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Sirene de dois tons. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Os sistemas de segurança modernos geralmente usam sirenes piezo bastante caras como fonte de sinais sonoros poderosos. Mas um poderoso emissor de som também pode ser construído a partir de elementos disponíveis ao público.

O diagrama esquemático de uma sirene de dois tons é mostrado na Fig. 1. Emissor acústico BA1 - cabeçote dinâmico de baixa resistência (Rn = 4...8 Ohm), bastante potente (4...5 W) - está incluído na diagonal da ponte formada pelos transistores VT1... VT4 . Dois geradores de tons RC (DD1.2, DD3.2 e DD1.3, DD2.1) e um gerador de comutação (DD1.1, DD3.1) geram um sinal de alarme. Com tais classificações nas cadeias de temporização RC, as frequências dos geradores de tons serão próximas de 1 kHz e 500 Hz, respectivamente, e sua mudança ocorrerá com uma frequência de cerca de 2 Hz.


Arroz. 1. "sirene" de dois tons (clique para ampliar)

Outros elementos dos microcircuitos DD2 e DD3 estão incluídos na unidade de controle do transistor. Se uma tensão de baixo nível (~0 V) for aplicada à entrada “Sinal”, todos os transistores entrarão no estado fechado e os geradores serão desligados; se estiver alto (próximo de +Upit - tensão de alimentação da sirene), então o gerador de chaveamento e, dependendo de sua fase, um dos geradores de tons são ligados. E na saída do elemento DD2.2 aparece uma onda quadrada de uma frequência ou outra.

Neste modo, os transistores VT1...VT4 são abertos alternadamente em pares - ou VT1 e VT4, ou VT2 e VT3. Como operam em modo chaveado, a amplitude da tensão na carga BA1 será próxima de Upit-2Uke us, onde Uke us é a tensão de saturação do transistor (nos transistores KT972 e KT973 Uke us 1 V).

As frequências dos geradores de tons podem, é claro, ser diferentes: alterando os valores de R5, C2 e R8, C3, você pode “movê-los” dentro de uma faixa muito ampla. É aconselhável configurar um dos geradores de tons para a frequência de ressonância mecânica do sistema acústico (e com sua ressonância de dois picos, ambos). Variando os valores de R3 e C1, você pode alterar a taxa de alteração dos envios tonais.

A corrente consumida pela sirene no modo silencioso é Iconsumption <2 µA. No modo de alarme, depende da tensão de alimentação e da resistência da carga: Ipot.tr = (Upit -2Uke us)/Rн, onde Ipot.tr - em amperes, Upit - em volts, Rn - ohms.

A tensão de alimentação da “sirene” pode ser superior ao especificado, mas não superior ao permitido para microcircuitos (para microcircuitos da série K561 Upit max = 15 V). Nesses casos, é recomendável instalar transistores em bons dissipadores de calor e usar cabeçotes dinâmicos com Rні8 Ohm.

Se tais transistores ou similares (formando pares complementares poderosos e tendo um ganho de corrente h21e>750) não puderem ser adquiridos, então o bloco de chaves de transistor pode ser feito conforme mostrado na Fig. 2. Os transistores das séries KT315 (VT1, VT4) e KT361 (VT5, VT8) podem ter índices de letras B, G, E.


Arroz. 2. Estágio de saída "sirene" (opcional)

Recomenda-se colocar o cabeçote dinâmico, a fonte de alimentação (por exemplo, bateria 10NKN-3,5 ou bateria de ácido selada) e a parte eletrônica da sirene de forma compacta para minimizar perdas nos fios de conexão (com comunicações estendidas, sua resistência pode ser comparável a Rн). Além disso, colocada em uma caixa de metal durável, fixada em um local de difícil acesso, essa sirene também será “resistente ao crime”.

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