 di bassa resistenza. La scarica avviene attraverso un resistore R1 con una grande resistenza e quindi viene eseguita molto più lentamente. In questa modalità, il secondo generatore si accende per un breve periodo a lunghi intervalli, ad es. il dispositivo funziona come un "faro" acustico.

Il dispositivo è alimentato da una batteria di batterie o celle galvaniche con una tensione totale di 3 ... 6 V. Il condensatore di blocco C3 è installato parallelamente alla batteria prima degli interruttori, questo viene fatto in modo che dopo aver rilasciato il pulsante SB1 o ruotato disattivato l'interruttore SA1, il segnale acustico cessa immediatamente.

La maggior parte delle parti è posizionata su un circuito stampato (Fig. 2) realizzato in fibra di vetro laminata su un lato. La scheda, la testina dinamica e la batteria devono essere riposte in una custodia di adeguate dimensioni, mentre è auspicabile installare il pulsante SB1 in modo che sia conveniente utilizzarlo per dare un segnale audio, ad esempio vicino al volante.

Campanello elettronico per bicicletta

Le seguenti parti possono essere utilizzate nel dispositivo: il chip K561TL1 è sostituibile da K564TL1, ma la scheda dovrà essere modificata, il diodo KD102B è sostituito da KD10Z, KD521, KD522, tutti i diodi possono essere con qualsiasi indice di lettere, condensatori polari - K50 - 35 o simili, C2 - K10 - 17, resistenze fisse - MLT, C2 - 33. Il pulsante SB1 è adatto a qualsiasi interruttore a ritorno automatico a due posizioni e due vie di piccole dimensioni, l'interruttore SA1 è anche qualsiasi uno di piccole dimensioni. Per una testina dinamica con una resistenza di 50 ohm, il transistor VT1 può essere, oltre a quello indicato nello schema, la serie KT315 con indici B, E, nonché una qualsiasi delle serie KT3102, KT3117.

Se utilizzi una testina dinamica con una resistenza di 8 - 16 ohm, il volume del segnale aumenterà notevolmente, ma aumenterà anche la corrente consumata dalla batteria. Inoltre, sarà necessario utilizzare transistor KT829A - KT829G, KT972A, KT972B o potenti transistor ad effetto di campo chiave IRLR2905 o simili, nonché aumentare la capacità del condensatore C3 a 2200 uF. Naturalmente, la batteria deve fornire la corrente necessaria fino a circa 0,2 A.

Lo stabilimento si riduce all'impostazione delle modalità operative dei generatori. L'intonazione del segnale sonoro, ovvero la frequenza del secondo generatore, viene impostata selezionando il resistore R3, per questo è necessario cortocircuitare temporaneamente il condensatore C1 per ottenere un segnale continuo. Successivamente, premendo il tasto SB1, selezionando la resistenza R2, si imposta la modalità di funzionamento più idonea del primo generatore. Quando l'interruttore SA1 è acceso, selezionando il valore del resistore R1, viene impostato il periodo richiesto del segnale acustico.

Autore: I. Nechaev, Kursk

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L'obiettivo principale è lo sviluppo di robot intelligenti per testare e mantenere vari sistemi di telescopi, come cavi di supporto e alimentatori, azionamenti e target laser sul riflettore, oltre al monitoraggio delle interferenze radio e alle misurazioni meteorologiche della cabina di alimentazione.

Particolare importanza è attribuita al robot intelligente per tutte le stagioni per le misurazioni nella cabina di poppa. Questo dispositivo è progettato per misurazioni accurate e affidabili in condizioni tipiche del radiotelescopio FAST e dei suoi dintorni.

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