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Adaptador para alarme sonoro. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Dispositivos de segurança e sinalização de objetos

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Hoje, qualquer dispositivo fabricado industrialmente pode ser complementado, adaptado às necessidades diárias específicas de um radioamador e dar ao dispositivo uma segunda vida aparentemente não essencial.

Por exemplo, um dispositivo de alarme sonoro amplamente utilizado, cuja aparência é mostrada na foto, possui excelentes recursos com baixo custo e tamanho pequeno.

Adaptador de buzina
Unidade de sinalização sonora com pressão sonora de 95 dB

A unidade é alimentada por dois elementos AA (tensão total 3 V). O design consiste em duas partes (claramente visíveis na foto) - uma contém um ímã permanente, a outra contém uma unidade receptora com um gerador AF e um sensor reed switch com contatos normalmente fechados. Devido à alimentação autônoma, o dispositivo é colocado em portas e portas móveis de forma que quando a porta é fechada, o ímã permanente fica localizado próximo à unidade receptora (os contatos da chave reed estão abertos), e quando a porta é aberta, os contatos do interruptor reed fecham, fornecendo um sinal de controle ao gerador AF.

Se você abrir a caixa do dispositivo receptor (principal), verifica-se que dentro há uma placa com um microcircuito gerador “preenchido” (que, se desejado, é montado usando 2...3 elementos lógicos dos microcircuitos da série K561) .

Adaptador de buzina
O diagrama de circuito copiado deste nó é mostrado na figura.

Diagrama esquemático do dispositivo com um nó adicional (mostrado na linha pontilhada)

É interessante como um som tão poderoso é obtido com uma potência relativamente fraca. Depósito em vários pontos: um amplificador de corrente é montado no transistor VT1, graças ao qual pulsos retangulares amplificados (do gerador GN) são fornecidos ao enrolamento primário do transformador correspondente. Quando o alarme é acionado, na base do transistor VT1 (saída do gerador GN) ocorre uma oscilação de pulso com amplitude de 2,5 V, no coletor VT1 a amplitude já é de 4,5 V, e no enrolamento secundário T1 o amplitude (oscilação de pulso) já é um pouco mais de 20 V.

Emissor de som - cápsula piezoelétrica ZP-22 pode ser substituída por outra com características semelhantes. A peculiaridade dos pulsos do gerador é que eles são compatíveis com a frequência de ressonância da cápsula HA1 e emitem um sinal não de um tom, mas de um tom “iridescente”, chamando a atenção por seu som agudo, alto e, eu diria, incomumente desagradável. som.

Além disso, a cápsula sonora do corpo é coberta por um amortecedor, que proporciona ressonância ainda maior e aumenta o volume do som.

Este dispositivo, junto com as "vantagens" indiscutíveis, tem algumas desvantagens.

Alimentação autónoma (embora em algumas circunstâncias esta seja uma qualidade positiva: as baterias duram muitos meses, tendo em conta 1...3 operações de curta duração por dia). Esta desvantagem pode ser facilmente eliminada conectando uma fonte de tensão CC estacionária de 3...5 V com estabilização de alta tensão e coeficiente de filtragem. Un não deve ser aumentado acima de 5 V - o gerador do dispositivo pode ser danificado. Existem hoje muitas descrições de circuitos dessas fontes de alimentação (adaptadores) com as características indicadas na literatura de rádio amador, por isso não as darei aqui. O consumo de corrente de uma fonte de alimentação com tensão de 5 V em modo de alarme é de 55 mA, e em modo de repouso não é registrado (devido ao seu pequeno valor). O principal é uma boa estabilização de tensão e filtragem por capacitores de óxido na saída de uma fonte de alimentação com capacitância alta (pelo menos 3300 µF). Se a fonte de tensão estacionária não for suficientemente filtrada, o sinal sonoro produzirá um “fundo” de rede com frequência de 50 Hz e ruído característico na forma de rouquidão e estalos. Ao conectar uma fonte de alimentação estacionária, é claro, perde-se a mobilidade do aparelho e sua autonomia (é ruim se a tensão de 220 V for desligada), mas esse ponto depende dos planos do radioamador para utilizar o projeto.

A capacidade de desligar o alarme sonoro (o dispositivo possui uma chave SA1 padrão) também pode ser considerada um ponto positivo e um ponto negativo do design - tudo depende de sua aplicação específica. Assim, por exemplo, na versão do autor a unidade fornece segurança para um cofre com armas civis e de caça. Portanto, para casos críticos (bem como na proteção de apartamentos), é necessário introduzir um nó de travamento automático, que, uma vez ligado, sinalizará com som enquanto o nó for alimentado. E fornecer um interruptor de alarme secreto também é fácil e qualquer pessoa pode fazer isso. As alterações dizem respeito à introdução do tiristor VS1 no circuito (conforme mostrado na linha pontilhada do diagrama), rompendo o condutor indicado pelo sinal “X” e curto-circuitando os contatos da chave de alimentação SA1.

Agora, quando duas partes da estrutura são desconectadas, instaladas, por exemplo, nas portas de um cofre, um potencial positivo fluirá para o eletrodo de controle do tiristor VS1, abra-o e, graças a isso, a tensão de alimentação será fornecido à unidade geradora.

O alarme permanecerá ativo até que a energia seja desligada (pelo menos brevemente).

A potência de pressão sonora do dispositivo é tão alta que o sinal é claramente audível durante o dia (e ainda mais à noite) com intensidades variadas em todos os andares da entrada de um prédio de apartamentos (se a porta de um apartamento protegido estiver aberta não autorizado).

Autor: A.Kashkarov

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