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Sirena piezoeléctrica en alarma antirrobo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Seguridad y proteccion

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El alto precio de las sirenas piezoeléctricas de marca (especialmente con fuente de alimentación incorporada) dificulta su uso masivo en la práctica de la radioafición. Pero puedes hacer esa sirena tú mismo. Si lo complementa con un interruptor de un diseño especial, obtiene un sistema de seguridad simple que es muy adecuado para proteger las pertenencias personales.

La base de la sirena es el elemento piezoeléctrico SP-1 (SP - sirena piezocerámica). La presión sonora desarrollada por él a una tensión de excitación de 40 V puede alcanzar los 110 dB. En la fig. 1 muestra un diagrama de un convertidor electrónico que proporciona el modo de operación requerido para SP-1. Se ensambla un generador de baja frecuencia en el transistor VT1 y el transformador T1, que se excita a una frecuencia que depende de la reactancia del radiador piezoeléctrico y la inductancia del devanado elevador. La amplitud de la tensión alterna en el emisor piezoeléctrico se puede calcular mediante la fórmula Uampl = Upit N1/N2, donde Upit es la tensión de alimentación del dispositivo; N1 y N2: el número de vueltas de los devanados l y ll.

Sirena piezoeléctrica en alarma antirrobo

La radiación acústica adquiere un carácter alarmante solo después de una modulación especial de una señal monótona. Esto lo hace un manipulador electrónico en el transistor VT2, incluido en el circuito de potencia del generador. El generador controla el manipulador, montado sobre los elementos DD1.1 y DD1.2. La frecuencia de su funcionamiento depende de la constante de tiempo del circuito R4C1 y, en los valores especificados en el diagrama, es de aproximadamente 5 ... 6 Hz.

Transformador T1: salida de un receptor de transistor (por ejemplo, B 4: 731.083) o similar con una relación de transformación de 5 y una salida desde el medio del devanado primario. El chip DD1 se puede reemplazar con un K561LE5 o una serie K176 similar. Los transistores VT1 y VT2 deben tener una ganancia de corriente de al menos 100 y un voltaje de saturación de menos de 0,3 V. Todas las resistencias son MLT-0,125. Condensadores C1 - KM6; C2 - cualquier tamaño electrolítico adecuado, su capacidad puede ser superior a la indicada. Diodo VD1: cualquier silicio.

Si la sirena ensamblada sin errores no sonó, la razón debe buscarse en la fase incorrecta de los devanados del transformador. La sirena debe apagarse inmediatamente (la corriente consumida en este modo puede ser peligrosa para los transistores) y, después de cambiar los extremos de uno de los devanados, volver a encenderla. Puede experimentar con las resistencias R1 y R2, especialmente si se usa un tipo diferente de transformador. En este caso, es mejor ajustar con un osciloscopio.

La potencia de la señal acústica emitida por la sirena depende en gran medida de su diseño, es decir, del tamaño y la configuración de la caja, la presencia de "seno" acústico en ella, el lugar y el método de conexión del emisor piezoeléctrico, etc. Pero todo esto generalmente se descubre experimentalmente. Los cálculos acústicos son poco útiles aquí.

Estructuralmente, la sirena se puede hacer como se muestra en la Fig. 2.

Sirena piezoeléctrica en alarma antirrobo

Sus dimensiones son 58x58x38 mm, peso - 95 g (con batería "Korund"). El cuerpo está pegado de poliestireno resistente a los golpes de 2...2,5 mm de espesor. Se recomienda sellar los agujeros en la periferia del soporte SP-1. Esto aumentará significativamente el volumen de la sirena. En la fig. 3 - vista de la sirena con la tapa quitada.

Sirena piezoeléctrica en alarma antirrobo

La tabla muestra la dependencia de la corriente Iconsumed por la sirena y el voltaje en el emisor piezoeléctrico Ueff (valor efectivo) en el voltaje de la fuente de alimentación Upit.

Sirena piezoeléctrica en alarma antirrobo

La sirena puede funcionar en una amplia variedad de dispositivos e instalaciones, incluso como timbre. Su pequeño tamaño y peso permiten su uso para proteger los efectos personales y el equipaje de los pasajeros. Para hacer esto, solo necesita insertar el interruptor que se muestra en la Fig. 4. Aquí: 1 - par de contactos normalmente cerrados del relé; 2 - verificar - una placa delgada de material aislante eléctrico (getinaks, fibra de vidrio, etc.), contactos de apertura; 3 - caja del interruptor; 4 - empuje (cuerda, cable de acero fino, etc.), extrayendo el pasador del par de contactos.

Sirena piezoeléctrica en alarma antirrobo

Se coloca una sirena piezoeléctrica con un interruptor dentro del objeto protegido: en una maleta, en el bolsillo de un abrigo, etc. La barra se pasa a través de un orificio adecuado o hecho especialmente y se conecta a un portaequipajes, una percha, etc. Cuando se mueve el artículo robado, el cheque sale del par de contacto, la sirena se enciende y el atacante con el objeto "gritando" en sus manos se convierte en el centro de atención de los demás.

Autor: Yu.Vinogradov, Moscú

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A pesar del aumento en la eficiencia energética, la energía consumida por los servidores individuales también crece cada año. Intel, por ejemplo, hace dos años informó sobre experimentos para sumergir procesadores Xeon en aceite, que mostraron una reducción del consumo en el complejo en un 50-60%. Los próximos experimentos dan esperanza de que será posible lograr una reducción en el consumo de energía del sistema en un 90% o más.

Intel ha creado un sistema con SGI llamado Ice X. De hecho, este es un servidor completo que funciona con procesadores Intel Xeon, completamente inmerso en el llamado "líquido seco" Novec fabricado por 3M. Este líquido no es conductor, por lo que los componentes electrónicos pueden trabajar en él sin riesgo de oxidación por contacto o cortocircuitos.

Es cierto que este líquido también tiene desventajas: no permite que las líneas de comunicación óptica funcionen completamente, ya que se introduce en conectores insuficientemente sellados, lo que empeora la calidad de la transmisión de datos. Por lo tanto, todavía tenemos que trabajar en esta dirección, creando, entre otras cosas, un nuevo diseño de placas base que tenga en cuenta el uso de nuevos entornos.

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