ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Chamada de controle remoto. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Simuladores de chamadas e áudio A chamada que levamos ao conhecimento dos leitores é isolada galvanicamente da rede e uma tensão segura é fornecida ao botão de chamada. Pode ser utilizado, por exemplo, em jardins e chalés de verão, bem como noutros casos em que o fio que liga o botão e a campainha seja acessível ao toque. A 220 V, o que é típico de um circuito de controle de campainha normal, isso pode ser perigoso para outras pessoas. O diagrama esquemático do dispositivo de toque da campainha é mostrado na Fig. 1. Consiste em um gerador de sinal de tom feito em um microcircuito KR1008VZh4 especializado e uma fonte de alimentação. O gerador é montado segundo um circuito que não difere do padrão [1]. Seu funcionamento é controlado pelo transistor VT5. Quando os contatos do botão de chamada SB1 estão abertos, o transistor VT5 é aberto pela corrente de base que flui através dos resistores R7, R8, e um sinal de baixo nível está presente em seu coletor. Quando os contatos do botão de chamada são fechados, o transistor VT5 fecha e um sinal de alto nível é enviado aos pinos 5 e 11 do microcircuito DD1. O gerador é iniciado e um sinal sonoro aparece na saída do microcircuito (pinos 7, 6). Vai para o emissor piezocerâmico BF1, que produz um toque melodioso. Quando o botão SB1 é pressionado, o LED HL1 montado em seu alojamento se apaga. A unidade principal da fonte de alimentação é um conversor de tensão [2], montado nos transistores VT1 - VT4 e no transformador T1. Junto com vantagens como simplicidade e confiabilidade, os geradores de magnetotransistores com transformador saturável também apresentam uma desvantagem significativa. O fato é que a transição do transistor de um dos braços do gerador do estado aberto para o estado fechado é acompanhada por um aumento descontrolado em sua corrente de coletor. A presença de pulsos de corrente tão poderosos força o uso de transistores com uma corrente de coletor permitida várias vezes superior à corrente nominal de operação, o que, por sua vez, leva a uma má utilização da corrente dos transistores e a uma diminuição na eficiência de todo o dispositivo. Pulsos curtos de corrente do coletor também são uma fonte de interferência. Para eliminar esta desvantagem, os transistores limitadores de corrente VT1, VT2 com sensores de corrente R3, R4 são instalados no conversor. O resistor R6 limita a corrente de base dos transistores principais e R5 cria a corrente de polarização necessária para uma inicialização confiável do conversor. O conversor de tensão é alimentado por um retificador, que inclui um capacitor de amortecimento C1, um resistor R1 limitando sua corrente de carga, uma ponte retificadora VD1, diodos zener VD2, VD3 com tensão total de estabilização de 30 V e capacitores C2, C3 que suavizam eliminar as ondulações da tensão retificada [3]. A tensão do enrolamento secundário do transformador T1 do conversor é fornecida a um retificador de onda completa por meio dos diodos VD4, VD5, filtrados pelos capacitores C4, C5 e utilizados para alimentar o microcircuito DD1. O LED HL2 conectado à saída do retificador sinaliza que o dispositivo está ligado. Todos os elementos da campainha, com exceção do botão SB1 e do LED HL1, são colocados em uma placa de circuito impresso feita de folha de fibra de vidro unilateral com 1,5 mm de espessura. Seu desenho é mostrado na Fig. 2. A placa é instalada em uma caixa de plástico, que é colocada em ambientes internos. Durante a instalação foram utilizados resistores MLT (podem ser usados C2-23 e similares), C1 é composto por cinco capacitores K73-17 0,1 μ x 400 V, K52-1b (C3), K53-4 ou K52-1 ( C5) também foram utilizados, os demais são KM-6. Em vez de diodos KD521A (VD4, VD5), qualquer uma das séries KD521, KD522 serve. Transistores VT1, VT2, VT5 - quaisquer estruturas npn de baixa potência com uma tensão Uke de pelo menos 20 V. Em vez de transistores KT940A (VT3, VT4), KT3117, KT602AM são adequados. LEDs HL1, HL2 - AL307 com qualquer índice de letras. Substituiremos o emissor piezocerâmico ZP-3 por ZP-5, ZP-22. Não há requisitos especiais para o botão SB1; pode ser de qualquer tipo (KM-1, etc.). O transformador T1 é feito em um núcleo magnético K20x12x6 feito de ferrite M2000NM-1. Os enrolamentos I, III contêm cada um 60 voltas de fio PEV-2 0,23, enrolamento II - 4, enrolamento IV - 2x25 voltas do mesmo fio. Os enrolamentos I, III e IV são feitos com fios dobrados ao meio. Entre os enrolamentos primários e o enrolamento IV é necessário colocar duas camadas de tecido envernizado. O núcleo magnético K20x12x6 pode ser substituído por K16x10x4,5, os dados do enrolamento permanecem inalterados. Ao iniciar a configuração do dispositivo, verifique primeiro a correta instalação. Em seguida, o conversor é alimentado com tensão de 24 V de qualquer fonte de alimentação. O conversor deve começar a funcionar imediatamente, como pode ser visto pelo brilho dos LEDs HL1, HL2. Caso isso não aconteça, é necessário verificar se os enrolamentos do transformador T1 estão conectados corretamente. A seguir, instalando um jumper no lugar do botão SB1, e selecionando os elementos C8 e R12, é necessário aproximar a frequência das mensagens tonais da frequência de ressonância do próprio emissor piezo, o que garantirá o maior volume de seu som . Após isto, desligando a fonte de alimentação e retirando o jumper, deverá fazer todas as conexões necessárias e conectar a chamada à rede elétrica AC. Literatura
Autor: I.Yushchenko, Sverdlovsk, região de Luhansk, Ucrânia Veja outros artigos seção Simuladores de chamadas e áudio. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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