라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 A.Partin의 디자인. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 초보자 라디오 아마추어 인터콤(그림 1) 장치의 기본은 공통 이미 터 회로에 따라 연결된 두 개의 트랜지스터로 만들어진 오디오 주파수 증폭기입니다. 최적의 작동 모드를보다 정확하게 설정하기 위해 가변 저항 (R1 및 R4)이 트랜지스터 기본 회로에 포함됩니다. 인터콤에는 TON-2 헤드폰의 두 캡슐(BF1 및 BF2)이 장착되어 있습니다. 그 중 첫 번째는 증폭기 근처에 위치할 수 있고, 두 번째는 SB2 누름 버튼 스위치와 함께 원하는 거리까지 제거하고 세 개의 와이어로 증폭기에 연결합니다. 푸시 버튼 스위치 SB1 및 SB2의 이동 접점 다이어그램에 표시된 위치에서 캡슐은 메시지를 수신하도록 설정됩니다. BF1 캡슐이 있는 가입자가 SB1 스위치 버튼을 누르면 BF1 캡슐이 앰프 입력에 연결되고 BF2 캡슐 소유자가 대화를 듣게 됩니다. 비슷한 방식으로 두 번째 가입자는 SB2 버튼을 누르면 첫 번째 가입자에게 메시지를 보낼 수 있습니다(SB1 버튼에서 손을 떼야 함). 증폭기를 설정하는 가장 쉬운 방법은 VT2 트랜지스터의 캐스케이드에서 시작하여 캐스케이딩하는 것입니다. 이를 위해 계획에 따라 남겨진 커패시터 C2의 출력은 트랜지스터 VT1의 컬렉터에서 분리되고 BF1 캡슐은이 출력과 공통 와이어 사이에 연결됩니다. 누군가에게 BF1 캡슐 앞에서 몇 구절을 말하도록 요청한 후 BF2 캡슐에서 소리를 들어보십시오. 저항 R4의 슬라이더를 움직여 가장 높은 음량과 최소 왜곡을 얻습니다. 마찬가지로 트랜지스터 VT1의 작동 모드는 BF1 캡슐을 다이어그램에 따라 커패시터 C1의 왼쪽 단자에 연결하거나 SB1 버튼을 눌러 가변 저항 R1로 설정됩니다 (커패시터 C2와 컬렉터의 연결 물론 트랜지스터 VT1을 복원해야 합니다). 트랜지스터의 컬렉터 및 이미 터 단자에 연결된 DC 전압계를 사용하여 장치를 조정할 수도 있습니다. 해당 가변 저항은 컬렉터 전압을 약 6V로 설정합니다. 가청 주파수 발생기(그림 2) 단 하나의 트랜지스터에 조립됩니다. 캡슐이 직렬로 연결되는 것이 바람직한 헤드폰 TON-2(BF1)와 커패시터 C1, C2는 발진 회로를 형성합니다. 생성을 위해 회로의 "탭"은 트랜지스터 스테이지의 이미 터에 연결됩니다. 이것은 포지티브 피드백 회로입니다. 생성 된 진동의 주파수는 회로 커패시터의 값과 가변 저항 R1의 입력 저항에 따라 다릅니다. 전화기의 소리를 들으면서 저항 슬라이더를 움직일 때 소리가 변하는지 확인하십시오. 공급 전압을 변경할 수 있는 경우(3V로 줄임) 발전기 주파수에 미치는 영향을 쉽게 알 수 있습니다. 멀티 바이브레이터 - "플래시"(그림 3) 예를 들어, 두 개의 증폭 단계가 그림 1에 표시된 경우. XNUMX, 상호 연결되어 각각의 출력 신호가 다른 쪽의 입력으로 가도록 멀티 바이브레이터라는 펄스 생성기를 얻습니다. 실험용 멀티바이브레이터에는 소리를 듣는 데 사용되는 BF1 헤드폰이 장착되어 있습니다. 가변 저항 R2 및 R4로 톤을 변경할 수 있습니다. 또한 가변 저항 슬라이더의 위치에 따라 다른 반복 속도의 클릭으로 인식됩니다. 멀티 바이브레이터의 작동을보다 명확하게 볼 수 있도록 VT3 트랜지스터에서 만든 광 신호 장치로 보완됩니다. HL1 LED는 이미 터 회로에 포함되어 있습니다. 이제 전화를 클릭하면 LED가 깜박입니다. 그들의 밝기는 저항 R7에 의해 설정됩니다. LED 깜박임에서 저항 R4가 펄스 주파수뿐만 아니라 깜박임 지속 시간 및 R2-일시 중지 지속 시간에도 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 가변 저항의 슬라이더를 이동하면 LED 깜박임과 일시 중지 시간을 동일하게 유지할 수 있습니다. 사이렌(그림 4) 설계는 두 개의 멀티바이브레이터로 이루어집니다. 그들 중 하나 (트랜지스터 VT3, VT4에서)는 약 1000Hz의 주파수로 소리를 수신하도록 설계되었으며 다른 하나의 펄스 (트랜지스터 VT1, VT2에서)는 0,5 ... 1Hz의 주파수를 따릅니다. 저주파 발생기의 출력은 고주파 발생기의 주파수 제어 입력에 연결되기 때문에 500Hz에서 1000Hz까지 다양한 주파수의 신호가 헤드폰에서 들립니다. 이러한 변화는 경련입니다. 트랜지스터 VT2가 열리면 한 톤의 소리가 들리고 닫히면 다른 소리가 들립니다. 더 큰 저항 R5를 설치하면 더 부드러운 주파수 변경이 가능합니다. 사이렌 소리를 크게 하려면 TON-2 헤드폰 캡슐을 병렬로 연결해야 합니다. 자전거 방향 표시기(그림 5) 이 장치의 기본은 트랜지스터 VT1 및 VT2에서 만들어진 펄스 발생기입니다. 펄스 반복률은 주로 커패시터 C1의 커패시턴스와 저항 R4-R6의 저항에 따라 달라집니다. 스위치 SA1의 가동 접점이 다이어그램에 표시된 위치에 있으면 공급 전압이 공급되지 않기 때문에 발전기가 작동하지 않습니다. 트랜지스터의 이미 터 회로가 공통 와이어 (공급 전압 빼기)에 연결되므로 구성표에 따라 이동 접점을 왼쪽으로 이동하는 것이 좋습니다. 동시에 이미 터 회로에서 신호 LED HL1, HL2가 켜지고 깜박이기 시작합니다. 스위치의 가동 접점이 구성표에 따라 오른쪽으로 이동하면 다이오드 VD2를 통해 발전기에 전압이 공급되고 LED HL3, HL4가 깜박입니다. 이 디자인을 자전거에 설치하려면 LED를 휠 가드에 부착해야 합니다. HL1 및 HL2는 휠 왼쪽(각각 전면 및 후면 가드)에, HL3 및 HL4는 오른쪽에 있습니다. 음향 릴레이(그림 6) 이것은 소리 신호(큰 소리, 박수 등)를 "트리거"하고 예를 들어 조명 램프와 같은 부하를 켜는 장치의 이름입니다. 음향 릴레이는 BM1 마이크(TON-2 헤드폰 캡슐에서 역할 수행), VT1-VT3 트랜지스터 기반의 민감한 오디오 주파수 증폭기, VD1, VD2 다이오드 감지기, VT4 트랜지스터 기반 전자 키 및 전자기 릴레이 K1. 릴레이 K1.1의 접점은 장치 작동의 표시등 회로 인 HL1 LED에 포함됩니다. 증폭기의 작동 모드는 가변 저항 R4에 의해 설정됩니다. 소리 신호가 없으면 트랜지스터 VT4가 닫히고 릴레이의 전원이 꺼집니다. 오디오 신호가 증폭기로 전송되기 때문에 마이크 근처에서 큰 소리로 "A"라고 말하면 충분합니다. 증폭기의 출력에서 검출기로 공급됩니다. 장기 단극 펄스 형태로 검출기의 부하(저항 R6)에 나타난 신호는 트랜지스터 VT4를 엽니다. 릴레이가 작동하고 접점을 사용하여 LED에 전원을 공급합니다. 밝기는 저항 R7에 의해 제한됩니다. 소리 신호가 멈춘 후 커패시터 C4의 충전 전류에 의해 릴레이가 일정 시간 유지된 후 해제됩니다. LED가 꺼집니다. 릴레이 - 리드 스위치 RES55A, 여권 RS4.569.600-10. 저항은 ± 377ohm의 확산으로 56,5ohm이고 응답 전압은 5,9V, 작동 전압은 10V입니다. 릴레이 설정은 전자 키인 출력 단계를 확인하는 것으로 시작됩니다. 전원의 플러스와 트랜지스터 VT10의베이스 사이에 4kΩ 저항이 연결되면 릴레이 K1이 작동하고 LED가 켜집니다. 그런 다음 마이크 근처에서 소리나 문구를 말하고 다시 LED 점등을 관찰합니다. 가변 저항 R4의 슬라이더를 움직여서 음향 릴레이가 마이크에서 가능한 가장 먼 거리에서 음성에 반응하도록 최대 감도를 얻습니다. 시간 릴레이(그림 7) 방전된 커패시터가 전원에 연결되면 충전 전류가 흐르기 시작하는 것으로 알려져 있습니다. 커패시터가 충전됨에 따라 이 전류는 감소하고 커패시터가 완전히 충전되면 멈춥니다. 충전 시간은 커패시터의 커패시턴스와 연결된 회로의 저항에 따라 다릅니다. 이 원칙에 따라 지정된 시간을 계산할 수 있는 릴레이가 구축됩니다. 이전 장치와 마찬가지로 VT2 트랜지스터의 전자 키와 HL1 LED의 표시등을 사용합니다. 트랜지스터 VT1의 캐스케이드는 전류 증폭기입니다. 전원이 장치에 연결되는 즉시 커패시터 C1의 충전이 시작됩니다. 두 트랜지스터가 즉시 열리고 전자기 릴레이 K1이 작동하고 접점 K1.1이 LED를 켭니다. 커패시터가 충전됨에 따라 트랜지스터 VT1을 통과하는 전류가 감소하기 시작하고 저항 R4 양단의 전압과 트랜지스터 VT2의베이스가 떨어집니다. 커패시터의 커패시턴스와 저항 R1의 저항에 따라 일정 시간이 지나면 두 트랜지스터가 모두 닫히고 릴레이 K1이 해제되고 LED가 꺼지는 순간이 있습니다. 이후 타임 릴레이를 시작하려면 SB1 버튼을 짧게 눌러 커패시터를 방전시키는 것으로 충분합니다. 릴레이 K1은 이전 디자인과 동일합니다. 시간 릴레이는 예를 들어 도난 경보기에 사용할 수 있습니다. 보호 구역에 들어가거나 공무원이 나갈 때 켜집니다. 터치 스위치(그림 8) 이것은 특별한 민감한 (터치) 패드 또는 단순히 센서를 손가락으로 터치하면 작동하는 근접 스위치의 이름입니다. 스위치에는 두 개의 "채널"이 있으며 각 채널은 두 개의 바이폴라 트랜지스터, 트리니스터(한 "채널"의 VS1 및 다른 채널의 VS2) 및 LED 표시기로 조립된 복합 트랜지스터로 구성됩니다. trinistor는 양극, 음극, 제어 전극의 세 가지 전극을 가지고 있으며 흥미로운 특성을 가지고 있습니다. 제어 전극에 짧은 시간 동안 양의 전압이 가해지면 즉, 제어 전극을 통해 전류가 흐릅니다. - 음극 회로에서 trinistor는 애노드 전압이 제거되거나 애노드 및 캐소드 단자가 닫힐 때까지 열리고 이 상태를 유지합니다. 센서 E1, 즉 복합 트랜지스터의 베이스에 손가락을 대면 열린다. 그것을 통해 흐르는 전류와 trinistor VS1의 제어 전극은 trinistor의 개방으로 이어집니다. HL1 LED가 켜지고 HL2는 꺼진 상태를 유지합니다. 커패시터 C1은 오른쪽 출력에서 \uXNUMXb\uXNUMXb출력 회로에 따라 플러스 전압이 있고 왼쪽에는 마이너스가되도록 충전됩니다. 이제 센서 E2를 터치하면 복합 트랜지스터 VT4 VT3이 열리고 그 다음에 trinistor VS2가 열립니다. 커패시터는 trinistor VS1의 양극과 음극 사이에 역 극성으로 연결됩니다. 이 전극을 단락시키는 것과 동일한 양극에 마이너스. LED HL1이 꺼지고 HL2가 켜집니다. 불충분한 애노드 전류로 인해 트리니스터의 일부 인스턴스가 열린 상태로 유지되지 않습니다. 그런 다음 표시 회로와 병렬로 일정한 저항을 연결하여 이 전류를 증가시켜야 합니다. 예를 들어, 우리의 경우 - trinistor VS1이 유지되지 않는 경우 회로에 따른 저항 R1의 낮은 출력과 전원의 플러스 사이. 콤비네이션 잠금 장치(그림 9) 예를 들어 주거용 건물, 아파트, 실험실 및 권한이없는 사람의 접근을 제한해야하는 기타 장소의 문에서 이러한 잠금 장치를 찾을 수 있습니다. 자동 잠금은 리모콘에 있는 여러 개의 버튼을 일정한 순서로 눌러야 작동합니다. 성공하면 자물쇠가 작동하여 현관문이 열립니다. 제안된 자물쇠 레이아웃에는 1개의 "올바른" 버튼(SB3-SB4)과 같은 수의 "가짜" 버튼(SB6-SB1)이 포함되어 있습니다. 초기 상태에서 트랜지스터 VT1은 열려 있고 트리니스터 VS3-VS3은 닫혀 있습니다. 자물쇠의 "프로그램"은 먼저 SB3 버튼을 눌러야 하도록 설계되었습니다. 양극 회로에 원하는 유지 전류를 제공하는 부하(저항 R3)가 있기 때문에 trinistor VSXNUMX가 열리고 이 상태를 유지합니다. 그런 다음 SB2 버튼을 눌러 trinistor VS2를 트리거해야 합니다(부하는 저항 R2임). 마지막 버튼은 SB1을 눌렀습니다. trinistor VS1이 열리고 HL1 LED가 켜져 자동화의 올바른 작동을 알립니다. 일반적으로이 장소는 액추에이터 (잠금 볼트를 확장하는 솔레노이드 또는 솔레노이드에 전압을 공급하는 전자기 릴레이)가 차지합니다. 이 버튼을 다른 순서로 누르면 잠금 장치가 열리지 않습니다. SB4-SB6에서 하나 이상의 버튼을 실수로 누르면 트랜지스터 VT1이 닫히고 트리니스터에서 전원이 제거됩니다. 이미 열린 버튼이 닫힙니다. "올바른" 및 "가짜" 버튼이 많을수록 자물쇠의 비밀이 커질수록 코드를 풀고 문을 여는 것이 더 어려워집니다. 개봉 후 VS1 trinistor가 유지되지 않을 수 있습니다. 그런 다음 이전 설계에 대한 권장 사항을 사용하고 LED 음극과 전원 플러스 사이에 300옴 저항을 연결하여 양극 전류를 증가시켜야 합니다. 저자: A.Partin 다른 기사 보기 섹션 초보자 라디오 아마추어. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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