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Generadores de alarmas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

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Usando una base de elementos modernos, es posible simplificar el diseño de generadores que actúan como dispositivos de señalización en varios dispositivos. Esto se discute en el artículo propuesto.

Uno de los elementos principales de los generadores de señales simples es un emisor de sonido. Todos los diseños propuestos utilizan una cápsula electromagnética importada con un diámetro de 12 mm para un voltaje de operación de 6 V con un generador incorporado. La cápsula permanece operativa cuando la tensión de alimentación cae a 1 V. Cuando se le aplica una tensión de 6 V (¡observando la polaridad!) se escucha un sonido relativamente fuerte con una frecuencia de unos 2000 Hz.

Los dispositivos también tienen un LED rojo intermitente con un diámetro de 8 mm y un brillo de 800 mCd. Al encenderlo en serie con la cápsula (Fig. 1), obtenemos el generador de señalización más simple. Al aplicar energía a dicho nodo, escuchará pitidos intermitentes. El consumo de corriente del dispositivo durante la señal es de unos 15 mA.

Generadores de alarma

Si no le conviene una ligera disminución en el volumen debido a una caída de voltaje en el LED, puede ensamblar un generador usando un transistor de efecto de campo (Fig. 2). Mientras el LED esté apagado, el voltaje a través de la resistencia es bajo y no es suficiente para encender el transistor. Cuando el LED parpadea, el voltaje en la resistencia alcanza los 4 V, el transistor se abre, la cápsula comienza a funcionar al volumen máximo, ya que la caída de voltaje en el transistor a una corriente de 20 mA no supera los 50 mV. No hay pulsos de autoinducción en los terminales de la cápsula, por lo que no es necesario instalar un diodo de protección, como se hace en cascadas similares con una cápsula convencional.

Generadores de alarma

En la fig. 3 muestra un diagrama de un generador con control de voltaje de entrada. Entonces, si al mover el motor de la resistencia de sintonización R1, el voltaje en la base del transistor VT1 es inferior a 0,6 V, se cerrará. Pero por otro lado, el transistor VT2 se abrirá, la cápsula BF1 y el LED HL1 comenzarán a funcionar.

Generadores de alarma

Tal generador puede usarse, por ejemplo, en un zumbador de cortocircuito descrito por el autor en "Radio", 2001, No. 10, p. 58, en lugar de un nodo en el chip. El dispositivo de señalización ahora se convertirá en luz y sonido.

Con la cápsula especificada, será posible construir un dispositivo de señalización de llamadas telefónicas simple (Fig. 4) o simplemente un timbre para un teléfono. Cuando llega una señal de llamada telefónica, el puente de diodos VD1 rectifica la tensión alterna, después de lo cual el condensador C2 suaviza la tensión rectificada y la limita el diodo zener a una tensión segura para la cápsula. Si el diodo zener se reemplaza por tres LED de la serie KIPD36 conectados en serie, se iluminarán durante una llamada.

Generadores de alarma

Un fotorrelé simple de luz y sonido se puede ensamblar de acuerdo con el esquema que se muestra en la Fig. 5. Mientras que la iluminación del fotodiodo VD1 es suficiente, el transistor de efecto de campo VT1 está cerrado, un generador similar al que se muestra en el circuito de la fig. 2 no funciona. Cuando la iluminación del fotodiodo se vuelve menor que el voltaje de umbral en la puerta del transistor VT1 aumenta. Tan pronto como exceda aproximadamente 1,5 V, el transistor VT1 se abre, el generador se enciende. Habrá sonido de la cápsula y flash LED.

Generadores de alarma

Si intercambia la resistencia R1 y el fotodiodo, el generador se encenderá cuando la iluminación del fotodiodo aumente hasta cierto valor. La sensibilidad requerida del dispositivo se establece seleccionando la resistencia R1.

El dispositivo, ensamblado de acuerdo con el esquema en la Fig. 6, similar al anterior, pero controlado por las placas sensoras E1 y E2. Mientras la resistencia entre ellos sea alta, el generador de señalización no funciona. Pero tan pronto como toque las placas con el dedo, la resistencia entre ellas caerá, el transistor VT2 se abrirá y el generador se encenderá. El transistor VT1, que opera en el modo de ruptura de avalancha, actúa como un diodo zener de micropotencia y protege al transistor de efecto de campo VT2 de las descargas de electricidad estática.

Generadores de alarma

En dispositivos ensamblados de acuerdo con los diagramas en la Fig. 2-6, está permitido usar resistencias MLT-0,125, condensadores de óxido K50-35, K50-16. Condensador C1 en la fig. 4 - tipo K73-17, MBM; C1 en la fig. 6 - K10-17. En lugar del fotodiodo FD320, es adecuado cualquier otro diseñado para el rango infrarrojo, por ejemplo, FD265A, FD-ZK, FD-28KP. El LED parpadeante puede ser reemplazado por cualquier otro similar, adecuado al color del brillo y dimensiones, y el puente de diodos KTs407A (ver Fig. 4) puede ser reemplazado por cuatro diodos de la serie KD102, KD105, KD209. En lugar de transistores de efecto de campo KP501V (Fig. 7, a), está permitido instalar interruptores de corriente KR1014KT1A (Fig. 7, b), y en lugar de los transistores bipolares indicados en el diagrama, cualquier estructura de silicio npn de baja potencia, por ejemplo, la serie KT342.

Generadores de alarma

Una cápsula con un generador incorporado puede ser cualquier otra de las series indicadas con el índice X. Los primeros dos dígitos en la designación son el diámetro de la caja, los dos últimos son el voltaje máximo de funcionamiento. Después de comprar la cápsula, no olvide quitar la etiqueta autoadhesiva que cubre el orificio.

Si alguno de los generadores de luz y sonido se integrará en otro dispositivo, es recomendable instalar al menos un condensador de bloqueo con una capacidad de 0,15 ... 100 μF a lo largo del circuito de alimentación. Esto evitará que el generador incorporado afecte negativamente a otros circuitos en la estructura.

Autor: A.Butov, pueblo de Kurba, región de Yaroslavl

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