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

Sensor akustik untuk kalungan pokok Krismas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

Di antara banyak peranti elektronik, tempat yang istimewa diduduki oleh penderia isyarat akustik yang mudah, yang, kerana fleksibiliti mereka, boleh digunakan dalam kehidupan seharian hampir tanpa had: dari sistem keselamatan ke suis automatik atau komponen peranti yang lebih kompleks yang diaktifkan oleh bunyi bising (akustik). ) dedahan. Sebagai contoh, peranti isyarat untuk meningkatkan tahap hingar dalam bilik (kini peranti sedemikian menjadi semakin relevan). Sebagai kes khas, sensor akustik boleh digunakan walaupun dalam helah sihir, contohnya, pada pokok Tahun Baru, apabila dari perkataan "pokok Krismas, bakar!" lampu akan menyala secara automatik.

Asas untuk peranti di atas ialah pemasangan elektronik yang dibentangkan di bawah. Cirinya ialah sensitiviti yang sangat tinggi, yang disebabkan oleh gabungan elemen piezoelektrik VM1 dan transistor dengan ciri penguatan arus tinggi dalam litar.

Sensor akustik untuk kalungan pokok Krismas
(klik untuk memperbesar)

Nod ialah penguat frekuensi audio (AF) berdasarkan transistor dengan pekali pemindahan arus statik yang besar. Kapsul piezoelektrik BM1 berfungsi sebagai sensor - dialah yang menukar isyarat bunyi menjadi getaran elektrik.

Nod pada transistor VT1 dan VT2 dibina berdasarkan prinsip penguatan DC. Bunyi tajam, gegaran, meletus berhampiran kapsul atau menyentuh kapsul BM1 serta-merta akan dipantulkan oleh perubahan voltan dalam pangkalan transistor VT1 sebanyak 1 ... 1,2 V. Kepekaan nod adalah sedemikian rupa sehingga peranti bertindak balas kepada a bunyi tajam pada jarak sehingga 5 m.

Peringkat kedua pada transistor VT2 menguatkan isyarat ke tahap membuka transistor VT3. Perintang tetap R3 dan R4 mengehadkan arus pengumpul VT2 dan arus asas VT3, masing-masing, melindungi transistor ini daripada kegagalan.

Kapasitor C1 memberikan maklum balas positif antara input dan output penguat. Kapasitor C2 melancarkan riak voltan bekalan kuasa.

Apabila isyarat audio digunakan pada kapsul BM1, isyarat elektrik yang dikuatkan disalurkan kepada penguat semasa (transistor VT3) dan membukanya. Arus mengalir melalui penggulungan geganti K1, akibatnya kumpulan kenalan (3 dan 5) K1.1 ditutup dalam litar beban selama 1 ... 2 s. Untuk memanjangkan masa menghidupkan beban, kapasitor oksida C3 dimasukkan ke dalam peranti (ditunjukkan dalam garis putus-putus dalam rajah). Pada saat bunyi akustik berhampiran BM1, kapasitor C3 dicas, dan semasa latar belakang akustik yang senyap, ia mengeluarkan tenaga.

Ciri Sambungan

Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, meningkatkan kapasiti kapasitor C3 melebihi 10 μF adalah tidak berkesan, kerana kestabilan operasi keseluruhan nod hilang - ketepatan kelewatan pemadaman geganti berubah-ubah dari semasa ke semasa, sensitiviti keseluruhan kepada pengaruh akustik hilang dengan ketara (ia mengambil masa untuk mengecas C3).

Selari dengan geganti K1 (lihat rajah), litar penunjuk disambungkan, terdiri daripada LED HL1 dan perintang had R5. Litar ini menjalankan dua peranan - adalah mudah untuk memantau fungsi geganti mengikut status LED penunjuk (kerana tiada penunjuk kuasa lain dalam litar), dan sebagai tambahan, litar elektrik ini menghalang lonjakan arus terbalik melalui geganti K1. Jika tidak perlu, litar R5 - HL1 dikecualikan daripada litar.

Perhatian, ini penting! Litar ini boleh diubah menjadi nod yang kurang sensitif jika output atas (mengikut litar) kapsul piezoelektrik BM1 disambungkan kepada pengumpul VT1, meninggalkan perintang pincang R1. Pilihan sedemikian akan dibenarkan jika, sebagai contoh, VM1 dijalankan pada wayar fleksibel (seperti MGTF-0,6 atau 0,8) pada jarak sehingga 2 m dari nod itu sendiri. Kini peranti masih menghidupkan geganti dengan bunyi tajam berhampiran kapsul, dan pikap dalam wayar penyambung tidak mengerikan.

Peranti dalam versi asas (tanpa perubahan) juga boleh digunakan sebagai penderia sensitif dengan kelewatan pemotongan beban. Untuk melakukan ini, kapsul VM1 dikecualikan daripada litar, dan kenalan sensor disambungkan ke pangkalan transistor VT1. Untuk operasi yang stabil tanpa kemasukan palsu, panjang wayar penyambung tidak boleh melebihi 50 - 70 cm.

Mengenai butiran dan pemasangan

Peranti, dipasang tanpa ralat dan dari bahagian yang boleh diservis, tidak perlu dilaraskan dan berfungsi dengan pasti sepanjang masa.

Papan litar bercetak tidak dibangunkan. Unsur-unsur peranti diletakkan padat dan dipasang pada papan roti, outputnya disambungkan oleh pelompat dari segmen wayar MGTF-0,6. Sambungan kepada bekalan kuasa dan kepada litar tersuis peranti persisian dibuat dengan mudah menggunakan blok terminal pendawaian atau mana-mana penyambung yang sesuai.

Peranti ini dikuasakan oleh sumber yang stabil pada voltan 9-12 V. Jika voltan bekalan di bawah 7,5 V, geganti K1 (TRD-9VDC-FB-CL) tidak akan berfungsi dan perlu diganti dengan jenis lain geganti elektromagnet arus rendah (contohnya, TRU-5VDC -SB-SL) atau gunakan geganti elektronik (sesuai dari siri K449, KR449). Relay juga boleh digantikan dengan RM85-2011 -35-1012, BV2091 SRUH-SH-112DM, TRU-9VDC-SB-SL dan seumpamanya. Semua jenis geganti ini direka bentuk untuk beroperasi dalam litar pensuisan beban dengan voltan sehingga 250 V dan arus sehingga 3 A. Geganti domestik juga boleh digunakan, contohnya, RES10, RES15 dan seumpamanya, Walau bagaimanapun, ia direka untuk beroperasi dalam litar pensuisan tidak lebih daripada 150 V, dan sebagai tambahan Selain itu, berbanding dengan analog asing, ia (apabila membeli secara runcit) jauh lebih mahal.

Gambar rajah pendawaian sensor akustik sensitif

Semasa operasi peranti, diperhatikan bahawa sensitiviti nod (ceteris paribus) meningkat dengan penurunan voltan bekalan. Dan dengan peningkatan voltan bekalan melebihi 14 V, peranti itu teruja sendiri, menghidupkan geganti pada selang masa yang tetap.

Arus yang digunakan dalam mod siap sedia ialah 3 ... 5 mA, dan apabila geganti K1 diaktifkan, ia meningkat kepada 35 mA. Semua perintang tetap adalah daripada jenis MLT-0,25. Kapasitor C1 - jenis KM-6 kumpulan TKE H70 atau serupa. Kapasitor oksida - jenis K50-29.

Kapasitor pemasaan C3 (jika ada keperluan untuk memasangnya dalam litar) mesti dipilih dengan arus bocor yang rendah (K53-4, K52-18).

Kapsul Piezo VM1 - ZP-22, tetapi boleh digantikan dengan ZP-1, ZP-18, ZP-Z atau satu lagi yang serupa. Transistor silikon VT1, VT2 boleh menjadi mana-mana siri KT3107, KT502, C557. Transistor VT3 - KT815B, tetapi anda boleh menggunakan kedua-dua KT815A dan KT815G.

Dalam versi pengarang, nod digunakan sebagai bahagian penting dalam kompleks penggera keselamatan. Walau bagaimanapun, ia juga berkesan sebagai penderia sensitif yang berasingan. Voltan kawalan untuk peranti berganding lain dikeluarkan dari titik "A". Dalam kes ini, penguat semasa pada transistor VT3 dan geganti dikecualikan.

Pengarang: A.Kashkarov

Lihat artikel lain bahagian Radio amatur pemula.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Jaket pintar Carhartt X-1 20.01.2023

Carhartt telah melancarkan Carhartt X-1 Heated Smart Vest. Kebaharuan berfungsi bersama dengan kecerdasan buatan, melaraskan pemanasan secara automatik. Untuk melakukan ini, ia mengambil kira suhu di luar, aktiviti dan jenis pakaian yang dipakai oleh pengguna.

Jaket pintar bersambung ke peranti melalui Bluetooth. Anda boleh menyediakan peranti melalui aplikasi Clim8, di mana anda memasukkan data pengguna (umur, jantina atau kepekaan terhadap sejuk), perkara yang sedang dilakukannya dan pakaian yang dipakainya (sweater, baju-T, jaket, dll.). Statistik boleh didapati di sini.

Carhartt X-1 dikuasakan oleh bateri yang dibekalkan, penyambungnya terletak di dalam poket kiri. Terdapat penunjuk caj di bahagian bawah jaket.

Kos Carhartt X-1 ialah $220. Jualan akan bermula pada 1 Februari.

Berita menarik lain:

▪ Kain ciptaan yang tidak akan digigit nyamuk

▪ Peluh manusia adalah sumber tenaga

▪ Champagne untuk angkasawan

▪ Probiotik melindungi daripada kemurungan

▪ Ovari dicetak pada pencetak 3D

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Aplikasi litar mikro. Pemilihan artikel

▪ artikel Pengaruh alkohol pada tubuh manusia dan akibatnya. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Apa itu boikot? Jawapan terperinci

▪ artikel Pencetak format besar. Deskripsi kerja

▪ artikel Sistem penggera rumah dengan pemberitahuan melalui telefon. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pinout bagi transistor bipolar dan kesan medan biasa. 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