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Relè vocale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Propongo una semplice macchina acustica per l'accensione di vari attuatori. L'essenza dello schema (Fig. 1) è la seguente. Ad un certo livello di rumore acustico vicino al sensore-microfono altamente sensibile BM1, il cui livello di soglia è impostato dal resistore di sintonia R1, il segnale amplificato dall'amplificatore operazionale DA1 viene inviato all'interruttore a transistor VT1-VT2, che fornisce alimentazione al relè K1. Il relè con i suoi contatti (non rappresentati nello schema) chiude il circuito di alimentazione del carico. Dopo che il rumore si interrompe, il carico viene spento.

Rilascio vocale. Diagramma schematico di una macchina acustica
Fig. 1. Diagramma schematico di una macchina acustica

Questo metodo viene utilizzato nei microregistratori vocali, che attivano automaticamente la modalità di registrazione quando c'è un segnale sonoro. Uso questo circuito per accendere automaticamente l'interfono UZCH.

Questo schema servirà bene nell'illuminazione automatica. Quindi dovrebbe essere integrato con uno stadio finale con un ritardo di spegnimento di 3...4 minuti. Se installi una macchina così automatica, ad esempio, nel corridoio, la luce si accenderà automaticamente al minimo rumore (una porta che si apre o una voce) e si spegnerà dopo pochi minuti in completo silenzio.

Nello stato iniziale, entrambi gli ingressi del microcircuito DA1 sono in uno stato di equilibrio e un segnale molto debole, dell'ordine di diversi millivolt, viene fornito alla base del transistor VT1, che è insufficiente per aprire il transistor. Quando il suono colpisce il microfono, viene applicata una tensione alternata all'ingresso 2 dell'amplificatore operazionale. Il segnale moltiplicato amplificato dal terminale 6 dell'OU, ancora amplificato dal transistor VT1, entra nella chiave elettronica sul transistor VT2, che, a sua volta, commuta l'attuatore - relè K1.

Dalle valutazioni di C5 e R2 dipende dal ritardo di spegnimento del relè quando l'effetto sonoro sul microfono scompare. Se il ritardo non è necessario, questi elementi vengono esclusi dal circuito. Quando è necessario un ritardo di spegnimento più lungo, è necessario aumentare il valore di C5. Con i valori indicati nello schema, il ritardo allo spegnimento quando il circuito è alimentato a 12 V sarà di 1 min ± 10%. Se la capacità del condensatore C5 viene aumentata a 2000 uF, il ritardo di spegnimento alla stessa tensione di alimentazione aumenterà a 10 minuti. In quest'ultimo caso, tuttavia, si perde la precisione del tempo di esposizione e aumenta la dipendenza dalla durata dell'impatto iniziale delle vibrazioni sonore sul microfono.

Il diodo VD1 viene utilizzato per eliminare il rimbalzo dei contatti del relè K1. K1 - un relè a bassa potenza del tipo RES10, RES15 per una tensione di esercizio di 9 ... 11 V. Per commutare circuiti di carico potenti con un'elevata tensione di alimentazione, è necessario osservare le misure di sicurezza e utilizzare un relè con l'appropriato corrente consentita attraverso i contatti. Il microfono BM1 è una capsula DEMSh o simile con una resistenza dell'avvolgimento di 200 ... 250 ohm e superiore. Buoni risultati si ottengono quando si utilizza una capsula electret MCE di varie modifiche come microfono (precedentemente utilizzata come microfono incorporato nei registratori a cassette).

Per eliminare le interferenze e altre interferenze, il microfono deve essere collegato al dispositivo con un cavo schermato corto non più lungo di 20 cm urti vari (ad esempio sbattere la porta accanto) non hanno influito sul microfono.

Come VT2, puoi utilizzare transistor al silicio di media potenza KT603, KT630 ​​​​o loro analoghi con qualsiasi indice di lettere. Come VT1, KT361 con qualsiasi indice di lettere è adatto.

Montato correttamente da parti riparabili, il dispositivo praticamente non ha bisogno di essere configurato. È solo necessario selezionare la soglia di funzionamento del dispositivo con una resistenza di trimming R1.

Autore: A.Kashkarov, San Pietroburgo; Pubblicazione: cxem.net

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La superconduttività, un fenomeno scoperto nel 1911, è che i materiali che hanno una resistenza elettrica diversa da zero perdono resistenza quando vengono raffreddati al di sotto di una certa temperatura critica. In un materiale che si trova in uno stato di superconduttività, una corrente elettrica scorre completamente liberamente, eliminando la perdita di energia per vincere la resistenza del materiale. Non tutti i materiali diventano superconduttori anche al raffreddamento più profondo. Nei materiali superconduttori si verifica il cosiddetto effetto Meissner: lo spostamento completo dei campi magnetici dall'intero volume del conduttore.

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