Akustiska reläkretsar och kommentarer. Två akustiska reläkretsar. Nedan finns bilder på de nödvändiga delarna

Schema:

Med hänsyn till alla brister modifierades kretsen, som visas i figuren, och en ny version av det akustiska reläet erhölls. Det beslutades att överge kontroll-multivibratorn, som skapar störningar som leder till cykling, ersätta den kraftfulla triacen med en mindre kraftfull och mer överkomlig triodtyristor, öka reläets känslighet genom att införa ett extra förstärkningssteg och införa dess reglering, minska reläets känslighet. kapacitansen hos kondensatorn C5 och införa en indikering av standbyläge på LED

Enhet:
Driftsalgoritmen för enheten förblir densamma - klappa händerna, eller ett annat liknande ljud, och belysningen tänds i två minuter, sedan stängs ljuset av automatiskt. Kretsen för den akustiska vibrationssensorn på operationsförstärkaren K140UD6 liknar den tidigare beskrivna prototypen och kräver ingen förklaring. Därefter går signalen genom C5 till känslighetsregulatorn på R5, och sedan, genom C6, till ytterligare ett förstärkarsteg på transistor VT1. Sedan, genom C7, går den förstärkta signalen till detektorn vid VD3 och VD4. Vid klappögonblicket visas en konstant spänning vid utgången av denna detektor (vid C8), som går till VT3-basen och öppnar den. I detta fall urladdas kondensatorn C3 genom dioden VD1 och transistorn VT3. En logisk nolla sätts vid ingångarna till element D1.1, som bibehålls under laddningstiden för kondensatorerna C3 till R3 (cirka 2 minuter). Under denna tid bibehåller utgång D1.1 en logisk ettanivå, som går till basen av VT4 och öppnar den. Strömmen som flyter genom denna transistor öppnar tyristorn VS1, som tänder belysningslampan. Så snart C3 laddas till en nivå sätts en logisk nolla vid utgång D1.1 och transistorn VT4 stänger, upplåsningsströmmen kommer att stoppa och tyristor VS1 kommer också att stänga, vilket släcker lampan. Standby-lägesindikeringsenheten är gjord av element D1.2 och transistor VT2. Medan lampan är avstängd är en logisk nolla aktiv vid utgång D1.1, den inverteras av element D1.2 och en enhet från dess utgång går till basen av VT2, som öppnar och slår på LED VD2. När lampan är påslagen är utgång D1.1 ett och därför är utgång D1.2 noll, transistor VT2 är stängd och lysdioden lyser inte.

Miljö:
Anordningens känslighet är hög, när skjutreglaget på motståndet R5 är i det översta läget utlöses enheten av ett mjukt ljud eller klappande händer på ett avstånd av 6-8 meter. Under installationen måste fria ingångar D1 anslutas till en gemensam ledning. Låt inte nätverkskablar passera nära ingångskretsarna på op amp A1. Mikrofon M1 - vilken dynamik som helst.

Radiokonstruktör nr 4 2000 s. 38

set NS048

Baserat på detta akustiska relä kan du självständigt skapa säkerhetssystem, såväl som andra enheter som kan svara på ljud, till exempel: automatiska ljudbelysningsomkopplare, system som spårar ljudkällan och, naturligtvis, "smarta" leksaker.

Specifikationer

Matningsspänning [V] 9-12

Maximal strömförbrukning [mA] 60

Beskrivning av det akustiska reläets funktion

Utseendet på det akustiska reläet och dess elektriska krets visas i Ris. 1 Och Ris. 2.

Ris. 1. Det akustiska reläets utseende

Den elektriska kretsen består av två huvuddelar: analog och digital. Den analoga delen inkluderar två operationsförstärkare A1 och A2, den digitala delen inkluderar inverterarna N1…N4.

Från elektretmikrofonens utgång tillförs en elektrisk ljudsignal till ingången på den första operationsförstärkaren Al, vilken matchar mikrofonen med utgångssteget monterat på operationsförstärkaren A2. Känsligheten för kretsen som helhet ställs in av trimmotstånd P1. Förstärkningen av slutsteget bestäms av förhållandet mellan motstånden R7, P1 och R5.

Den förstärkta ljudfrekvenssignalen matas till drivkretsen. När den passerar genom inverteraren N1, laddas kondensatorn C2 till en logisk etta-spänning vid den nedre ingången på inverteraren N2 i kretsen. Så snart kondensatorn är laddad ändrar utgången N2 den logiska nivån till den motsatta, vilket tvingar triggerkretsen som är byggd på N3N4-växelriktarna att växla till motsatt tillstånd. En logisk visas vid utgången av inverteraren N4, öppnande transistorn TR1. Som ett resultat av detta tänds LED D2 och lindningen av det elektromagnetiska reläet K1 ansluts till strömkällan, som kopplar om belastningen genom kontakterna K 1.1. Diod D1 är nödvändig för att skydda transistorn under dess omkoppling från strömstötar som är ett resultat av transienta processer i den elektromagnetiska relälindningen.

Om elektretmikrofonen inte tar upp akustiska vibrationer under en tid, kommer den variabla komponenten vid utgången av operationsförstärkaren A2 att vara noll, vilket leder till uppkomsten av en logisk nolla vid utgången av inverteraren N1. Kondensator C2 börjar laddas ur genom motstånd R1. Efter att urladdningsprocessen har avslutats återställer drivenheten N2 triggerkretsen till dess ursprungliga tillstånd, vilket leder till stängning av transistorn TR1, och följaktligen avspänning av den elektromagnetiska relälindningen. Lasten är avstängd. Det akustiska reläet går in i standby-läge.

Akustisk relämontering

Innan du monterar det akustiska reläet, läs noggrant rekommendationerna för installation av elektroniska kretsar som ges i början av denna bok. Detta kommer att hjälpa till att undvika skador på kretskortet och enskilda kretselement. Listan över uppsättningselement ges i Tabell 1.

Bord 1. Lista över element i NS048-uppsättningen

Karakteristisk

Titel och/eller anteckning

Brun, grön, röd*

R2, R9, Rll, R12

Gul, lila, röd*

Brun, grå, orange*

Brun, svart, orange*

Brun, svart, brun*

Röd röd, röd*

Orange, vit, brun*

Trimmermotstånd

100 µF, 16/25 V

Kondensator

10 µF, 16/63 V

Kondensator

Kondensator (22p - märkning)

Kondensator (104 - märkning)

Kondensator (56 - märkning)

Röd LED

Transistor. Ersättning BC548 NPN

7400 eller 74LS00

Chip

LF353 eller TL082

Chip

Elektretmikrofon

Tryckt kretskort

Uttag för mikrokretsar

Relä 6V/2A

Batterikontakt

Fäst kontakter

* Färgkodning på motstånd.

Forma elementledningarna, installera dem på kortet och löd ledningarna. Anslut strömförsörjningen och ladda enligt diagrammet som visas på Ris. 3.

Ris. 3. Anslutningsschema för strömförsörjning och belastning till det akustiska reläkortet

Slå på strömmen till det akustiska reläets elektroniska krets. Använd motstånd P1 för att ställa in enhetens önskade känslighet. Nu är allt klart för framgångsrik drift av det akustiska reläet.

I händelse av att du vill göra en strukturellt komplett enhet baserad på NS048-satsen, kan du välja en lämplig stabiliserad strömförsörjning och hölje för det akustiska reläet i katalogen som ges i denna bok eller på webbplatsen www.masterkit.ru. Utformningen av brädan tillhandahåller dess installation i höljet: för detta finns det monteringshål längs brädets kanter för 03 mm skruvar. En korrekt monterad enhet kräver ingen ytterligare konfiguration för drift.

Även en nybörjare radioamatör kan montera ett sådant akustiskt relä. NS048-satsen är redan fullt utrustad med allt du behöver, så det återstår bara att installera komponenterna. Problem som uppstår under monteringen kan diskuteras på konferensen på http://www.masterkit.ru, och frågor kan ställas på: [e-postskyddad].

NS048-set, såväl som andra uppsättningar från MASTER KIT-katalogen, kan köpas i radiodelarbutiker eller på radiomarknader.

Vi uppmärksammar flera intressanta och enkla akustiska reläkretsar som kan användas hemma, i entrén eller på gatan för att tända och släcka lampor och hushållsutrustning. Försök att montera en av dem för att utvärdera bekvämligheten med att styra ljuset i ett rum genom att klappa.

Automatisk belysningsomkopplare.

Här är den första kretsen, principen för dess funktion är som följer: i initialtillståndet har vi en logisk nivå på 0 vid utgång 5 på trigger DD1.1 och 9 på trigger DD1.2. Transistor VT2 är stängd, relä K1 är utan spänning.

När en ljudsignal ges (du kan klappa händerna) omvandlas ljudet av mikrofonen VM1 till en elektrisk impuls, som förstärks av transistorn VT1.

Från transistorns kollektor kommer den förstärkta signalen till ingång 4 - trigger DD1.1, som fungerar enligt en engångskrets.

Efter det, från utgång 5 på DD1.1, går en positiv puls till klockingången på trigger DD1.2, ansluten enligt T-triggerkretsen, kopplar om den, transistor VT2 öppnar och stänger av relä K1, kopplar belastningen med dess kontakter (visas inte i diagrammet).

TriggerDD1.2 ändrar tillstånd efter varje ny ljudsignal och vid dess utgång 9 alternerar de logiska nivåerna 0 och 1. Som ett resultat öppnar eller stänger transistorn VT2 synkront. Om en andra ljudsignal följer kommer relä K1 att stängas av och spänningen slås av.

Att sätta upp kretsen innebär att man väljer resistansen för motståndet R1. Observera att mikrofonen endast ska vara av kol.

Känsligt akustiskt relä.

Enheten fungerar på principen om en trigger med två stabila tillstånd, som, som svar på en kortvarig ljudsignal som fångas upp av en mikrofon, växlar avtryckaren till ett annat tillstånd och därmed slår på och av belastningen.

Ljudsignalen (handklapp) går in i en kolmikrofon (typ MK16-U), varefter den filtreras av C1R2-kretsen (endast signalen med frekvensen av ljudvibrationer från handklappen passerar igenom).

Denna signal förstärks av transistor VT1; det rekommenderas att använda en transistor med hög strömförstärkning. Den förstärkta signalen från kollektorn VT1 matas till ingången på en trigger monterad på transistorerna VT2, VT3.

Det omvända tillståndet på kollektorerna VT2 och VT3 relativt varandra tillhandahålls av återkoppling som passerar genom motståndet R6. En högnivåsignal från VT3-kollektorn genom VD3 och motstånd R13 slår på omkopplaren på VT4 och relä K1, detta relä kopplar belastningen med sina kontakter. Olika ställdon kan användas för belastningen, men på grund av reläets designegenskaper genom dess kontakter bör du inte använda en kraftfull belastning. Vid kraftig belastning (mer än 60 W) bör ett lämpligt relä användas eller så bör terminalomkopplingsnoden ersättas med en omkopplare på tyristorn.

VM1-mikrofonen kan tas från en vanlig telefon. Dioder KD 522 eller annat kisel eller germanium, D220, D9.

RES 9 (pass RST.524.204) kan användas som relä, driftspänningen är 10 V. När matningsspänningen minskar är det möjligt att använda RES 10, RES 15.

Denna krets har testats i praktiken och har visat god stabilitet, en annan positiv egenskap hos denna krets är god känslighet (svar från 10-15 m) och brusimmunitet mot svängningar i nätverket. Du kan använda ström från 9 till 16 V, resultaten visar bra prestanda. När spänningen ändras bör du välja lämpligt relä.

  • 24.09.2014

    Pekströmbrytaren som visas i figuren har ett beröringselement med två kontakter, när båda kontakterna berörs, tillförs matningsspänningen (9V) från strömkällan till lasten, och när beröringskontakterna berörs nästa gång, kopplas strömmen bort från lasten kan lasten vara en lampa eller ett relä. Sensorn är mycket ekonomisk och förbrukar låg ström i standby-läge. I stunden …

  • 08.10.2016

    MAX9710/MAX9711 - stereo/mono UMZCH med en uteffekt på 3 W och ett lågförbrukningsläge. Tekniska egenskaper: Uteffekt 3 W i en belastning på 3 Ohm (med THD upp till 1%) Uteffekt 2,6 W i en belastning på 4 Ohm (med THD upp till 1%) Uteffekt 1,4 W i en belastning på 8 Ohm ( med THD upp till 1 %) Brusreduceringsförhållande...

  • 30.09.2014

    Egenskaper: Reproducerbart frekvensområde 88...108 MHz Verklig känslighet 3 µV ULF uteffekt 2*2W Reproducerbart frekvensområde 40...16000Hz Matningsspänning 3...9V Mottagaren är byggd på 2 mikrokretsar CXA1238S och TEA2025B. CXA1238S innehåller en universell AM\FM-radiomottagningsväg, valet av driftläge bestäms av loggen. nivå på mikrokretsens 15:e stift. VM inkluderar...

  • 22.04.2015

    Figur nr 1 visar ett diagram över en enkel nätspänningsindikator. R1 begränsar framströmmen genom HL1 LED. C1 används som ett ballastelement, vilket har förbättrat de termiska förhållandena för displayenheten. Med en negativ halvvåg av nätspänningen fungerar zenerdioden VD1 som en vanlig diod och skyddar lysdioden från genombrott i omvänd förspänning. Med en positiv...

  • 21.09.2014

    Nuförtiden, när många har förvärvat en dacha eller ett hus i en by där svetsning är en nödvändighet, uppstår ett problem med förvärvet. Att köpa en fabrikstillverkad enhet är komplicerat av dess höga kostnad. Den mest tidskrävande delen är att tillverka själva svetstransformatorn. I det här fallet står tillverkaren inför problemet med att köpa en magnetisk kärna. Följande krav ställs på magnetkretsen: tillräcklig yta...