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M. Erofeev의 디자인. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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세트 내용에 대해(그림 1)

M. Erofeev의 디자인

세트의 각 부분은 요소의 치수에 해당하는 작은 막대에 배치됩니다. 널빤지는 getinax, textolite 및 두꺼운 판지에서자를 수 있습니다. 요소는 리드가있는 스트립에 부착되며 (그림 1, a) 도체는 절연체의 연선 설치 와이어에서 납땜됩니다. 도체의 끝은 주석 도금되어 있으며 직경 3mm의 나사용 링으로 구부러져 있습니다. 완성 된 꽃잎을 도체 끝에 납땜하는 것이 더 좋습니다. 트랜지스터(그림 1,6). 릴레이(그림 1.c) 및 기타 부품은 간단히 접착할 수 있습니다.

요소의 그래픽 지정이 스트립에 적용되어 해당 유형 또는 명칭을 나타냅니다. 이러한 솔루션은 교훈적인 가치가 있습니다. 모든 부품의 매개 변수는 슬레이트에서 볼 수 있으며 회로 다이어그램의 개요에 따라 회로 기판에 배치됩니다.

마운팅 플레이트(그림 2)

M. Erofeev의 디자인

두께 2~3mm, 크기 200x300(250x350)mm의 단열재 또는 합판으로 만들 수 있습니다. 그 위에 직경 5mm의 구멍을 6-3 줄로 뚫고 20mm 길이의 나사를 아래에서 삽입하고 위에서 너트로 고정합니다 (너트와 보드 사이에 와셔를 놓는 것이 좋습니다). 장치를 설치하는 동안 나사의 튀어 나온 끝 부분에 요소의 리드 (2 개 이하) 또는 연결 도체의 끝 (세트에 포함됨)을 놓고 너트로 단단히 조입니다. 단일 스테이지 AF 증폭기 (그림 2, a)를 회로 기판에 장착하는 예가 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMXb.

라디오 디자이너 키트에는 이러한 보드가 2-3개 포함될 수 있으므로 더 복잡한 장치를 조립할 수 있습니다.

이제 초보자 라디오 아마추어에게 조립을 위해 제공되는 몇 가지 디자인에 대해 알아 보겠습니다.

트랜지스터 및 다이오드 테스터(그림 3)

M. Erofeev의 디자인

이러한 부품을 조립된 구조에 넣기 전에 이전 장치에서 작업한 후 고장이 나지 않았는지 확인해야 합니다. 테스터는 별도의 장치로 조립하거나 회로 기판 중 하나에 장착할 수 있습니다.

트랜지스터 출력이 소켓 "E", "B"에 연결된 경우. "K"가 정확하고 스위치 SA1의 이동 접점이 트랜지스터 구조에 해당하는 위치에 있으면 LED 중 하나가 켜집니다. SB1 버튼을 누르면 LED가 꺼집니다. LED 반응에 대한 다른 옵션은 장치의 오작동을 나타냅니다. 즉, 일부 트랜지스터 출력 회로의 전이 고장 또는 개방입니다.

테스트할 다이오드는 소켓 "K" 및 "E"에 포함되어 있습니다. 다이오드의 상태는 스위치 접점의 위치와 다이오드 리드의 극성에 따라 점등 LED(HL1 또는 HL2)로 신호를 보냅니다.

사운드 "파수꾼"- 톤 제너레이터 (그림 4)

M. Erofeev의 디자인

이 디자인은 전자 악기(EMR)의 소리를 모방하는 단순한 워치독 및 톤 제너레이터 역할을 할 수 있습니다. 발전기는 두 개의 트랜지스터에 조립되며 영역 주변을 따라 놓인 얇은 구리선의 서비스 가능한 보안 루프가 터미널 X1, X2에 연결될 때까지 작동하지 않습니다. 전선의 무결성이 끊어지면 발전기가 작동하고 헤드폰 (56-45 옴의 저항을 가진 캡슐 유형 TA-60M) BF1에서 소리가 들리며 그 톤은 부품 R1, C1의 등급. 최대 4kOhm의 저항을 X510, X5 소켓 및 X6 소켓에 연결합니다. 최대 0,1uF 용량의 XXNUMX 커패시터를 사용하여 넓은 범위에서 사운드 톤을 변경할 수 있습니다.

저항이 다른 여러 저항을 선택하고 버튼을 통해 X4, XXNUMX 소켓에 연결하면 가장 간단한 EMP를 얻습니다. 버튼을 누르면 어떤 종류의 멜로디를 쉽게 선택할 수 있습니다.

예를 들어 보호 구역의 문에 설치된 소켓 X1, X2 또는 접점에 루프 대신 리드 스위치를 연결할 수 있습니다(접점이 여러 개인 경우 직렬로 연결됨).

멀티 바이브레이터 - "플래시"(그림 5)

M. Erofeev의 디자인

장치의 기본은 트랜지스터 VT2, VT3에서 만들어진 대칭 멀티 바이브레이터입니다. 멀티 바이브레이터의 펄스 반복 속도는 저항 R2, R3 및 커패시터 C1, C2의 값에 따라 다릅니다. 멀티 바이브레이터 펄스는 트랜지스터 VT1, VT4에 조립된 전류 증폭기에 공급됩니다. 각 트랜지스터의 컬렉터 회로(단자 X1, X2 및 X3, X4)에는 1V의 전압에 대해 상대적으로 강력한 램프 HL2 및 HL6,3를 포함하거나 GB3,5의 경우 1V의 전압에 대해 직렬로 연결된 6개를 포함하는 것이 허용됩니다. 전압이 3V 인 배터리가 사용되며 전압이 다른 소스와 함께 해당 램프 켜기 조합이 사용됩니다. 램프 대신 LED HL4, HLXNUMX가 적합합니다.

이러한 멀티바이브레이터의 실제 응용 분야 중 하나는 자전거의 방향 표시기입니다. 사실, 스위치 대신 두 부분의 스위칭 접점과 컨트롤 노브의 중간 위치가 있는 스위치를 설치해야 합니다. 핸들의 각 극단적인 위치에서 한 섹션은 장치에 전원을 공급하고 두 번째 섹션은 한 쌍의 신호등(우회전) 또는 다른 한 쌍(좌회전)을 켭니다.

DC 증폭기(그림 6)

M. Erofeev의 디자인

1개의 트랜지스터로 제작되어 감도가 높습니다. 포토레지스터 또는 포토다이오드를 입력 단자 X2, X2(X4 단자의 양극)에 연결하면 장치가 포토릴레이가 됩니다. 포토레지스터에 손전등이나 다른 광원을 비추면 트랜지스터가 열리고 XXNUMX, XXNUMX 단자에 연결된 HLT 램프가 켜집니다.

입력 단자를 금속 스트립 - 접점으로 교체하면 터치 스위치가 생깁니다. 손가락으로 접점을 만지면 신호 램프를 켤 수 있습니다.

포토릴레이를 사용하여 더 강력한 광원, 예를 들어 배터리 또는 주전원 정류기로 구동되는 12V 조명 램프를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 전자기 릴레이 K4 유형 RES1 패스포트 RS10-4.529.031 또는 RES08 패스포트 RS9-4.529.029를 터미널 XZ, X12에 연결해야 합니다. 릴레이의 닫힘 접점은 부하(이 경우 램프)와 직렬로 연결됩니다.

시간 릴레이(그림 7)

M. Erofeev의 디자인

커패시터 타이머는 사진 인쇄용 타이머로 사용할 수 있습니다. 저항 R I. R1의 저항과 커패시터 C2의 커패시턴스 (1 마이크로 패럿에 도달 할 수 있음)에 따라 몇 초에서 몇 분까지 노출 (EL2000 램프 켜짐)을 제공합니다.

스위치 SA1에 의해 전원이 공급되면 트랜지스터가 닫히고 릴레이 K1 및 K2의 전원이 차단됩니다. 릴레이를 사용할 준비가 되었습니다. 버튼 SB1을 누르면 릴레이 K2가 작동합니다. 접점 K2.1을 사용하면 자체 잠금(버튼 해제 가능)이며 접점 K2.2 공급 전압을 램프 EL1에 공급합니다. 노출 카운트 다운이 시작됩니다. 커패시터는 저항 R1, R2를 통해 충전됩니다. 전압이 특정 값에 도달하면 릴레이 K1이 작동하고 접점 K1.1을 사용하여 릴레이 K2의 권선을 전원에서 분리합니다. 접점 K2.1 및 K2.2는 원래 위치로 돌아갑니다. 램프가 꺼지고 커패시터는 닫힌 접점 그룹 K2.1과 저항 R5를 통해 방전됩니다. 시간 릴레이가 대기 모드로 들어갑니다.

셔터 속도는 가변 저항 R1로 부드럽게 설정됩니다. 갑자기 - 저항 R2와 다른 등급의 커패시터 C1을 연결합니다. 스톱워치를 사용하여 가변 저항의 눈금을 교정하는 것은 어렵지 않습니다.

카나리아 트릴 시뮬레이터(그림 8)

M. Erofeev의 디자인

한때 이러한 장치는 잡지 "Radio"에 설명되어 있습니다. 그러나 Radioelectronics 협회 회원은 커패시터 C4를 도입하고 VT3 트랜지스터 기반의 전력 증폭기, 다이나믹 헤드 BA1 및 볼륨 제한 저항 R5(병렬로 연결된 51개의 XNUMX옴 저항으로 구성됨)를 추가하여 이를 약간 수정했습니다. 시뮬레이터의 소리가 더욱 쾌적해졌습니다.

클램프 X1 및 X2가 닫혀 있으면 전화기 캡슐 BF1(TA-56M 유형)에서만 트릴이 들립니다. 이 클램프가 열리면 BA1 다이내믹 헤드(저항이 0,25-1옴인 보이스 코일이 있는 출력이 8-10W인 모든 헤드)에서 더 큰 소리가 들립니다. 이 실시예에서 시뮬레이터는 스위치 대신 외부 벨 버튼을 연결하면 홈 벨 역할을 할 수 있습니다.

C1 - C3, R4 요소를 선택하면 사운드 톤, 트릴 지속 시간 및 그 사이의 일시 중지를 변경할 수 있습니다.

시뮬레이터 소리 "야옹"(그림 9)

M. Erofeev의 디자인

이 시뮬레이터는 새끼 고양이의 울음소리를 연상시키는 소리를 낼 수 있습니다. 도입된 R3C2 체인 덕분에 소리가 더욱 자연스러워졌습니다. 시뮬레이터로 실험하고 싶다면 액면가가 다른 부품 C1, C3, R2, R4를 설치하는 것이 좋습니다.

범용 시뮬레이터(그림 10)

M. Erofeev의 디자인

그것은 1 톤 사이렌을 기반으로 개발되었으며 트랜지스터 VT2, VT3, 사운드 (트랜지스터 VT4, VT5) 및 전력 증폭기에서 만들어진 "느린"(펄스 반복률이 낮은) 멀티 바이브레이터로 구성됩니다. 트랜지스터 VT5에서. Chain R3CXNUMX - 통합하여 두 번째 멀티 바이브레이터의 주파수를 부드럽게 변경할 수 있습니다.

커패시터 C1 - 10 uF의 등급으로. C2 - 20 uF, C3 - 200 uF, C4 및 C5 - 0.01 uF 및 다이어그램에 표시된 연결에서 시뮬레이터는 경보 사이렌 소리를 제공합니다. 그러나 커패시터 C1, C2의 값을 0.5에서 100uF로 변경하면 C3 - 20에서 500uF로 변경됩니다. C4, C5 - 0.01에서 0.5 uF로 터미널 다이어그램에 따라 상단 저항 R7의 도체를 재정렬하십시오. R8을 단자 X1에 연결합니다. X4, X5, X8, X11, X14를 다양한 조합으로 사용하면 수십 가지의 다양한(때로는 매우 특이한) 사운드를 얻을 수 있습니다. 이들은 새 트릴, 오토바이 소음, "트레몰로"소리, "코골이"및 기타 여러 소리입니다. 2 ... 9 V 내에서 공급 전압을 변경하면 사운드를 더욱 다양화할 수 있습니다.

이러한 실험을 수행할 때 진동 모양의 변화를 관찰하기 위해 지정된 단자에 오실로스코프를 연결하는 것이 바람직합니다.

저자: M.Erofeev

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