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Relevo de voz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Dispositivos de seguridad y señalización de objetos.

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Propongo una máquina acústica simple para encender varios actuadores. La esencia del esquema (Fig. 1) es la siguiente. A un cierto nivel de ruido acústico cerca del sensor-micrófono altamente sensible BM1, cuyo nivel de umbral lo establece la resistencia de sintonización R1, la señal amplificada por el amplificador operacional DA1 se alimenta al interruptor de transistor VT1-VT2, que suministra energía al relé K1. El relé con sus contactos (no se muestran en el diagrama) cierra el circuito de alimentación de carga. Una vez que cesa el ruido, la carga se apaga.

Relevo de voz. Diagrama esquemático de una máquina acústica.
Figura 1. Diagrama esquemático de una máquina acústica.

Este método se utiliza en micrograbadoras de voz, que activan automáticamente el modo de grabación cuando hay una señal de sonido. Uso este circuito para encender automáticamente el intercomunicador UZCH.

Este esquema servirá bien en la iluminación automática. Luego debe complementarse con una etapa final con un retraso de apagado de 3...4 minutos. Si instala una máquina automática de este tipo, por ejemplo, en el pasillo, la luz se encenderá automáticamente si hay el más mínimo ruido (una puerta que se abre o una voz) y se apagará después de unos minutos en completo silencio.

En el estado inicial, ambas entradas del microcircuito DA1 están en un estado de equilibrio, y se suministra una señal muy débil, del orden de varios milivoltios, a la base del transistor VT1, que es insuficiente para abrir el transistor. Cuando el sonido impacta en el micrófono, se aplica un voltaje alterno a la entrada 2 del amplificador operacional. La señal multiamplificada del terminal 6 de la OU, aún amplificada por el transistor VT1, ingresa a la llave electrónica en el transistor VT2, que, a su vez, cambia el actuador - relé K1.

De las clasificaciones de C5 y R2 depende de la demora en apagar el relé cuando desaparece el efecto de sonido en el micrófono. Si el retraso no es necesario, estos elementos se excluyen del circuito. Cuando se necesita una demora de apagado mayor, se debe aumentar el valor de C5. Con los valores nominales indicados en el esquema, el retardo en el apagado cuando el circuito esté alimentado a 12 V será de 1 min ± 10%. Si la capacitancia del capacitor C5 se aumenta a 2000 uF, el retardo de apagado con el mismo voltaje de suministro aumentará a 10 minutos. Sin embargo, en este último caso, se pierde la precisión del tiempo de exposición y aumenta la dependencia de la duración del impacto inicial de las vibraciones sonoras sobre el micrófono.

El diodo VD1 se utiliza para eliminar el rebote de los contactos del relé K1. K1: un relé de baja potencia del tipo RES10, RES15 para una tensión de funcionamiento de 9 ... 11 V. Para conmutar circuitos de carga potentes con una tensión de alimentación alta, es necesario observar medidas de seguridad y utilizar un relé con la adecuada corriente permisible a través de los contactos. El micrófono BM1 es una cápsula DEMSh o similar con una resistencia de devanado de 200 ... 250 ohmios y superior. Se obtienen buenos resultados cuando se utiliza una cápsula electret MCE de varias modificaciones como micrófono (anteriormente utilizado como micrófono incorporado en grabadoras de cassette).

Para eliminar las interferencias y otras interferencias, el micrófono debe estar conectado al dispositivo con un cable blindado corto de no más de 20 cm. Varios impactos (por ejemplo, dar un portazo a la puerta de al lado) no afectaron al micrófono.

Como VT2, puede usar transistores de silicio de potencia media KT603, KT630 ​​​​o sus análogos con cualquier índice de letras. Como VT1, KT361 con cualquier índice de letras es adecuado.

Montado correctamente a partir de piezas reparables, el dispositivo prácticamente no necesita ser configurado. Solo es necesario seleccionar el umbral de funcionamiento del dispositivo con una resistencia de corte R1.

Autor: A.Kashkarov, San Petersburgo; Publicación: cxem.net

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La superconductividad, un fenómeno descubierto en 1911, consiste en que los materiales que tienen una resistencia eléctrica distinta de cero pierden resistencia cuando se enfrían por debajo de cierta temperatura crítica. En un material que se encuentra en estado de superconductividad, fluye una corriente eléctrica con total libertad, lo que elimina la pérdida de energía para vencer la resistencia del material. No todos los materiales se vuelven superconductores incluso en el enfriamiento más profundo. En los materiales superconductores, se produce el llamado efecto Meissner: el desplazamiento completo de los campos magnéticos de todo el volumen del conductor.

El principal objetivo por el que se esfuerzan ahora los científicos es encontrar materiales que se conviertan en superconductores a temperaturas superiores a 0 grados centígrados. Si se logra este objetivo, revolucionará los campos de la energía, los motores eléctricos, la energía inalámbrica y la transmisión de datos. Mucho se ha hecho en esta dirección en los últimos años. De vez en cuando, varios grupos de científicos informan sobre sus éxitos, pero, por regla general, los materiales creados no pasan las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad de sus propiedades.

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