ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Geradores de alarme. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador Utilizando uma base de elementos moderna, é possível simplificar o projeto de geradores que atuam como sinalizadores em diversos equipamentos. Isso é discutido no artigo proposto. Um dos principais elementos dos geradores de sinalização simples é um emissor de som. Todos os projetos propostos usam uma cápsula eletromagnética importada com diâmetro de 12 mm para uma tensão operacional de 6 V com gerador embutido. A cápsula permanece operacional quando a tensão de alimentação cai para 1 V. Quando uma tensão de 6 V é aplicada a ela (observando a polaridade!) Ouve-se um som relativamente alto com uma frequência de cerca de 2000 Hz. Os dispositivos também possuem um LED vermelho piscante com diâmetro de 8 mm e brilho de 800 mCd. Ligando-o em série com a cápsula (Fig. 1), obtemos o gerador de sinalização mais simples. Ao aplicar energia a esse nó, você ouvirá bipes intermitentes. O consumo de corrente do dispositivo durante o sinal é de cerca de 15 mA. Se uma ligeira diminuição no volume devido a uma queda de tensão no LED não for adequada para você, você pode montar um gerador usando um transistor de efeito de campo (Fig. 2). Enquanto o LED estiver desligado, a tensão no resistor é baixa e não é suficiente para ligar o transistor. Quando o LED pisca, a tensão no resistor chega a 4 V, o transistor abre, a cápsula começa a funcionar no volume máximo, pois a queda de tensão no transistor na corrente de 20 mA não ultrapassa 50 mV. Não há pulsos de auto-indução nos terminais da cápsula, portanto não é necessário instalar um diodo de proteção, como é feito em cascatas semelhantes com uma cápsula convencional. Na fig. 3 mostra um diagrama de um gerador com controle de tensão de entrada. Portanto, se, ao mover o motor do resistor de ajuste R1, a tensão na base do transistor VT1 for menor que 0,6 V, ele fechará. Mas, por outro lado, o transistor VT2 abrirá, a cápsula BF1 e o LED HL1 começarão a funcionar. Tal gerador pode ser usado, por exemplo, em uma campainha de curto-circuito descrita pelo autor em "Rádio", 2001, nº 10, p. 58, em vez de um nó no chip. O dispositivo de sinalização agora se tornará luz e som. Com a cápsula especificada será possível construir um simples sinalizador de chamada telefônica (Fig. 4) ou apenas uma campainha para um aparelho telefônico. Quando chega um sinal de chamada telefônica, a tensão alternada é retificada pela ponte de diodo VD1, após o que a tensão retificada é suavizada pelo capacitor C2 e limitada pelo diodo zener a uma tensão segura para a cápsula. Se o diodo zener for substituído por três LEDs da série KIPD36 conectados em série, eles acenderão durante uma chamada. Um simples fotorrelé de luz e som pode ser montado de acordo com o esquema mostrado na Fig. 5. Enquanto a iluminação do fotodiodo VD1 é suficiente, o transistor de efeito de campo VT1 é fechado, um gerador semelhante àquele cujo circuito foi mostrado na fig. 2 não funciona. Quando a iluminação do fotodiodo se torna menor que a tensão limite na porta do transistor, VT1 aumenta. Assim que ultrapassa aproximadamente 1,5 V, o transistor VT1 abre, o gerador liga. Haverá som da cápsula e flash LED. Se você trocar o resistor R1 e o fotodiodo, o gerador ligará quando a iluminação do fotodiodo aumentar para um determinado valor. A sensibilidade necessária do dispositivo é definida selecionando o resistor R1. O dispositivo, montado de acordo com o esquema da Fig. 6, semelhante ao anterior, mas controlado pelas placas sensoras E1 e E2. Enquanto a resistência entre eles for alta, o gerador de sinalização não funciona. Mas assim que você tocar nas placas com o dedo, a resistência entre elas vai cair, o transistor VT2 vai abrir, o gerador vai ligar. O transistor VT1, operando no modo de avalanche, atua como um diodo zener de micropotência e protege o transistor de efeito de campo VT2 de descargas de eletricidade estática. Em dispositivos montados de acordo com os diagramas da Fig. 2-6, é permitido usar resistores MLT-0,125, capacitores de óxido K50-35, K50-16. O capacitor C1 na fig. 4 - tipo K73-17, MBM; C1 na fig. 6 - K10-17. Em vez do fotodiodo FD320, qualquer outro projetado para a faixa de infravermelho é adequado, por exemplo, FD265A, FD-ZK, FD-28KP. O LED piscando pode ser substituído por qualquer outro similar, adequado para a cor do brilho e dimensões, e a ponte de diodos KTs407A (ver Fig. 4) pode ser substituída por quatro diodos das séries KD102, KD105, KD209. Em vez dos transistores de efeito de campo KP501V (Fig. 7, a), é permitido instalar interruptores de corrente KR1014KT1A (Fig. 7, b) e, em vez dos transistores bipolares indicados no diagrama, quaisquer estruturas de silício npn de baixa potência, por exemplo, a série KT342. Uma cápsula com gerador embutido pode ser qualquer outra das séries indicadas com o índice X. Os dois primeiros dígitos na designação são o diâmetro da caixa, os dois últimos são a tensão operacional máxima. Após adquirir a cápsula, não se esqueça de retirar a etiqueta autoadesiva que cobre o furo. Se algum dos geradores de luz e som for embutido em outro dispositivo, é aconselhável instalar pelo menos um capacitor de bloqueio com capacidade de 0,15 ... 100 μF ao longo do circuito de energia. Isso evitará que o gerador embutido afete negativamente outros circuitos na estrutura. Autor: A.Butov, vila de Kurba, região de Yaroslavl Veja outros artigos seção Designer de rádio amador. 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