Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Siren dari bunyi Aurora. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

Sumber isyarat bunyi yang kuat, yang diperlukan untuk pengawas dan peranti isyarat, boleh menjadi siren Aurora, bahagian utamanya ialah pemancar bunyi piezoelektrik. Tetapi ia memerlukan penukar voltan, susunan yang diterangkan dalam artikel.

Siren Aurora bersaiz agak kecil, menjimatkan, dan tekanan bunyi yang dihasilkannya melebihi 100 dB. yang sangat tidak menyenangkan malah menyakitkan pendengaran manusia. Oleh kerana siren berdasarkan pemancar bunyi siren sepatutnya dipasang pada objek dengan bekalan kuasa autonomi (bateri, dll.), ia harus beroperasi dengan voltan bekalan 10...12 V. Reka bentuk seperti siren dibawa kepada perhatian pembaca.

Pertama, beberapa maklumat tentang pemancar. Seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen, ia mampu mengeluarkan frekuensi bunyi yang agak berkesan daripada ratusan hertz kepada puluhan kilohertz, tetapi mempunyai kuasa pancaran maksimum pada frekuensi 2...3 kHz. Oleh itu, jika perlu, ia boleh digunakan, sebagai contoh, sebagai pembesar suara pelanggan, disambungkan terus ke rangkaian radio tanpa sebarang peranti yang sepadan. Kelantangan isyarat bunyi akan mencukupi untuk mendengar program pertama, tetapi bunyi tidak akan menjadi sangat menyenangkan kerana ketidaksamaan besar tindak balas frekuensi amplitud.

Untuk mendapatkan tahap maksimum isyarat bunyi, voltan ulang-alik 150...220 V mesti dibekalkan kepada pemancar, oleh itu komponen utama siren mestilah penukar voltan. Oleh kerana pemancar mempunyai kapasitansi yang agak besar - 22 pF, anda memerlukan penukar DC-AC yang mampu mengendalikan beban kapasitif.

Gambarajah skematik penukar sedemikian ditunjukkan dalam Rajah 1. Ia beroperasi pada frekuensi resonan pemancar (kira-kira 2...2,5 kHz). Penukar terdiri daripada multivibrator pada penguat operasi (op-amp) DA1, yang mengawal suis elektronik pada transistor VT1. Transformer step-up T1 disertakan dalam litar utama - pemancar HA1 disambungkan ke penggulungan sekundernya.

Siren daripada bunyi Aurora

Peranti menggunakan bekalan kuasa unipolar, oleh itu, untuk memastikan operasi normal op-amp, ia dikuasakan menggunakan titik tengah yang dipanggil - ia dibentuk oleh pembahagi voltan merentasi perintang R1, R2.

Parameter pengubah dipilih sedemikian rupa sehingga kearuhan belitan sekundernya bersama-sama dengan kapasitansi pemancar membentuk litar LC yang ditala kepada frekuensi resonan pemancar.

Semua bahagian peranti diletakkan pada papan litar bercetak (Rajah 2) yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi, yang dipasang pada dinding atas kes itu (Rajah 3).

Siren daripada bunyi Aurora

Siren daripada bunyi Aurora

Pemancar HA1 dipasang pada dinding bawah (Rajah 4).

Siren daripada bunyi Aurora

Peranti boleh menggunakan op-amp siri K140UD6, K140UD7 atau yang serupa dengan kuasa rendah. Kapasitor C1, C2 - KLS, KM, K10 - 17, C3 dan C4 - K52, K53, K50 - 6. Perintang tetap - MLT, C2 - 10, perapi - SPZ - 19a, dan apabila menukar lukisan papan litar bercetak, sebarang yang lain akan lakukan, contohnya SP5-2, SPZ-3. Diod boleh menjadi mana-mana siri KD103, KD105, transistor boleh menjadi mana-mana siri KT827, KT834.

Transformer dililit pada gelang saiz standard K32x16x8 diperbuat daripada ferit 2000NM1: belitan I mengandungi 50 lilitan wayar PEV - 2 0,6...0,8, belitan II - 750 lilitan wayar PEV - 2 0,12...0,15. Voltan pada penggulungan sekunder mencapai 150...200 V, jadi ia perlu dilakukan dengan berhati-hati dan pada masa akan datang, apabila menyediakan peranti, langkah keselamatan elektrik harus diperhatikan.

Apabila membuat pengubah, anda perlu memecahkan cincin itu separuh, bulatkan tepi tajam dengan fail dan bungkusnya dengan lapisan kain varnis atau pita elektrik. Pada setiap bahagian anda perlu menggulung separuh daripada penggulungan sekunder, dan kemudian pada salah satu daripadanya - penggulungan utama, kemudian gamkan cincin dengan gam BF-2, meletakkan spacer kertas nipis di antara bahagian-bahagian. Penggulungan perlu dilakukan dengan berhati-hati, dan supaya hanya seratus pusingan bertindih.

Sediakan peranti dalam urutan berikut. Pertama, anda harus menala litar yang dibentuk oleh penggulungan II pengubah dan kapasitansi pemancar kepada frekuensi resonan yang terakhir. Untuk melakukan ini, mula-mula tentukan kekerapan di mana output bunyi pemancar adalah maksimum. Dengan memutuskan sambungan pemancar dari pengubah dan menyambungkannya ke penjana 3Ch, isyarat dengan amplitud 0,5...1 V dibekalkan daripada penjana. Dengan membina semula penjana, frekuensi di mana isipadu bunyi maksimum ditentukan.

Selepas ini, isyarat dengan amplitud 0,05...0,1 V dibekalkan dari output penjana ke penggulungan I (ia diputuskan dari transistor) pengubah. Pemancar dan voltmeter AC disambungkan kepada belitan II. Dengan membina semula penjana, kekerapan resonans elektrik di mana voltan ulang-alik adalah maksimum ditentukan. Jika frekuensi ini ternyata lebih rendah daripada frekuensi keluaran bunyi maksimum, maka bilangan lilitan belitan II mesti dikurangkan beberapa puluh dan selepas setiap perubahan frekuensi resonans mesti dipantau semula. Jika kekerapan lebih tinggi, bilangan lilitan perlu ditambah.

Seterusnya, sambungkan pengubah ke transistor, gunakan kuasa dan jalankan persediaan akhir. Perintang R4 menetapkan kitaran tugas denyutan semasa melalui suis, dan perintang R5 menetapkan frekuensi penjanaan. Pertama, enjin R4 diletakkan di kedudukan tengah, dan perintang R5 digunakan untuk menetapkan frekuensi di mana volum bunyi adalah maksimum. Dengan mengalihkan gelangsar perintang R4 ke kiri mengikut rajah, anda boleh mengurangkan tempoh denyutan semasa melalui pengubah, dengan itu mengurangkan kelantangan isyarat bunyi; dengan mengalihkannya ke kanan, anda boleh meningkatkan kelantangan isyarat.

Semua manipulasi dengan perintang R4 membawa kepada perubahan dalam frekuensi penjanaan, oleh itu, selepas setiap perubahan dalam kedudukannya, adalah perlu untuk menetapkan perintang R5 kepada volum isyarat maksimum sekali lagi.

Apabila membuat pelarasan, kelantangan isyarat bunyi adalah sangat tinggi sehingga kadang-kadang mustahil untuk menanggungnya. Oleh itu, pemancar mesti terlebih dahulu dibalut dengan beberapa bahan penyerap bunyi, seperti tuala.

Peranti boleh dikuasakan dari mana-mana sumber, termasuk sumber yang tidak stabil, dengan voltan 9...30 V. Penggunaan semasa pada voltan 12 V, bergantung pada volum isyarat, boleh mencapai 100...V00 mA. Jika voltan berbeza daripada 12 V, bilangan lilitan belitan I perlu ditukar sewajarnya. Contohnya, apabila voltan bekalan digandakan, bilangan lilitan mesti ditambah dengan jumlah yang sama.

Untuk melindungi transistor daripada lonjakan voltan, adalah dinasihatkan untuk memasukkan diod zener (katod kepada pengumpul) dengan voltan penstabilan 50...70 V antara pengumpul dan pemancarnya.

Pengarang: I.Aleksandrov, Kursk

Lihat artikel lain bahagian Radio amatur pemula.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kewujudan peraturan entropi untuk jalinan kuantum telah terbukti 09.05.2024

Mekanik kuantum terus memukau kita dengan fenomena misteri dan penemuan yang tidak dijangka. Baru-baru ini, Bartosz Regula dari Pusat RIKEN untuk Pengkomputeran Kuantum dan Ludovico Lamy dari Universiti Amsterdam membentangkan penemuan baharu yang melibatkan keterikatan kuantum dan kaitannya dengan entropi. Keterikatan kuantum memainkan peranan penting dalam sains dan teknologi maklumat kuantum moden. Walau bagaimanapun, kerumitan strukturnya menjadikan pemahaman dan pengurusannya mencabar. Penemuan Regulus dan Lamy menunjukkan bahawa keterikatan kuantum mengikut peraturan entropi yang serupa dengan peraturan untuk sistem klasik. Penemuan ini membuka perspektif baharu dalam bidang sains dan teknologi maklumat kuantum, memperdalam pemahaman kita tentang jalinan kuantum dan kaitannya dengan termodinamik. Hasil kajian menunjukkan kemungkinan keterbalikan transformasi belitan, yang boleh memudahkan penggunaannya dalam pelbagai teknologi kuantum. Membuka peraturan baharu ...>>

Penghawa dingin mini Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Musim panas adalah masa untuk berehat dan mengembara, tetapi selalunya panas boleh mengubah masa ini menjadi siksaan yang tidak tertanggung. Temui produk baharu daripada Sony - penghawa dingin mini Reon Pocket 5, yang menjanjikan untuk menjadikan musim panas lebih selesa untuk penggunanya. Sony telah memperkenalkan peranti unik - perapi mini Reon Pocket 5, yang menyediakan penyejukan badan pada hari panas. Dengan itu, pengguna boleh menikmati kesejukan pada bila-bila masa, di mana sahaja dengan hanya memakainya di leher mereka. Penghawa dingin mini ini dilengkapi dengan pelarasan automatik mod operasi, serta penderia suhu dan kelembapan. Terima kasih kepada teknologi inovatif, Reon Pocket 5 melaraskan operasinya bergantung pada aktiviti pengguna dan keadaan persekitaran. Pengguna boleh melaraskan suhu dengan mudah menggunakan aplikasi mudah alih khusus yang disambungkan melalui Bluetooth. Selain itu, baju-T dan seluar pendek yang direka khas tersedia untuk kemudahan, yang boleh dipasangkan perapi mini. Peranti boleh oh ...>>

Tenaga dari angkasa untuk Starship 08.05.2024

Menghasilkan tenaga suria di angkasa semakin boleh dilaksanakan dengan kemunculan teknologi baharu dan pembangunan program angkasa lepas. Ketua syarikat permulaan Virtus Solis berkongsi visinya menggunakan SpaceX's Starship untuk mencipta loji kuasa orbit yang mampu menggerakkan Bumi. Startup Virtus Solis telah melancarkan projek bercita-cita tinggi untuk mencipta loji kuasa orbit menggunakan Starship SpaceX. Idea ini boleh mengubah dengan ketara bidang pengeluaran tenaga suria, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih murah. Teras rancangan permulaan adalah untuk mengurangkan kos pelancaran satelit ke angkasa menggunakan Starship. Kejayaan teknologi ini dijangka menjadikan pengeluaran tenaga suria di angkasa lebih berdaya saing dengan sumber tenaga tradisional. Virtual Solis merancang untuk membina panel fotovoltaik yang besar di orbit, menggunakan Starship untuk menghantar peralatan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bateri Ketam dan Udang 07.09.2022

Para saintis dari universiti Amerika Houston dan Maryland telah menemui cara untuk mencipta bateri daripada cengkerang ketam kitar semula.

Kini jenis bateri yang paling biasa ialah litium - ia mempunyai ketumpatan simpanan tenaga yang tinggi dalam saiz yang agak padat, tetapi sangat mahal untuk dikeluarkan dan boleh terbakar. Di samping itu, ia menyebabkan kerosakan yang ketara kepada alam sekitar, contohnya, pemisah polipropilena dan polikarbonat yang merupakan sebahagian daripada bateri tersebut terurai selama beratus-ratus atau beribu-ribu tahun.

Pasukan yang diketuai oleh Liangbing Hu melihat janji dalam bateri zink - bahan ini lebih banyak terdapat di kerak bumi, dan pengekstrakannya lebih murah. Para saintis telah berjaya mencipta prototaip dengan ketumpatan kuasa tinggi, dan teknologi itu ternyata tidak lebih mahal daripada bateri asid plumbum. Kelemahan utama bateri sedemikian adalah hayat yang agak singkat, tetapi saintis berjaya menyelesaikan masalah ini dengan menjadikan peranti itu boleh dicas semula dan lebih dipercayai menggunakan bahan semula jadi yang dipanggil kitosan.

Kitosan ialah derivatif kitin yang menyaluti dinding sel kulat, sotong, dan paling biasa ditemui secara semula jadi pada eksoskeleton krustasea, termasuk ketam, udang dan udang galah. Cengkerang haiwan ini boleh didapati dengan mudah daripada sisa makanan laut, yang dibuang dalam kuantiti yang banyak.

Para penyelidik memasang prototaip dengan elektrolit kitosan yang berinteraksi dengan elektrod zink. Ia menunjukkan keputusan yang menggalakkan semasa ujian. Reka bentuk bateri telah menghalang pembentukan sesungut, dendrit yang boleh merendahkan prestasi, dan telah menunjukkan "kestabilan kitaran yang luar biasa", mengekalkan kecekapan 99,7% berbanding 1000 kitaran apabila beroperasi pada ketumpatan arus tinggi 50 mAh setiap persegi cm.

Terima kasih kepada bahan mesra alam, kira-kira dua pertiga daripada bateri akan cepat terurai oleh bakteria, khususnya elektrolit kitosan, dalam masa lima bulan sahaja. Baki zink boleh dikitar semula.

Berita menarik lain:

▪ Telefon pintar Android menjadi peranti mendengar

▪ Transceiver 32Gbps daripada Altera

▪ Jam ultra-tepat disegerakkan pada jarak rekod

▪ Generasi baharu robot

▪ Antara muka neural baharu telah dibangunkan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengesan logam. Pemilihan artikel

▪ Pengubah Perkara. Sejarah ciptaan dan pengeluaran

▪ artikel Apakah penemuan Einstein yang dianugerahkan Hadiah Nobel? Jawapan terperinci

▪ pasal Air pancut dalam bilik. Makmal Sains Kanak-Kanak

▪ artikel Mendapatkan ester resin. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Bekalan kuasa ringkas, 220/11-20 volt 22 amp. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024