ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Detector de bugs com escala linear de oito LEDs, ajuste de sensibilidade e indicação sonora. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Dispositivos de segurança e sinalização de objetos Este dispositivo tem algumas semelhanças com os descritos acima. Portanto, há um amplificador de RF e um detector em uma ponte de diodo resistivo balanceada. Uma característica distintiva deste detector de campo é: um filtro passa-alta na entrada, um amplificador DC em dois amplificadores operacionais, um gerador de som, uma escala linear de LED e um indicador de bateria fraca. Tudo isso torna este dispositivo, sem dúvida, mais simples e conveniente de usar. O diagrama esquemático do detector de campo é mostrado na figura. O sinal recebido pela antena é alimentado a um filtro de alta frequência nos elementos C 2, LI, C3, L2, que é necessário para suprimir sinais com frequência inferior a 20 MHz. Isso é necessário para reduzir o nível de sinais de baixa frequência que geralmente compõem a emissão de rádio de fundo. Com um filtro passa-alta, sinais com frequência superior a 20 MHz são alimentados na entrada de um amplificador aperiódico de banda larga de alta frequência montado em um transistor VT1 do tipo KT3101. A partir da carga do amplificador - resistor R2 - a tensão de alta frequência através do capacitor C5 é fornecida aos diodos VD1, VD2 do tipo GD507, que fazem parte da ponte de diodo resistivo. O resistor R4 é usado para equilibrar a ponte. A operação da ponte já foi descrita em detalhes acima. A tensão de baixa frequência detectada, suavizada pelo capacitor C6, é alimentada a um amplificador DC baseado em dois amplificadores operacionais DA1.1 e DA1.2, que fazem parte do microcircuito K1401UD1. A partir da saída do elemento DA1.1, uma tensão constante é fornecida ao gerador de frequência de áudio, feito no amplificador operacional DA1.3. A frequência do gerador depende do nível de tensão CC na entrada não inversora do elemento DA1.3, que, por sua vez, depende do nível do sinal de entrada. Assim, quanto maior o nível do sinal de entrada, maior a frequência do gerador de frequência de áudio. Da saída do gerador, o sinal sonoro é alimentado à base do transistor VT4 do tipo KT315, no circuito coletor ao qual o transdutor piezocerâmico ZQ1 do tipo ZP-1 está conectado. Os chips DA2 e DA3 tipo K1401UD1 formam a base da escala linear. Os amplificadores operacionais incluídos nesses microcircuitos são conectados de acordo com o circuito comparador de tensão. As entradas não inversoras desses comparadores recebem uma tensão de referência de uma linha de resistores R14-R21. As outras entradas dos comparadores são conectadas entre si, recebem uma tensão constante da saída do amplificador DC DA1.2. Quando esta tensão passa de 0 para o valor máximo, os comparadores comutam, em cuja saída se acendem os LEDs VD5-VD14, formando uma escala linear de emissão de luz. Quanto maior o nível do sinal na entrada, mais LEDs acendem. Para reduzir a corrente consumida pela escala de LEDs, é utilizado o princípio da indicação dinâmica. Para isso, a base do transistor VT2 tipo KT315 recebe pulsos do gerador de audiofrequência DA1.3, provocando o fechamento e abertura alternados do transistor VT2. Quando o transistor VT2 está fechado, a tensão positiva da fonte de alimentação através do resistor R32 é fornecida aos cátodos dos LEDs VD5-VD14, o que leva ao travamento deste último. Nenhuma corrente flui através dos LEDs e eles se apagam. Quando o transistor VT2 é aberto, os cátodos dos LEDs são fechados no ponto negativo da fonte de alimentação e os LEDs, no ânodo do qual há uma tensão positiva, acendem. Devido às propriedades inerciais do olho humano, o piscar dos LEDs torna-se imperceptível. O indicador de descarga da bateria é feito no elemento DA1.4 e nos LEDs VD13, VD14. Quando a tensão da fonte de alimentação diminui, a corrente que flui através do diodo zener VD15 e do LED VD13 diminui e, consequentemente, a tensão no ânodo VD13. Isso faz com que o LED VD14 acenda. O nível de disparo é definido pelo resistor de sintonia R33 durante a sintonia. Todo o dispositivo é alimentado por um estabilizador montado nos elementos VT3, VD15, VD13, R34, C8. O dispositivo usa resistores do tipo MLT-0,125. Os LEDs VD5-VD14 podem ser qualquer coisa. Diodos VD1-VD4 - qualquer germânio de alta frequência. As bobinas L1 e L2 são sem moldura, com 8 mm de diâmetro, enroladas com fio PEV de 0,6 mm. Bobina L1 - 8 voltas, bobina L2 - 6 voltas. Resistor R4 - qualquer resistor variável com característica linear. Os transistores VT2-VT4 podem ser do tipo KT3102. O diodo zener VD15 pode ser substituído por KS147, KS168, KS170. Transdutor piezocerâmico ZQ1 - qualquer. Você também pode usar uma cabeça dinâmica com resistência superior a 50 ohms, enquanto o resistor R36 pode ser excluído do circuito. A configuração do esquema não possui recursos especiais. Antes de iniciar o trabalho, é necessário definir o detector para a sensibilidade máxima com o resistor R4. Ao girar o controle deslizante do resistor R4, 1-2 LEDs acendem e o alarme sonoro é desligado. O dispositivo está pronto para funcionar. Publicação: cxem.net Veja outros artigos seção Dispositivos de segurança e sinalização de objetos. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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