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현재 전자 TRAVEL CLOCK 및 소형 버저를 음원으로 사용하는 유사한 시계가 널리 사용되고 있습니다. 이는 정해진 마감일의 도착을 알려줍니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 표준 신호의 낮은 볼륨은 예를 들어 숙면하는 사람을 깨우기에 충분하지 않은 경우가 많습니다.

또한 전자 알람시계의 효율성을 크게 높일 수 있는 외부 소리 발생기 연결도 개발했습니다. 이러한 장치는 전자 기계식 초인종(GOST 7220-66)을 기반으로 조립되었으며 네트워크 외에도 전자 트랜지스터 키와 릴레이가 장착된 버튼을 연결하기 위한 표준 저전압 ​​권선이 있습니다. 부하 회로에 봉인된 접점(리드 스위치)이 있습니다. 또한 여기에 사용된 계전기의 설계는 소위 자기 고정 방식으로 특별합니다.

사실 이 장치에는 리드 스위치가 있는 코일 외에도 영구 자석인 분극 장의 소스도 있습니다. 후자의 자기역학적 힘(MDF)은 절대값에서 릴레이 자체를 작동하기에는 불충분하지만 접점을 서로 끌어당기는 위치에 유지하는 데는 상당히 적합합니다. 결과적으로 릴레이를 닫힌 상태로 유지하는 동안 코일을 통해 일정한 전류 흐름이 필요하지 않습니다.

릴레이는 코일에 의해 생성된 MMF가 자기장에 추가되어 전체가 리드 스위치 응답 임계값을 초과하는 충분히 강한 펄스에 의해 켜집니다. 그 후, 밀봉된 접점은 외부로부터 에너지를 공급받지 않고 원하는 만큼 서로 끌어당겨진 상태(닫힌 상태)를 유지합니다.

이러한 릴레이를 해제하려면 결과적인 힘이 리드 스위치의 해제 임계값보다 작아질 때 자기장과 관련하여 반대 부호의 MMF가 필요합니다. 이러한 상황은 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다. 예를 들어, RPS 시리즈의 XNUMX위치 릴레이에서와 같이 반대 방향으로 감겨진 추가 코일을 켜면 됩니다. 권장 설계에서는 릴레이에 가져온 외부 영구 자석을 사용하여 모든 것이 훨씬 간단하게 해결됩니다.

대기 모드(기본 클럭의 신호가 없는 경우)에서는 벨의 12차 권선 끝이 열려 있고 약 3V AC 전압이 그 위에 존재합니다. 다이오드 VDXNUMX에 의해 정류되어 회로에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 즉, 벨의 전자기적 "충진"은 XNUMX차 권선에 반파 정류기가 있는 전력 변압기로 작동합니다.

매우 큰 알람
전기 회로도, 인쇄 회로 기판 토폴로지 및 TRAVEL CLOCK 유형의 전자 알람 시계용 "큰 소리의" 셋톱 박스 설치(확대하려면 클릭)

경보가 울리면 약 1kHz 주파수의 직사각형 펄스 전압이 표준 부저에 나타납니다. VD1R1C1 체인을 통해 VT1 베이스에 공급되어 전자 키 회로가 열립니다. 결과적으로 트랜지스터의 콜렉터 전류가 증가합니다. 이로 인해 릴레이 K1이 활성화되고 접점 K 1.1이 벨 버튼처럼 저전압 권선을 닫습니다. 그리고 표준시계의 약한 부저 소리와 함께 이 집에서 만든 셋톱박스에 자동으로 연결된 전자 초인종이 크게 울리기 시작합니다. 음, VD2 다이오드는 릴레이 코일이 꺼질 때 트랜지스터의 "고장"을 방지합니다.

리드 스위치가 닫히면 정류기 입력의 전압이 XNUMX이 됩니다. 즉, 회로가 실제로 전원에서 분리됩니다. 그러나 이 상태에서 릴레이를 유지하는 데 외부 에너지 공급이 필요하지 않기 때문에 밀봉된 접점은 서로 단단히 끌어당겨진 상태로 유지됩니다. 벨은 깨어난 사용자가 외부 자석으로 릴레이 잠금을 해제하여 리드 스위치를 원래 열린 상태로 되돌릴 때까지 계속해서 힘차게 울립니다.

중요 사항. 기본 클록의 신호가 멈추지 않으면 회로는 잠금 해제 후 다시 작동하기 시작합니다. 이러한 상황에서 사용자는 자석을 사용하는 데 시간을 투자해야 합니다. 잠에서 완전히 깨어난 후에야 도움을 받을 수 있습니다. 그리고 실습에서 알 수 있듯이 그러한 각성은 필연적으로 장기적인 표준 부저가 끝난 후에야 발생합니다.

다이어그램은 표시된 대부분의 부품을 선택하는 데 중요하지 않습니다. 다이오드 VD2 및 VD3은 최소 30-50mA의 순방향 전류와 약 50V의 역방향 전압을 가질 수 있습니다(예: KD102, KD103, KD509, KD510, KD521A, KD521V, KD522). KD105, D7, D226, D206-D211, D220, D223, D310 및 적절한 매개변수를 가진 기타 반도체 밸브도 허용되지만 이를 사용하려면 인쇄 회로 기판을 재작업해야 합니다.

VD1에 대한 접근 방식은 더욱 엄격합니다. 선택된 다이오드는 순방향 전압이 작은 것이 바람직합니다 (예 : 게르마늄, D9 유형). 그렇지 않으면 특히 기본 클럭 배터리가 부분적으로 방전된 경우 장치의 안정적인 작동을 보장하기 어렵습니다.

트랜지스터 VT1은 h21e > >40...50, Ik max >= 25 mA, Uke max >= 25 V를 가져야 합니다. 예를 들어 KT315, KT361, KT312, MP20, MP21과 같은 매개변수가 있습니다. , MP25, MP26, MP37A, MP37B, MP40A. pnp 트랜지스터를 사용하는 경우 다이오드 포함과 기본 클록 부저에 대한 장치 입력 연결의 극성을 반대로 바꿔야 합니다.

릴레이는 직렬 리드 스위치 KEM-2를 기반으로 조립되어 직접 제작되었습니다. 코일은 PEV1500-2의 0.1회전으로 구성됩니다. 두꺼운 종이로 만든 틀에 감아 리드 스위치 위에 올려 놓습니다. 분극장을 생성하기 위해 소형 영구 자석(예: ​​리드 버튼)이 사용됩니다.

장치의 주요 부분은 인쇄 회로 기판에 장착되며, 이는 전도성 층에 적절한 절연 홈을 절단하여 1,5mm 호일 getinax 또는 Textolite로 미리 만들어집니다. 저항 ULM, 다이오드 KD509 및 D9는 수직으로 설치됩니다. KT315 트랜지스터와 KM 커패시터의 단자는 권장 토폴로지를 벗어나지 않도록 납땜되어 있습니다. 글쎄, 다른 표준 크기의 부품을 사용하면 보드가 적절하게 조정됩니다.

보드의 컷아웃은 릴레이 코일용입니다. 스케치에 점선으로 표시된 위치에 자석이 붙어 있습니다. 올바르게 장착된 보드는 적절한 크기의 플라스틱 상자일 수 있는 하우징에 배치됩니다. MGShV-1 유형의 XNUMX개의 유연한 와이어가 측벽 중 하나에 있는 구멍을 통해 출력됩니다.

전기 및 배선도에 따라 기본 시계로 연결되는 한 쌍의 핀은 극성에 따라 부저 접점에 연결되며 이는 테스터를 사용하여 미리 확인할 가치가 있습니다. 그리고 값싼 "전자 제품" 제조업체는 종종 제품의 부품 기호에 실수를 범하기 때문입니다. 버저 접점의 전압의 실제 극성은 아직 셋톱 박스에 도킹되지 않은 알람 시계의 사운드 신호가 도착하는 동안 버저에 연결된 전압계 바늘의 편향에 의해 결정됩니다. 도킹 자체는 와이어를 버저의 접점에 연결하여 영구적으로 만들 수 있거나 분리 가능하며 시계 케이스에 마이크로 소켓이 설치되고 셋톱 박스의 입력에는 마이크로 소켓이 장착되어 있습니다. 플러그(플러그 앤 플러그 버전은 그림에 표시되지 않음)

집에서 만든 장치를 설정하는 것은 자석의 최적 위치를 선택하는 것으로 귀결되며, 이는 자석을 점차적으로 리드 스위치 쪽으로 움직여서 발견됩니다. 밀봉된 접점이 "고착"되는 순간 자석의 위치가 기록됩니다. 그런 다음 리드 스위치를 열 수 있을 만큼 충분한 거리로 천천히 이동하기 시작합니다. 최적의 위치는 자석이 보드에 접착되는 "중요한 장소"에서 등거리에 위치합니다.

저항 R2의 값은 릴레이의 안정적인 작동을 기반으로 선택됩니다. 그러나 너무 작은 저항을 찾는 데 너무 빠져서는 안 됩니다. 왜냐하면 트랜지스터 VT1이 작동 중일 때 매우 큰 콜렉터 전류가 나타날 수 있기 때문입니다.

저자: D.Volkov

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