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Sirena del anunciador sonoro Aurora. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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La fuente de una potente señal de sonido, necesaria para los dispositivos de vigilancia y señalización, puede ser el anunciador Aurora, cuya parte principal es un emisor de sonido piezoeléctrico. Pero necesita un convertidor de voltaje, cuya disposición se describe en el artículo.

El anunciador Aurora es bastante pequeño, económico y la presión sonora que genera supera los 100 dB. lo cual es muy desagradable e incluso doloroso para el oído de una persona. Dado que se supone que la sirena basada en el emisor de sonido del anunciador debe instalarse en objetos con fuente de alimentación autónoma (batería, etc.), debe operar a una tensión de alimentación de 10 ... 12 V. El diseño de tal sirena se ofrece a la atención de los lectores.

Primero, alguna información sobre el emisor. Los experimentos muestran que es capaz de emitir con bastante eficacia frecuencias de sonido desde cientos de hercios hasta decenas de kilohercios, pero tiene una potencia máxima radiada en frecuencias de 2...3 kHz. Por lo tanto, si es necesario, puede usarse, por ejemplo, como un altavoz de abonado conectándose directamente a la red de radio sin ningún dispositivo correspondiente. El volumen de la señal sonora será suficiente para escuchar el 1er programa, pero el sonido no será muy agradable debido a la gran desigualdad de la respuesta amplitud-frecuencia.

Para obtener el máximo nivel de la señal sonora, se debe suministrar al emisor una tensión alterna de 150...220 V, por lo tanto, la unidad principal de la sirena debe ser un convertidor de tensión. Dado que el emisor tiene una capacitancia relativamente grande, 22 000 pF, se requiere un convertidor de CC a CA que pueda operar con una carga capacitiva.

En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático de dicho convertidor. Opera a la frecuencia de resonancia del emisor (aproximadamente 2...2,5 kHz). El convertidor consta de un multivibrador en un amplificador operacional (op-amp) DA1, que controla una llave electrónica en un transistor VT1. Se incluye un transformador elevador T1 en el circuito clave; un emisor HA1 está conectado a su devanado secundario.

Sirena de sonda Aurora

El dispositivo utiliza una fuente de alimentación unipolar, por lo tanto, para garantizar el funcionamiento normal del amplificador operacional, se alimenta utilizando el llamado punto medio: está formado por un divisor de voltaje a través de las resistencias R1, R2.

Los parámetros del transformador se eligen de manera que la inductancia de su devanado secundario, junto con la capacitancia del radiador, constituya un circuito LC sintonizado a la frecuencia de resonancia del radiador.

Todas las partes del dispositivo se colocan en una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de lámina de fibra de vidrio de un lado, que se fija en la pared superior de la carcasa (Fig. 3).

Sirena de sonda Aurora

Sirena de sonda Aurora

El emisor HA1 está montado en la pared inferior (Fig. 4).

Sirena de sonda Aurora

El dispositivo puede usar los amplificadores operacionales K140UD6, K140UD7 o similares de baja potencia. Condensadores C1, C2 - KLS, KM, K10 - 17, C3 y C4 - K52, K53, K50 - 6. Resistencias fijas - MLT, C2 - 10, resistencias de sintonización - SDR - 19a, y al cambiar el dibujo del circuito impreso tablero, cualquier otro servirá, por ejemplo SP5-2, SPZ-3. El diodo puede ser cualquiera de las series KD103, KD105, el transistor, cualquiera de las series KT827, KT834.

El transformador está enrollado en un anillo de tamaño K32x16x8 hecho de ferrita 2000NM1: el devanado I contiene 50 vueltas de cable PEV - 2 0,6 ... 0,8, el devanado II - 750 vueltas de cable PEV - 2 0,12 ... 0,15. El voltaje en el devanado secundario alcanza los 150 ... 200 V, por lo que debe hacerse con cuidado y en el futuro, al instalar el dispositivo, observe las medidas de seguridad eléctrica.

En la fabricación del transformador, es necesario romper el anillo por la mitad, redondear los bordes afilados con una lima de agujas y envolverlo con una capa de tela barnizada o cinta aislante. En cada parte, debe enrollar la mitad del devanado secundario, y luego en uno de ellos, el primario, y luego pegar el anillo con pegamento BF-2, colocando espaciadores de papel fino entre las partes. El bobinado debe realizarse con cuidado, y de modo que las vueltas de solo cien se superpongan.

Configure el dispositivo en la siguiente secuencia. Primero, debe sintonizar el circuito formado por el devanado II del transformador y la capacitancia del emisor a la frecuencia resonante de este último. Para ello, predetermina la frecuencia a la que la salida de sonido del emisor es máxima. Después de desconectar el emisor del transformador y conectarlo al generador de 3 horas, el generador suministra una señal con una amplitud de 0,5 ... 1 V. Al reconstruir el generador, la frecuencia a la que el volumen del sonido es máximo es determinado.

Después de eso, se aplica una señal con una amplitud de 0,05 ... 0,1 V desde la salida del generador al devanado I (se desconecta del transistor) del transformador. Un emisor y un voltímetro de CA están conectados al devanado II. Reconstruyendo el generador, determine la frecuencia de resonancia eléctrica a la cual el voltaje alterno es máximo. Si esta frecuencia resultó ser más baja que la frecuencia de la salida de sonido máxima, entonces el número de vueltas del devanado II debe reducirse varias decenas y después de cada cambio, volver a controlar la frecuencia de resonancia. Si la frecuencia es mayor, se debe sumar el número de vueltas.

A continuación, conecte el transformador al transistor, aplique energía y realice el ajuste final. La resistencia R4 establece el ciclo de trabajo de los pulsos de corriente a través de la tecla, la resistencia R5, la frecuencia de generación. Primero, el motor R4 se coloca en la posición media y la frecuencia a la que el volumen del sonido es máximo se establece con la resistencia R5. Al mover el control deslizante de la resistencia R4 hacia la izquierda de acuerdo con el esquema, es posible reducir la duración de los pulsos de corriente a través del transformador, reduciendo así el volumen de la señal de audio, cambiando hacia la derecha, para aumentar el volumen de la señal.

Todas las manipulaciones con la resistencia R4 conducen a un cambio en la frecuencia de generación, por lo tanto, después de cada cambio en su posición, es necesario establecer nuevamente el volumen máximo de la señal con la resistencia R5.

Durante el ajuste, el volumen del pitido es tan alto que a veces es imposible de soportar. Por lo tanto, primero se debe envolver el emisor con algún tipo de material fonoabsorbente, como una toalla.

El dispositivo se puede alimentar desde cualquiera, incluida una fuente no estabilizada con un voltaje de 9 ... 30 V. El consumo de corriente a un voltaje de 12 V, según el volumen de la señal, puede alcanzar los 100 ... V00 mA. Si el voltaje difiere de 12 V, se debe cambiar en consecuencia el número de vueltas del devanado I. Por ejemplo, si se duplica el voltaje de alimentación, el número de vueltas se debe aumentar en la misma cantidad.

Para proteger el transistor de sobretensiones, es conveniente incluir un diodo zener entre su colector y emisor (cátodo al colector) con un voltaje de estabilización de 50 ... 70 V.

Autor: I.Aleksandrov, Kursk

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