ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Campanello con telecomando. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Chiamate e simulatori audio La chiamata offerta all'attenzione dei lettori ha un isolamento galvanico dalla rete e viene fornita una tensione sicura al pulsante di chiamata. Può essere utilizzato, ad esempio, in giardino e cottage estivi, nonché in altri casi in cui il filo che collega il pulsante e il campanello è accessibile al tatto. A 220 V, che è tipico per un circuito di controllo campanello convenzionale, questo può essere pericoloso per gli altri. Lo schema schematico del campanello è mostrato in fig. 1. Consiste in un generatore di segnali di tono, realizzato su un chip specializzato KR1008VZH4, e un alimentatore. Il generatore è assemblato secondo uno schema che non si discosta da quello tipico [1]. Il suo funzionamento è controllato dal transistor VT5. Quando i contatti del pulsante di chiamata SB1 sono aperti, il transistor VT5 viene aperto dalla corrente di base che scorre attraverso i resistori R7, R8 e sul suo collettore è presente un segnale di basso livello. Quando i contatti del pulsante di chiamata sono chiusi, il transistor VT5 si chiude e viene inviato un segnale di livello alto ai pin 5 e 11 del chip DD1. Il generatore si avvia e all'uscita del microcircuito appare un segnale di tono (pin 7, 6). Entra nell'emettitore piezoceramico BF1, che emette un suono melodico. Quando si preme il pulsante SB1, il LED HL1 montato nella sua sede si spegne. L'unità principale dell'alimentatore è un convertitore di tensione [2], assemblato su transistor VT1 - VT4 e trasformatore T1. Insieme a vantaggi come semplicità e affidabilità, anche i generatori di magnetotransistor con trasformatore saturabile presentano un notevole inconveniente. Il fatto è che la transizione del transistor di uno dei bracci del generatore dallo stato aperto allo stato chiuso è accompagnata da un aumento incontrollato della sua corrente di collettore. La presenza di impulsi di corrente così potenti impone l'uso di transistor con una corrente di collettore ammissibile diverse volte superiore alla corrente operativa nominale, il che, a sua volta, porta a uno scarso utilizzo dei transistor in termini di corrente e a una diminuzione dell'efficienza di l'intero dispositivo. Anche i brevi impulsi della corrente del collettore sono una fonte di interferenza. Per eliminare questo difetto, nel convertitore sono installati transistor limitatori di corrente VT1, VT2 con sensori di corrente R3, R4. Il resistore R6 limita la corrente di base dei transistor chiave e R5 crea la corrente di polarizzazione necessaria per avviare in modo affidabile il convertitore. Il convertitore di tensione è alimentato da un raddrizzatore, che include un condensatore di spegnimento C1, un resistore R1 che ne limita la corrente di carica, un raddrizzatore a ponte VD1, diodi zener VD2, VD3 con una tensione di stabilizzazione totale di 30 V e condensatori C2, C3, che uniformano il ondulazione della tensione raddrizzata [3]. La tensione dall'avvolgimento secondario del trasformatore T1 del convertitore viene alimentata a un raddrizzatore a onda intera sui diodi VD4, VD5, filtrata dai condensatori C4, C5 e utilizzata per alimentare il microcircuito DD1. Il LED HL2 collegato all'uscita del raddrizzatore segnala l'accensione del dispositivo. Tutti gli elementi della chiamata, ad eccezione del pulsante SB1 e del LED HL1, sono posizionati su un circuito stampato in fibra di vetro a lamina unilaterale di 1,5 mm di spessore. Il suo disegno è mostrato in Fig. 2. La scheda è installata in una custodia di plastica, che viene posizionata all'interno. Durante l'installazione sono state utilizzate resistenze MLT (si possono usare C2-23 e simili), C1 è composto da cinque condensatori K73-17 0,1 μm x 400 V, K52-1b (C3), K53-4 o K52-1 ( C5) vengono utilizzati anche, il resto - KM-6. Invece dei diodi KD521A (VD4, VD5), qualsiasi delle serie KD521, KD522 andrà bene. Transistor VT1, VT2, VT5 - qualsiasi struttura npn a bassa potenza con una tensione Uke di almeno 20 V. Invece dei transistor KT940A (VT3, VT4), KT3117, KT602AM sono adatti. LED HL1, HL2 - AL307 con qualsiasi indice di lettere. Sostituiremo l'emettitore piezoceramico ZP-3 con ZP-5, ZP-22. Non ci sono requisiti speciali per il pulsante SB1, può essere di qualsiasi tipo (KM-1, ecc.). Il trasformatore T1 è realizzato sul circuito magnetico K20x12x6 di ferrite M2000NM-1. Gli avvolgimenti I, III contengono 60 giri di filo PEV-2 0,23, avvolgimento II - 4, avvolgimento IV - 2x25 giri dello stesso filo. Gli avvolgimenti I, III e IV sono realizzati con fili piegati a metà. Tra gli avvolgimenti primari e l'avvolgimento IV è necessario stendere due strati di tela verniciata. Il circuito magnetico K20x12x6 può essere sostituito da K16x10x4,5, mentre i dati di avvolgimento rimangono invariati. Iniziando a stabilire il dispositivo, prima di tutto, controlla la corretta installazione. Quindi il convertitore viene alimentato con una tensione di 24 V da qualsiasi fonte di alimentazione. Il convertitore dovrebbe iniziare immediatamente a funzionare, il che è confermato dall'accensione dei LED HL1, HL2. Se ciò non accade, è necessario verificare il corretto collegamento degli avvolgimenti del trasformatore T1. Inoltre, posizionando un ponticello al posto del pulsante SB1, selezionando gli elementi C8 e R12, è necessario avvicinare la frequenza dei burst tonali alla frequenza di risonanza naturale dell'emettitore piezoelettrico, che garantirà il massimo volume del suo suono. Dopodiché, togliendo l'alimentazione e togliendo il ponticello, si dovranno effettuare tutti i collegamenti necessari e collegare il campanello alla rete AC. Letteratura
Autore: I.Yushchenko, Sverdlovsk, regione di Luhansk, Ucraina Vedi altri articoli sezione Chiamate e simulatori audio. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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