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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Generatori di allarmi. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore

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Utilizzando una moderna base di elementi, è possibile semplificare la progettazione di generatori che fungono da dispositivi di segnalazione in vari dispositivi. Questo è discusso nell'articolo proposto.

Uno degli elementi principali dei semplici generatori di segnalazione è un emettitore di suoni. Tutti i progetti proposti utilizzano una capsula elettromagnetica importata con un diametro di 12 mm per una tensione operativa di 6 V con un generatore incorporato. La capsula rimane operativa quando la tensione di alimentazione scende a 1 V. Quando viene applicata una tensione di 6 V (osservando la polarità!) Si sente un suono relativamente forte con una frequenza di circa 2000 Hz.

I dispositivi hanno anche un LED rosso lampeggiante con un diametro di 8 mm e una luminosità di 800 mCd. Accendendolo in serie con la capsula (Fig. 1), otteniamo il generatore di segnalazione più semplice. Applicando alimentazione a tale nodo, si sentiranno segnali acustici intermittenti. Il consumo di corrente del dispositivo durante il segnale è di circa 15 mA.

Generatori di allarmi

Se una leggera diminuzione del volume dovuta a una caduta di tensione attraverso il LED non ti soddisfa, puoi assemblare un generatore utilizzando un transistor ad effetto di campo (Fig. 2). Finché il LED è spento, la tensione ai capi del resistore è bassa e non sufficiente per accendere il transistor. Quando il LED lampeggia, la tensione ai capi del resistore raggiunge i 4 V, il transistor si apre, la capsula inizia a funzionare al massimo volume, poiché la caduta di tensione ai capi del transistor con una corrente di 20 mA non supera i 50 mV. Non ci sono impulsi di autoinduzione ai terminali della capsula, quindi non è necessario installare un diodo di protezione, come avviene in cascate simili con una capsula convenzionale.

Generatori di allarmi

Sulla fig. 3 mostra uno schema di un generatore con controllo della tensione di ingresso. Quindi, se, spostando il motore del resistore di sintonia R1, la tensione alla base del transistor VT1 diventa inferiore a 0,6 V, si chiuderà. Ma d'altra parte, il transistor VT2 si aprirà, la capsula BF1 e il LED HL1 inizieranno a funzionare.

Generatori di allarmi

Tale generatore può essere utilizzato, ad esempio, in un cicalino di cortocircuito descritto dall'autore in "Radio", 2001, n. 10, p. 58, invece di un nodo sul chip. Il dispositivo di segnalazione diventerà ora luminoso e sonoro.

Con la capsula specificata sarà possibile realizzare un semplice dispositivo di segnalazione di chiamata telefonica (Fig. 4) o semplicemente un campanello per un apparecchio telefonico. Quando arriva un segnale di chiamata telefonica, la tensione alternata viene raddrizzata dal ponte a diodi VD1, dopodiché la tensione raddrizzata viene livellata dal condensatore C2 e limitata dal diodo zener ad una tensione sicura per la capsula. Se il diodo zener viene sostituito da tre LED della serie KIPD36 collegati in serie, si illumineranno durante una chiamata.

Generatori di allarmi

Un semplice fotorelè luminoso e sonoro può essere assemblato secondo lo schema mostrato in Fig. 5. Mentre l'illuminazione del fotodiodo VD1 è sufficiente, il transistor ad effetto di campo VT1 è chiuso, un generatore simile a quello il cui circuito è stato mostrato in fig. 2 non funziona. Quando l'illuminazione del fotodiodo diventa inferiore, la tensione di soglia al gate del transistor VT1 aumenta. Non appena supera circa 1,5 V, il transistor VT1 si apre, il generatore si accende. Ci sarà un suono dalla capsula e un flash LED.

Generatori di allarmi

Se si scambia il resistore R1 e il fotodiodo, il generatore si accenderà quando l'illuminazione del fotodiodo aumenta fino a un certo valore. La sensibilità richiesta del dispositivo viene impostata selezionando il resistore R1.

Il dispositivo, assemblato secondo lo schema di Fig. 6, simile al precedente, ma comandato dalle piastre sensore E1 ed E2. Mentre la resistenza tra loro è alta, il generatore di segnalazione non funziona. Ma non appena tocchi le piastre con il dito, la resistenza tra loro diminuirà, il transistor VT2 si aprirà, il generatore si accenderà. Il transistor VT1, operante in modalità di guasto a valanga, funge da diodo zener a micropotenza e protegge il transistor ad effetto di campo VT2 dalle scariche di elettricità statica.

Generatori di allarmi

Nei dispositivi assemblati secondo gli schemi di Fig. 2-6, è consentito utilizzare resistori MLT-0,125, condensatori di ossido K50-35, K50-16. Condensatore C1 in fig. 4 - tipo K73-17, MBM; C1 nella fig. 6 - K10-17. Al posto del fotodiodo FD320, è adatto qualsiasi altro fotodiodo progettato per la gamma degli infrarossi, ad esempio FD265A, FD-ZK, FD-28KP. Il LED lampeggiante può essere sostituito da qualsiasi altro simile, adatto per colore e dimensioni del bagliore, e il ponte a diodi KTs407A (vedi Fig. 4) può essere sostituito con quattro diodi della serie KD102, KD105, KD209. Invece dei transistor ad effetto di campo KP501V (Fig. 7, a), è consentito installare interruttori di corrente KR1014KT1A (Fig. 7, b), e al posto dei transistor bipolari indicati nello schema, eventuali strutture in silicio npn a bassa potenza, ad esempio, la serie KT342.

Generatori di allarmi

Una capsula con un generatore incorporato può essere qualsiasi altra delle serie indicate con l'indice X. Le prime due cifre nella designazione sono il diametro della cassa, le ultime due sono la massima tensione operativa. Dopo aver acquistato la capsula, non dimenticare di rimuovere l'etichetta autoadesiva che copre il foro.

Se uno qualsiasi dei generatori di luce e suono verrà integrato in un altro dispositivo, è consigliabile installare almeno un condensatore di blocco con una capacità di 0,15 ... 100 μF lungo il circuito di alimentazione. Ciò impedirà al generatore integrato di influenzare negativamente altri circuiti nella struttura.

Autore: A.Butov, villaggio di Kurba, regione di Yaroslavl

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