ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Detector de insectos con escala lineal de ocho LEDs, ajuste de sensibilidad e indicación sonora. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Dispositivos de seguridad y señalización de objetos. Este dispositivo tiene algunas similitudes con los descritos anteriormente. Entonces, hay un amplificador de RF y un detector en un puente de diodo resistivo balanceado. Una característica distintiva de este detector de campo es: un filtro de paso alto en la entrada, un amplificador de CC en dos amplificadores operacionales, un generador de sonido, una escala LED lineal y un indicador de batería baja. Todo esto hace que este dispositivo sea, sin duda, más sencillo y cómodo de usar. El diagrama esquemático del detector de campo se muestra en la figura. La señal recibida por la antena se alimenta a un filtro de alta frecuencia en los elementos C 2, LI, C3, L2, que es necesario para suprimir señales con una frecuencia inferior a 20 MHz. Esto es necesario para reducir el nivel de las señales de baja frecuencia que normalmente componen la emisión de radio de fondo. Con un filtro de paso alto, las señales con una frecuencia de más de 20 MHz se alimentan a la entrada de un amplificador de banda ancha de alta frecuencia aperiódico ensamblado en un transistor VT1 del tipo KT3101. Desde la carga del amplificador, la resistencia R2, se suministra voltaje de alta frecuencia a través del capacitor C5 a los diodos VD1, VD2 del tipo GD507, que forman parte del puente de diodos resistivos. La resistencia R4 se utiliza para equilibrar el puente. El funcionamiento del puente ya se ha descrito con detalle anteriormente. El voltaje de baja frecuencia detectado, suavizado por el capacitor C6, se alimenta a un amplificador de CC basado en dos amplificadores operacionales DA1.1 y DA1.2, que forman parte del microcircuito K1401UD1. Desde la salida del elemento DA1.1, se suministra un voltaje constante al generador de frecuencia de audio, realizado en el amplificador operacional DA1.3. La frecuencia del generador depende del nivel de voltaje de CC en la entrada no inversora del elemento DA1.3 que, a su vez, depende del nivel de la señal de entrada. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de la señal de entrada, mayor será la frecuencia del generador de frecuencia de audio. Desde la salida del generador, la señal de sonido ingresa a la base del transistor VT4 del tipo KT315, en cuyo circuito colector está conectado el transductor piezocerámico ZQ1 del tipo ZP-1. Los chips DA2 y DA3 tipo K1401UD1 forman la base de la escala lineal. Los amplificadores operacionales incluidos en estos microcircuitos se conectan de acuerdo con el circuito comparador de voltaje. Las entradas no inversoras de estos comparadores reciben un voltaje de referencia de una línea de resistencias R14-R21. Las otras entradas de los comparadores están conectadas entre sí, reciben un voltaje constante de la salida del amplificador de CC DA1.2. Cuando este voltaje cambia de 0 al valor máximo, los comparadores cambian, en cuya salida se encienden los LED VD5-VD14, formando una escala lineal de emisión de luz. Cuanto mayor sea el nivel de la señal de entrada, más LED se encenderán. Para reducir la corriente consumida por la escala LED, se utiliza el principio de indicación dinámica. Para ello, la base del transistor VT2 tipo KT315 recibe pulsos del generador de audiofrecuencia DA1.3, provocando el cierre y apertura alternados del transistor VT2. Cuando el transistor VT2 está cerrado, el voltaje positivo de la fuente de alimentación a través de la resistencia R32 se suministra a los cátodos de los LED VD5-VD14, lo que conduce al bloqueo de este último. No fluye corriente a través de los LED y se apagan. Cuando se abre el transistor VT2, los cátodos de los LED se cierran al menos de la fuente de alimentación, y esos LED, en cuyo ánodo hay un voltaje positivo, se encienden. Debido a las propiedades inerciales del ojo humano, el parpadeo de los LED se vuelve imperceptible. El indicador de descarga de la batería se realiza en el elemento DA1.4 y los LED VD13, VD14. Cuando el voltaje de la fuente de alimentación disminuye, la corriente que fluye a través del diodo zener VD15 y el LED VD13 disminuye y, en consecuencia, el voltaje en el ánodo VD13. Esto hace que se encienda el LED VD14. El nivel de activación lo establece la resistencia de sintonización R33 durante la sintonización. Todo el dispositivo está alimentado por un estabilizador ensamblado en los elementos VT3, VD15, VD13, R34, C8. El dispositivo utiliza resistencias del tipo MLT-0,125. Los LED VD5-VD14 pueden ser cualquier cosa. Diodos VD1-VD4: cualquier germanio de alta frecuencia. Las bobinas L1 y L2 no tienen marco, tienen un diámetro de 8 mm y están enrolladas con un cable PEV de 0,6 mm. Bobina L1 - 8 vueltas, bobina L2 - 6 vueltas. Resistencia R4: cualquier resistencia variable con una característica lineal. Los transistores VT2-VT4 pueden ser del tipo KT3102. El diodo zener VD15 se puede reemplazar con KS147, KS168, KS170. Transductor piezocerámico ZQ1 - cualquiera. También puede usar un cabezal dinámico con una resistencia de más de 50 ohmios, mientras que la resistencia R36 puede excluirse del circuito. La configuración del esquema no tiene características especiales. Antes de comenzar a trabajar, es necesario ajustar el detector a la máxima sensibilidad con la resistencia R4. Al girar el control deslizante de la resistencia R4, se encienden 1-2 LED y se apaga la alarma sonora. El dispositivo está listo para funcionar. Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección Dispositivos de seguridad y señalización de objetos.. 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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