ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Timbre con mando a distancia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Simuladores de llamadas y audio La llamada que se ofrece a la atención de los lectores tiene un aislamiento galvánico de la red, y se suministra tensión segura al pulsador de llamada. Se puede usar, por ejemplo, en casas de jardín y de verano, así como en otros casos cuando el cable que conecta el botón y el timbre es accesible al tacto. A 220 V, lo que es típico para un circuito de control de timbre convencional, esto puede ser peligroso para los demás. El diagrama esquemático del timbre de la campana se muestra en la fig. 1. Consiste en un generador de señal de tono, fabricado en un chip especializado KR1008VZH4, y una fuente de alimentación. El generador se ensambla según un esquema que no difiere del típico [1]. Su trabajo está controlado por el transistor VT5. Cuando los contactos del botón de llamada SB1 están abiertos, el transistor VT5 se abre por la corriente de base que fluye a través de las resistencias R7, R8 y una señal de bajo nivel está presente en su colector. Cuando se cierran los contactos del botón de llamada, el transistor VT5 se cierra y se envía una señal de alto nivel a los pines 5 y 11 del chip DD1. El generador arranca y aparece una señal de tono en la salida del microcircuito (pin 7, 6). Entra en el emisor piezocerámico BF1, que emite un sonido melódico. Cuando se presiona el botón SB1, el LED HL1 montado en su carcasa se apaga. La unidad principal de la fuente de alimentación es un convertidor de voltaje [2], ensamblado en los transistores VT1 - VT4 y el transformador T1. Junto con ventajas tales como la simplicidad y la confiabilidad, los generadores de magnetotransistor con un transformador saturable también tienen un inconveniente importante. El hecho es que la transición del transistor de uno de los brazos del generador del estado abierto al estado cerrado va acompañada de un aumento descontrolado en su corriente de colector. La presencia de pulsos de corriente tan potentes obliga al uso de transistores con una corriente de colector admisible que es varias veces superior a la corriente de funcionamiento nominal, lo que, a su vez, conduce a un uso deficiente de los transistores en términos de corriente y a una disminución de la eficiencia de todo el dispositivo. Los pulsos cortos de la corriente del colector también son una fuente de interferencia. Para eliminar esta deficiencia, los transistores limitadores de corriente VT1, VT2 con sensores de corriente R3, R4 están instalados en el convertidor. La resistencia R6 limita la corriente de base de los transistores clave, y R5 crea la corriente de polarización necesaria para iniciar el convertidor de manera confiable. El convertidor de voltaje está alimentado por un rectificador, que incluye un condensador de extinción C1, una resistencia R1 que limita su corriente de carga, un puente rectificador VD1, diodos zener VD2, VD3 con un voltaje de estabilización total de 30 V y condensadores C2, C3, suavizando el ondulación de la tensión rectificada [3]. El voltaje del devanado secundario del transformador T1 del convertidor se alimenta a un rectificador de onda completa en los diodos VD4, VD5, se filtra por los condensadores C4, C5 y se usa para alimentar el microcircuito DD1. El LED HL2 conectado a la salida del rectificador indica que el dispositivo está encendido. Todos los elementos de la llamada, a excepción del botón SB1 y el LED HL1, se colocan en una placa de circuito impreso hecha de lámina de fibra de vidrio de una cara de 1,5 mm de espesor. Su dibujo se muestra en la Fig. 2. La placa se instala en una caja de plástico, que se coloca en el interior. Durante la instalación se utilizaron resistencias MLT (se pueden utilizar C2-23 y similares), C1 está formado por cinco condensadores K73-17 0,1 μm x 400 V, K52-1b (C3), K53-4 o K52-1 ( C5) también se utilizan, el resto - KM-6. En lugar de los diodos KD521A (VD4, VD5), cualquiera de las series KD521, KD522 servirá. Transistores VT1, VT2, VT5: cualquier estructura npn de baja potencia con un voltaje Uke de al menos 20 V. En lugar de los transistores KT940A (VT3, VT4), son adecuados KT3117, KT602AM. LEDs HL1, HL2 - AL307 con cualquier índice de letras. Reemplazaremos el emisor piezocerámico ZP-3 con ZP-5, ZP-22. No hay requisitos especiales para el botón SB1, puede ser de cualquier tipo (KM-1, etc.). El transformador T1 está hecho en el circuito magnético K20x12x6 de ferrita M2000NM-1. Los devanados I, III contienen 60 vueltas de cable PEV-2 0,23, devanado II - 4, devanado IV - 2x25 vueltas del mismo cable. Los devanados I, III y IV están hechos con alambres doblados por la mitad. Entre los devanados primarios y el devanado IV, es necesario colocar dos capas de tela barnizada. El circuito magnético K20x12x6 se puede reemplazar por K16x10x4,5, mientras que los datos del devanado permanecen sin cambios. Comenzando a establecer el dispositivo, en primer lugar, verifique la instalación correcta. Luego, el convertidor recibe un voltaje de 24 V desde cualquier fuente de alimentación. El convertidor debería comenzar a funcionar de inmediato, lo que se confirma con el brillo de los LED HL1, HL2. Si esto no sucede, debe verificar la conexión correcta de los devanados del transformador T1. Además, al colocar un puente en lugar del botón SB1, al seleccionar los elementos C8 y R12, es necesario acercar la frecuencia de las ráfagas tonales a la frecuencia de resonancia natural del emisor piezoeléctrico, lo que garantizará el mayor volumen de su sonido. Después de eso, apagando la fuente de alimentación y quitando el puente, debe hacer todas las conexiones necesarias y conectar el timbre a la red eléctrica de CA. Literatura
Autor: I.Yushchenko, Sverdlovsk, región de Luhansk, Ucrania 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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