ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Sirena de doble tono. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Simuladores de llamadas y audio Los sistemas de seguridad modernos suelen utilizar sirenas piezoeléctricas bastante caras como fuente de potentes señales sonoras. Pero también se puede construir un potente emisor de sonido a partir de elementos disponibles públicamente. El diagrama esquemático de una sirena de dos tonos se muestra en la Fig. 1. El emisor acústico BA1, un cabezal dinámico de baja resistencia (Rn = 4...8 ohmios) y bastante potente (4...5 W), está incluido en la diagonal del puente formado por los transistores VT1... VT4. . Dos generadores de tonos RC (DD1.2, DD3.2 y DD1.3, DD2.1) y uno de conmutación (DD1.1, DD3.1) generan una señal de alarma. Con tales clasificaciones en las cadenas RC de sincronización, las frecuencias de los generadores de tonos estarán cercanas a 1 kHz y 500 Hz, respectivamente, y su cambio se producirá con una frecuencia de aproximadamente 2 Hz.
Otros elementos de los microcircuitos DD2 y DD3 están incluidos en la unidad de control del transistor. Si se aplica un voltaje de bajo nivel (~0 V) a la entrada "Señal", entonces todos los transistores pasan al estado cerrado y los generadores se apagan; si es alto (cerca de +Upit, el voltaje de alimentación de la sirena), entonces se enciende el generador de conmutación y, dependiendo de su fase, uno de los generadores de tonos. Y a la salida del elemento DD2.2 aparece una onda cuadrada de una frecuencia particular. En este modo, los transistores VT1...VT4 se abren alternativamente en pares: VT1 y VT4, o VT2 y VT3. Dado que operan en modo de conmutación, la amplitud del voltaje en la carga BA1 estará cerca de Upit-2Uke us, donde Uke us es el voltaje de saturación del transistor (en los transistores KT972 y KT973 Uke us 1 V). Las frecuencias de los generadores de tonos, por supuesto, pueden ser diferentes: cambiando los valores de R5, C2 y R8, C3, puede "moverlos" dentro de un rango muy amplio. Es recomendable configurar uno de los generadores de tonos a la frecuencia de resonancia mecánica del sistema acústico (y con su resonancia de dos picos, ambos). Al variar los valores de R3 y C1, puede cambiar la tasa de cambio de los envíos tonales. La corriente consumida por la sirena en modo silencioso es un consumo de icono <2 µA. En el modo de alarma, depende de la tensión de alimentación y la resistencia de la carga: Ipot.tr = (Upit -2Uke us)/Rн, donde Ipot.tr - en amperios, Upit - en voltios, Rn - ohmios. La tensión de alimentación de la "sirena" puede ser superior a la especificada, pero no superior a la permitida para microcircuitos (para microcircuitos de la serie K561 Upit max = 15 V). En tales casos, se recomienda instalar transistores en buenos disipadores de calor y utilizar cabezales dinámicos con Rні8 Ohm. Si no se pueden comprar transistores de este tipo o similares (que forman potentes pares complementarios y tienen una ganancia de corriente h21e>750), entonces el bloque de interruptores de transistores se puede fabricar como se muestra en la figura. 2. Los transistores de las series KT315 (VT1, VT4) y KT361 (VT5, VT8) pueden tener índices de letras B, G, E.
Se recomienda colocar el cabezal dinámico, la fuente de alimentación (por ejemplo, una batería 10NKN-3,5 o una batería de ácido sellada) y la parte electrónica de la sirena de forma compacta para minimizar las pérdidas en los cables de conexión (con comunicaciones extendidas, su resistencia puede ser comparable a Rн). Además, si se coloca en una caja metálica duradera y se fija en un lugar de difícil acceso, dicha sirena también será "resistente a los delitos". Ver otros artículos sección Simuladores de llamadas y audio. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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