Colorwoman face tu singur. Diverse sisteme de mașini colorate

Cartier neprofitabil - șobolani, șoareci, mouse, mai trecătoare, goptere, "păsărică", chipmunks, urs.

Diferitele tipuri de rozătoare ne aduc multe pierderi, probleme și uneori boli. Acesta este un cartier nedorit din care ne străduim să scăpăm căi diferite - petrecem bani la achiziționarea de otrăvuri, capcane, capcane, produse chimice, produse biologice etc. Dar adesea eforturile noastre sunt în zadar.

Sunt de acord când îți pasă de plante, vezi cum cresc, înflorește ... și "Ei" vin, ce să facă?

Există multe modalități de combatere a rozătoarelor. În acest articol vom vorbi despre mai noi și mai sigure și într-un înțeles monetar și o metodă economică de combatere a "prietenilor" noștri mai mici.

O descoperire importantă a fost descoperirea disprețului de rozătoare la sunetele de frecvență ridicată (ultrasunete), care nu aud o persoană obișnuită și sunete de frecvență redusă care se propagă în pământ. Dispozitive electronice Emiterea datelor de frecvență, sigure pentru persoane, animale de companie și păsări, insecte subterane nu provoacă interferențe în activitatea corpului și a echipamentelor radio.

Vreau să vă prezint o serie de scheme de concept pentru a speria rozătoare. (1 - rozătoare subterane, 2 - șobolani, șoareci etc.)

1. Rozătoare subterane (moli, pământ, urs)
După cum știți, ei folosesc auzul lor agravat pentru a captura vibrațiile solului. Vibrația solului avertizează rozătoarele cu privire la pericolul și îi forțează să fugă. Putem folosi acest fapt.

Este suficient să creați vibrații solide în sol cu \u200b\u200bo frecvență de 100 până la 400 Hz. Puteți utiliza difuzorul de la vechea receptor cu putere redusă ca emițător. Emițătorul este îngropat la o adâncime de 30-50 cm în pământ.

Să începem cu cele mai simple dispozitive. Pentru fabricarea lor, sunt utilizate cele mai comune detalii.

Opțiunea numărul 1.
Puteți aplica un multivibrator de sunet la tranzistoarele p-N-P sau N-P-N. Cu o tensiune de alimentare de 4,5 - 9 V, puterea sa este suficientă pentru a propaga semnalul cu 300 - 1000 m2. Dezavantajul acestui design este o muncă constantă. Teoretic, semnalul ar trebui să vină în perioade și va trebui să activați și să opriți multivibratorul.

Când utilizați părțile enumerate, frecvența semnalului este de aproximativ 200 Hz. Difuzor B1 - 0,25 W sau 0,5 W.

Smochin. unu.
R1, R4 - 1 COM; R2, R3 - 39 COM; R5 - 510 ohmi; C1, C2, C3 - 0,1 μF; V1, V2 - MP 26 sau MP42; V3 - GT 402, GT403.


Smochin. 2.
R1, R4 - 1 COM; R2, R3 - 39 COM; R5 - 1kom; C1, C2, C3 - 0,1 μF; V1, v2 - KT315; V3 - KT815.

Opțiunea numărul 2.
După cum am observat mai sus, semnalul trebuie să fie emis periodic, așa că am emula mișcarea straturilor Pământului ca înaintea cutremurului. Acest lucru poate fi realizat folosind două multivibratoare, dintre care unul radiază semnalul de care aveți nevoie, al doilea gestionează funcționarea primului multivibrator. Ca rezultat, vom auzi "pauză bip-pauză-bip etc.". Diagrama schematică este prezentată în Fig.3.


Smochin. 3.
Detalii: RP - 100kom; R1, R4, R6, R9 - 1 COM; R2, R3 - 47 KΩ; R7, R8 - 27 COM; R5, R10 - 510 ohmi; C1, C2, - 500 μF; C3, C4 - 0,22 μF; C5 - 0,1 μF; V1, V2, V4, V5 - MP 26 sau MP42; V3, V6 - CT 814, CT 816; Vd1, Vd2 - Al 307; B1 - 0,5 sau 1 W rezistență de 8 ohmi.

Luați în considerare modul în care "umplerea" electronică a lucrărilor de repeller din Fig.3. Baza dispozitivului este multivibratoare. Unul dintre ele pe tranzistoarele V4 și V5 generează oscilații cu o frecvență de aproximativ 200 Hz. Tranzistorul V6 - îmbunătățește puterea acestor oscilații. Așa cum se poate observa din circuitul de multivibrator de pe tranzistoarele V4, V5, V6 sunt sarcina umărului drept al multivibratorului colectat pe tranzistoarele V1, V2, V3. Astfel, puterea acestui multivibrator este alimentată în momentul în care tranzistoarele v2, V3 sunt deschise. În acest moment, rezistența secțiunilor lor de emițător - colectorul este foarte mică, iar emițătorii tranzistoarelor V4, V5 și V6 se dovedesc a fi practic conectați cu ieșirea plus a sursei de alimentare. Când tranzistoarele v2, V3 sunt închise, multivibratorul nu generează. Cu alte cuvinte, dispozitivul de pe tranzistoare v1, v2 și v3 joacă rolul unei taste automate de putere multivibrator pe tranzistoarele V4, V5, V6. Un rezistor RP variabil servește la schimbarea lungimii pauzei. LED-urile Vd1, Vd2 sunt aplicate la indicarea vizuală a modurilor "pauză". În repetare, puteți utiliza tranzistoare cu putere redusă, cum ar fi seria MP structuri p-n-p, CT 361, CT 203, CT3107, etc. Tranzistorul CT 816 poate fi înlocuit cu GT402, GT403, P201, P214 etc. Ca sursă de alimentare, puteți utiliza panouri solare, două baterii de tip 3336 conectate secvențial sau dintr-un sistem de alimentare cu o tensiune de ieșire 4.5 - 9 V. Acest dispozitiv începe să funcționeze imediat și nu necesită setări suplimentare.

Opțiunea numărul 3.
Repeller subteran de rozătoare poate fi colectat pe un cip foarte comun K155LA3 care aplică o schemă intermitentă de generator de semnal.

Și pentru a spori sunetul, utilizați un amplificator de putere de transformare a bat-transformator din două curse, așa cum se arată în fig. 4.1a și 4.1b sau folosind un transformator de sunet de la receptoarele cu putere redusă, așa cum se arată în fig. 4.2 Tensiunea sursei de alimentare - 4.5 - 5V. Principiul funcționării unui generator de semnal intermitent este similar cu dispozitivul descris în versiunea 2. De asemenea, conține două generatoare, dintre care una formează frecvența semnalului de sunet de care aveți nevoie, este asamblat pe Le și Non-DD1.3 DD1.4, al doilea gestionează activitatea primului și asamblate pe le și non DD1.1 DD1 .2.

Frecvența fiecărui generator depinde de capacitatea condensatorului și de rezistența rezistenței. Pentru un generator de pe le și - non-DD1.3 DD1.4 - C2, R2 și, în consecință, pentru generatorul de pe le și nu DD1.1 DD1.2 - C1, R1. Frecvența impulsurilor generate este determinată de dependența f \u003d 1 / t; unde T≈2.3CR, când respectați condițiile restrictive pentru selectarea rezistenței rezistenței 240 ohmi

Fig.4.1a.


Și completați detaliile dispozitivului din figura 4.1a. Cip K155L3 sau K131L3, C1 - 2200 μF, C2 - 4,7 μF, C3-47 - 100 μF, R1-R2 - 430 ohm, R3 - 1 COM, V1 - KT315, V2 - KT361 sau alte tranzistoare cu putere redusă, cum ar fi Seria "MP". Capul dinamic cu o putere de 0,25 W cu o bobină de sunet cu o rezistență de 8-10 ohmi. Pentru a mări puterea, puteți utiliza tranzistoare, de exemplu V1 - GT404, V2 GT402. Putere 4,5 - 5V

Fig.4.1b.


Opțiunea din fig. 4.1b diferă de opțiunea din fig. 4.1a Un amplificator audio de ieșire mai puternic asamblat pe trei tranzistori. Detalii: microcircuit K155L3 sau K131L3, C1 - 2200 μF, C2-4,7 μF, C3-47-2 μF, R1-R2 - 430 ohm, R3 - 1 COM, R4 - 4,7 com, R5 - 220 ohmi, V1 - KT361 ( MP 26, MP 42, CT 203, etc.), V2 - GT404 (CT815, KT817), V3 - GT402 (CT814, KT816). Capul dinamic cu o putere de 0,25 - 0,5 W cu o bobină de sunet cu o rezistență de 8-10 ohmi. Putere 4,5 - 5V

Smochin. 4.2.


În exemplul de realizare din fig. 4.2 Se aplică un transformator TV-12 ca amplificator de ieșire (se aplică un transformator de la orice receptor de tranzistor de dimensiuni mici). Capul dinamic cu o putere de 0,25 W cu o bobină de sunet cu o rezistență de 8-10 ohmi. Putere 4,5 - 5V

Opțiunea numărul 4.
În schemele de mai sus ale generatoarelor de semnal intermitent de pe microcircuitul K155L3, capacitatea unui rezervor mai mare și rezistențele rezistenței mici include gama redusă de reglare netedă a frecvenței impulsurilor de control. În repetrii, a cărui diagramă este descrisă în fig. 5, un dezavantaj similar este eliminat prin transformarea tranzistorului la intrările lui Le DD1.1, care joacă rolul unui repetor de emițător cu o intrare mare și rezistență scăzută de ieșire. Prin urmare, este posibilă utilizarea rezistențelor cu o rezistență mai mare decât în \u200b\u200bschemele anterioare, iar starea restrictivă pentru selectarea rezistenței arată ca 240 ohmi Smochin. cinci

Detalii utilizate: microcircuit K155L3 sau K131L3, C1 - 100 μF, C2 - 4,7 μF, R1 - 260 Ohmi, R2 - 430 ohm, R3 - 1 COM, RP -30 COM, V1 - KT361 (MP 26, MP 42, CT203, etc.), v2 - GT404 (CT815, KT817). Capul dinamic cu o putere de 0,5 W cu o bobină de sunet cu o rezistență de 8-10 ohmi. Puterea 4.5 - 5V.

Opțiunea numărul 5.
Și un alt dispozitiv pe o microcircitate străină destul de comună din seria 4000. Acest design este luat din cartea "135 dispozitive amatori la microcircuitul" de Newton S. Braga. (Proiectul 25 Dispozitiv de alarmă de sunet cu ieșire puternică (E, P) Page 73)

Deși articolul se referă la alarmă, dar acest dispozitiv pentru sperierea rozătoarelor subterane este perfect pentru subiectul nostru. Designul are o serie de laturi pozitive. Ia în considerare în detaliu principiul funcționarea dispozitivului. Cascada de ieșire a tranzistorilor, ei sunt capabili să dea câteva sute de sute de milioane în difuzoare. Ca și în schemele anterioare, dispozitivul constă dintr-un generator audio pe Le DD1.2 și generatorul de control de pe Le DD1.1. Frecvența repetiției semnalului este reglată de rezistorul RP1, rezistența variabilă audioTone RP2. Schimbarea tonului și a frecvenței pachetelor de impulsuri pot fi selectate de condensatoarele C1 și C2 corespunzătoare. Puteți experimenta, schimbarea valorilor lor în conformitate cu numirea dispozitivului. Diagrama schematică a dispozitivului este prezentată în fig. 6.

Current consumat de un curent - aproximativ 50 mA. Sursa de alimentare cu cip 3-9 V. Pentru a îmbunătăți caracteristicile acustice Difuzorul trebuie să fie plasat pe o suprafață de plastic sau într-un caz mic. CD 4093 microcircuit, analogic local K561TL1.
Smochin. 6.


Detalii utilizate: RP1 - 1,5 MΩ, RP2 - 47 com, R1 - 100 com, R2-47 com, R3 - 4,7 com, C1-47 μF, C2 - 0,1 μF, C3 - 47 μF, C4 - 100 ICF. V1 - KT315 (KT815), V2 - KT361 (KT814), difuzor 0,25-0,5 W- 4 - 8 ohmi. Bateriile pătrate Tipul 3336 sunt perfect potrivite pentru alimentarea dispozitivului.

Vă doresc mult noroc, nu ezitați să experimentați, încercați. În coloana din stânga se propun opțiunile cum să facă dispozitive descrise. Și ne vom mândri la cele mai dăunătoare și de a aduce daune tangibile - șoareci, șobolani etc.

2. Șobolani, șoareci, cai, "păsărică", chipmunks

Acești "vecini" enervanți provoacă daune nu numai în grădină, ci și în viața de zi cu zi, în depozite, în subsoluri, în pivnițe, locuri de depozitare a alimentelor, în trumni de nave, în garaje, strică e-mailul de cablare. Nutriția, diseminarea bolilor mult mai mult. Gândiți-vă - la urma urmei, la achiziționarea sau fabricarea unui dispozitiv speriat, veți cheltui mai puține mijloace și eforturi decât dobândirea în mod constant de otrăviri, momeală otrăvită, capete, pierzând bani.

Discretanții de rozătoare sunt utilizați nu numai în grădini și grădini, ci și în diferite premise: gospodărie, depozit, rezidențial (apartamente, birouri, case de țară etc.), subsoluri, în granarii, precum și în întreprinderile industriale și animale.

Care este principiul muncii acest aparat? Care sunt avantajele sale față de alte metode? Repeller rodent Emite undele ultrasonice (cu o frecvență mai mare de 20 kHz), care, la rândul său, sperie rozătoarele.

Frecvențele cu ultrasunete afectează extrem de negativ șobolani și șoareci. Valurile sonore radiate le provoacă anxietate, frică, astfel încât rozătoarele tind să părăsească camera iradiată cu ultrasunete. Rat-urile de șobolan au trecut testele de laborator, ca urmare a cărora sa stabilit că, cu un efect constant al șobolanului și al șoarecelui, starea stresantă în creștere și în câteva săptămâni părăsesc camera. De obicei, termenele lor de îngrijire variază în decurs de două sau patru săptămâni, în funcție de tipul de rozătoare, de numărul lor și de cât de mult radiații cu ultrasunete. Șoarecii și bătăile timp de două săptămâni după nașterea surzilor, astfel încât ultrasunetele nu funcționează mai întâi pe ele. Timpul de expunere recomandat este de patru până la șase săptămâni. Și ca profilaxie, dispozitivul poate funcționa constant.

Vom trece la descrierea dispozitivelor. Vreau să avertizez în prealabil că, la frecvențe înalte, avem nevoie de o consolidare a semnalului mai puternic decât în \u200b\u200bdispozitivele de speriat a rozătoarelor subterane, aceasta este asociată cu o caracteristică a trecerii semnalului de înaltă frecvență în aer și cu capacitatea de a juca semnal cu capete dinamice de înaltă frecvență. Ca urmare, repellerii consumă un curent mai mare și le hrănesc din rețea aC Tensiune sau OT. baterie auto. Consumul mediu de curent al descărcărilor la momentul muncii este de la 250 la 800 mA pentru El Meter. Energia Consumul similar nu este practic vizibil, ci pentru bateriile deja semnificativ.

Opțiunea numărul 1.
Schema propusă din figura 7 ați văzut deja în dispozitive pentru moli, diferența în cascada de ieșire. Pentru a mări puterea de ieșire, se aplică aici un tranzistor compozit și se adaugă un rezistor alternativ în generatorul de semnal. Vorbitorul trebuie să fie foarte frecvență cu rezistența capului dinamic de 8 ohmi. Potrivit, de exemplu, de la televizorul - 2GD-36K, 8 ohmi GOM9010-78 sau de la difuzoare. Pentru a crește stresul în secțiile mici, în plus față de schimbarea lungimii rezistenței de pauză RP1, am adăugat o rezistență variabilă RP2 pentru a schimba frecvența semnalului în decurs de 15 kHz. O astfel de combinație întărește stresul la animale și schimbarea periodică Frecvențele sonore Forțând șobolanii și șoarecii vă vor lăsa mai repede.

Reperterul radiază bipul de la 28 kHz la 44 kHz. În dispozitiv, atitudinea pauzei este de 1/3. 5V Tensiune de alimentare. Raportul din alegerea rezistenței este același ca în dispozitivele descrise pentru rozătoarele subterane pe microcircuitul K155L3 Chip3.

Fig.7.

ÎN concept În fig. 7 Următoarele părți sunt utilizate: cip K155L3 sau K131L3, C1 - 100 μF, C2 - 0,033 μF, R1 - 260 ohmi, R2 - 240 ohm, R3 - 1 COM, RP1 -30 COM, RP2 -220 Ohm V1 - KT361 ( MP 26, MP 42, KT203, etc.), V3 - GT404 (CT815, KT817). Puterea 4.5 - 5V.

Opțiunea numărul 2.
Cel puțin la prima vedere, o astfel de schemă pare dificilă, consider cel mai practic și universal. La fel ca toate opțiunile anterioare, cu asamblarea corectă și servirea detaliilor începe să funcționeze imediat. Puterea de ieșire este de 0,8 - 1W.

Fig.8.

Cum se face un radiator pentru rozătoare subterane.
În medii diferite, valul sonor de joasă frecvență se aplică viteză diferită Și la distanță diferită. Ca emițător, folosim vorbitorul obișnuit de la un radio vechi. Pentru a spori eficiența muncii și a creșterii distribuției zonelor unda de sunet Puteți atașa pur și simplu difuzorul la o placă pătrată sau rotundă din plastic. Vezi-i pe ei.

Difuzorul difuzorului atunci când se mișcă înainte stoarce aerul înainte și evacuează din grădină. Aceste domenii de comprimare și descărcare, sporirea difuzorului, sunt suprapuse unul pe celălalt și distrug reciproc. Când se obține mișcarea difuzorului, aceeași imagine este obținută. Un astfel de efect se numește "scurtcircuit scurt": difuzorul distinge doar aerul pe o parte la altul.

Pentru a rezolva acest efect, difuzorul este întărit pe scut (ecran). În acest caz, schimbarea presiunii în stratul de aer, direct adiacentă difuzorului, va fi transmisă și merge mai departe, adică Va fi radiații mai puternice de sunet.

Așezați emițătorul colectat în polietilenă dens, astfel încât umiditatea să nu cadă și poate îngropa în locul potrivit, la adâncimea de 30-50 cm

Dacă aveți întrebări, puteți lăsa un mesaj la: [E-mail protejat] Voi împărtăși experiența dvs. cu mare plăcere.

Din punct de vedere structural, orice instalație de culori (ușor-muzicală) constă din trei elemente. Bloc de control, blocul de creștere a puterii și dispozitivul optic de ieșire.

Ca dispozitiv optic de ieșire, este posibil să se utilizeze ghirlande, este posibil să o aranjați ca ecran (opțiune clasică) sau să aplicați lămpile electrice ale acțiunii direcționale - spoturi, faruri.
Adică orice mijloace care vă permit să creați un anumit set de efecte de iluminare colorate.

Unitatea de amplificare a puterii este un amplificator (amplificatoare) pe tranzistoarele cu comenzile de ieșire tiristor. Din parametrii elementelor utilizate în acesta, tensiunea și puterea surselor de lumină ale dispozitivului optic de ieșire depinde.

Unitatea de control controlează intensitatea luminii și culorile alternative. În instalații speciale complexe destinate proiectării scenei în diferite tipuri de spectacole - Circus, vedere teatrală și pop, această unitate este controlată manual.
În consecință, este necesară participarea cel puțin a unuia și a grupurilor maxime de operatori de iluminare.

Dacă unitatea de comandă este controlată direct la muzică, funcționează pentru orice program dat, unitatea de culori este considerată automată.
Acest tip de "colorwoman" colectează de obicei designeri novici cu propriile mâini - amatori radio, în ultimii 50 de ani.

Cea mai simplă (și populară) schemă a "colorwomen" asupra tirisrii Ku202N.


Aceasta este cea mai simplă și poate cea mai populară schemă a consolei colorate, pe tiristoare.
Cu treizeci de ani în urmă, am văzut prima dată lângă un "summutor de lumină" de lucru complet. A fost colectată de colegul meu de clasă, cu ajutorul unui frate mai mare. A fost această schemă. Avantajul fără îndoială este simplitatea, cu o separare suficient de evidentă a modurilor de funcționare a tuturor celor trei canale. Lămpile nu clipește în același timp, canalul roșu frecvențe joase În mod durabil clipește în ritm cu șoc, mediu - verde răspunde în gama de voce umană, albastru de înaltă frecvență reacționează la toate restul subțire - sunătoare și fringing.

Lipsa unuia este un amplificator de putere preliminar pentru 1-2 wați. Tovarășul meu a reprezentat aproape "la completă" tăierea "electronică" pentru a obține o funcționare suficient de stabilă a dispozitivului. Ca transformator de intrare, a fost utilizat un TR-P de coborâre dintr-o stație radio. În schimb, puteți utiliza orice transă de rețele de mici dimensiuni. De exemplu, de la 220 la 12 volți. Doar conectați-o, aveți nevoie pentru a invers - lichidarea cu tensiune redusă pe intrarea amplificatorului. Rezistențe orice, putere de la 0,5 wați. Conductoarele sunt, de asemenea, orice, în loc de tiristori ku202n, puteți lua Cu202M.

Circuit "curenți" pe tiristoarele Cu202N, cu filtre de frecvență activă și amplificator curent.

Schema este concepută pentru a lucra de la ieșirea audio liniară (luminozitatea lămpii nu depinde de nivelul volumului).
Luați în considerare în detaliu modul în care funcționează.
Bipul este alimentat de o ieșire liniară la înfășurarea primară a transformatorului de separare. Din înfășurarea secundară a transformatorului, semnalul ajunge la filtre active, prin rezistențe R1, R2, R3 care își reglează nivelul.
Reglarea separată este necesară pentru a configura calitatea dispozitivului, prin alinierea nivelului luminozității, fiecare dintre cele trei canale.

Folosind filtrele, semnalele sunt separate prin frecvență - la trei canale. Primul canalul merge Cea mai mică componentă a semnalului - filtrul taie toate frecvențele de peste 800 Hz. Setarea filtrului este efectuată utilizând un rezistor cu tăiat R9. Ratele de condensare C2 și C4 în diagramă sunt indicate - 1 μF, dar ca practică a arătat - capacitatea lor ar trebui să fie mărită cel puțin la 5 microf.

Cel de-al doilea filtru canal este configurat la frecvența medie - de la aproximativ 500, până la 2000 Hz. Setarea filtrului este efectuată utilizând un rezistor de tăiere R15. Ratele de condensator C5 și C7 în circuit sunt indicate - 0,015 μF, dar capacitatea lor ar trebui să fie mărită, la 0,33 - 0,47 μF.

Potrivit celei de-a treia, canalul de înaltă frecvență trece toate cele de peste 1500 (până la 5000) Hz. Setarea filtrului este efectuată utilizând un rezistor de tăiere R22. Ratele condensator C8 și C10 în circuit sunt indicate - 1000 PF, dar capacitatea lor ar trebui să fie mărită la 0,01 μF.

Mai mult, fiecare semnale de canal sunt detectate separat (se utilizează tranzistoarele din Germania ale seriei D9)), îmbunătățite și hrănite la cascada terminală.
Cascada terminală se efectuează pe tranzistoare puternice sau pe tiristoare. ÎN acest cazAceasta este tiristorii ku202n.

Apoi, este un dispozitiv optic, un design și un extern al cărui lucru depinde de fantezia constructorului, iar umplerea (lămpile, LED-urile) este din tensiunea de funcționare și puterea maximă a cascadei de ieșire.
În cazul nostru, acestea sunt becuri incandescente 220V, 60W (dacă setați tiristoare pe radiatoare - până la 10 buc pe canal).

Procedura de asamblare a schemei.

Pe detaliile consolei.
Tranzistorii CT315 pot fi înlocuiți cu alt siliciu n-p-n tranzistoare Cu un câștig static de cel puțin 50 de rezistențe permanente - MLT-0,5, variabile și tăiate - SP-1, SPO-0.5. Condensatoare - orice tip.
Transformator T1 cu un coeficient de 1: 1, astfel încât să puteți utiliza oricare cu un număr adecvat de rotiri. Cu o fabricare independentă, puteți utiliza linia magnetică a C10x10, iar înfășurările sunt acoperite cu un fir PEV-1 0.1-0.15 până la 150-300 de activități.

Podul de diode pentru nutriția tiristorilor (220V) este ales pe baza puterii de încărcare suspectate, cel puțin 2A. Dacă numărul lămpilor pe canal de creștere - consumat curentul consumat.
Pentru a alimenta tranzistoarele (12V), puteți utiliza orice unitate de alimentare stabilă pentru un curent de lucru la minimum - 250 mA (și mai bună - mai mult).

În primul rând, fiecare canal al Colorwoman este colectat separat pe placa de dumping.
Mai mult, ansamblul pornește de la cascada de ieșire. După colectarea etapei de ieșire verifică performanța prin aplicarea unui nivel suficient la intrarea sa.
Dacă această cascadă funcționează în mod normal, colectează un filtru activ. Apoi - verificați din nou performanța a ceea ce sa întâmplat.
Ca rezultat, după testarea, avem un canal de lucru real.

În mod similar, este necesar să se colecteze și să reconstruiască toate cele trei canale. O astfel de gaură garantează performanța necondiționată a dispozitivului după asamblarea "finisajului" de pe placa de circuit, dacă lucrarea este efectuată fără erori și utilizând detaliile "testate".

Opțiune de imprimare posibilă (pentru textolit cu folie unilaterală). Dacă utilizați un condensator mai general în cel mai mic canal de frecvență, distanțele dintre găuri și conductoarele vor trebui schimbate. Utilizarea texolitoitului cu folii bilaterale poate fi o opțiune mai tehnologică - va ajuta la scăparea firelor cu balamale de jumper.


Utilizarea oricăror materiale din această pagină, permis dacă există un link către site

Fiecare adevărat radio amator are un microcircuit K155LA3. Dar ele sunt, de obicei, considerate puternic depășite și nu le pot găsi o utilizare serioasă, ca în multe site-uri de radio amatori și reviste, doar clipește de flash-uri, jucării sunt de obicei descrise. În cadrul acestui articol, vom încerca să extindem perspectivele de radio amatori ca parte a utilizării schemelor utilizând cipul K155L3.

Această schemă poate fi utilizată pentru încărcare telefon mobil Din rețeaua de brichetă la brichetă a mașinii.

Până la 23 de volți pot fi furnizate la intrarea în construcția amatorului. În loc de un tranzistor învechit P213, puteți utiliza un analog mai modern al KT814.

În loc de diode D9, puteți aplica D18, D10. Gașzile SA1 și SA2 sunt utilizate pentru a testa tranzistoarele cu conductivitate directă și inversă.

Pentru a exclude supraîncălzirea farurilor, puteți seta releul de timp care va opri semnalele de oprire dacă ard peste 40-60 de secunde, timpul poate fi modificat prin selectarea condensatorului și a rezistenței. Când eliberați și următoarea pedala de presă, lanantele sunt pornite din nou, astfel încât siguranța conducerii să nu afecteze

Pentru a crește eficiența convertorului de tensiune și a preveni supraîncălzirea puternică, tranzistoarele de câmp cu rezistență scăzută sunt aplicate la cascada de ieșire a invertorului.


Sirena este folosită pentru a furniza un beep puternic și puternic pentru a atrage atenția oamenilor și protejează în mod eficient bicicleta stângă rămasă pentru o perioadă scurtă de timp.

Dacă sunteți proprietarul grădinii, podgorii sau o casă în sat, atunci știți ce pagube extraordinare pot fi create șoareci, șobolani și alți rozătoare și ceea ce este ineficient, și uneori periculos este lupta împotriva rozătoarelor metode standard

Aproape toți amatorii și structurile radio sunt în compoziția lor o sursă de putere stabilizată. Și dacă schema dvs. funcționează de la tensiunea de alimentare de 5 volți, atunci cea mai bună opțiune Va exista un stabilizator integral cu trei căi 78L05

În plus față de chip, există un LED luminos și mai multe componente ale legii. După asamblare, dispozitivul începe să lucreze imediat. Nu este necesară ajustarea, în plus față de ajustarea duratei clipei.

Amintiți-vă că condensatorul C1 cu un număr de 470 de microfarandii nominali în schemă respectă strict polaritatea.


Folosind ratele de rezistor ale rezistorului R1, puteți schimba lungimea izbucnirii LED-ului.

SIREN este folosit pentru a furniza un semnal sonor puternic și puternic pentru a atrage atenția oamenilor și este utilizat în sistemele de alarmă de incendiu și automatizarea, precum și în combinație cu dispozitivele de semnalizare pe diferite obiecte protejate.

Generatoarele din schemă sunt marcate cu un cadru galben. Primul G1 stabilește frecvența modificărilor în ton și al doilea G2 însuși, care se schimbă fără probleme pe tranzistorul VT1 inclus în serie prin trecerea R2. Pentru a selecta sunetul dorit, este posibilă utilizarea rezistențelor de tăiere a acelorași valori în loc de rezistențe R1, R2.

Când porniți tensiunea de alimentare, emițătorul de sunet începe să genereze un semnal acustic tonal, înălțimea tonului variază cu înălțime la joasă și înapoi. Semnalul sună continuu, numai tonul modificărilor de sunet, care comută cu o frecvență de 3-4 Hz.

În schema sirenă, au fost utilizați două multivibratoare pe cipul D1.1 și D1.2 K561LN2, controlând tonul și multivibratorul pe elementele D1.3 și D1.4 ale aceluiași cip care generează semnale tonale. Frecvența pulsului generat de primul multivibrator de pe elementele D1.3 și D1.4 depinde de elementele C2, R2 și C3, R4. Schimbarea frecvenței pulsului urmează și, prin urmare, tonul bipului poate fi atât rezistențe, cât și rezervoare.

Să presupunem, la momentul inițial la ieșirea multivibratorului de pe elementele D1.1 și D1.2 există un nivel al unei unități logice. Deoarece catodul diodelor VD1 și VD2 intră în plus, atunci diodele vor fi blocate. Rezistența R4 și R5, funcționarea circuitului nu implică și frecvența la ieșirea multivibratorului este minimă, sunetele semnalului inferior.

De îndată ce ieșirea acestor elemente va crea diode zero logice VD1 și VD2 se vor deschide și vor conecta rezistența R4 și R5. Ca rezultat al multivibratorului care se va crește.

Tranzistorii utilizați în schema de tranzistor CT815 pot fi înlocuiți cu KT817 și KT814NA KT816. Diode - KD521, KD522, KD503, KD102.

Următorul dispozitiv poate fi folosit ca o alarmă sau un semnal sonor pentru o bicicletă montană. Este o sirenă bidimensională și constă dintr-un generator de ceasuri pe elemente DD1.1-DD1.3, două generatoare tonale (mai întâi pe elemente DD2.1, DD2,2 și al doilea pe elemente DD2.3, DD2.4), potrivirea cascadei cu amplificator de putere pe elementul DD1.4 și tranzistorul VT1.

Schema este formată din două generatoare. Primul este folosit pentru a genera un ton, al doilea pentru a schimba și a modula.

Pentru volumul maxim de volum, este necesar ca frecvența echivalentă cu frecvența sa rezonantă în funcție de circuitul de pod.

Baza structurii este un multivibrator puternic 4047, care funcționează în modul instabil. Toate acestea sunt controlate de câmpul puternic MOSFET TRAnsistor VT1, care controlează cronometrul NE555, generând impulsurile de frecvență joasă rectangulare corespunzătoare, rezultând o sirenă de incendiu. Modurile de operare de comutare continuă sau intermitent este instalat folosind o comutare.

Concluziile 10 și 11 din microbrix 4047 dau antifaze, semnale de la care controlează podul pe patru MOSFET. Pentru a obține volumul maxim, adică instalarea frecvenței rezonante a piezoelementului, rezistența la mărturisire R6 este adăugată la design.

Această schemă este compusă dintr-o combinație a unui sintetizator muzical pe microcircuitul ISM-8-08, cu o cascadă puternică de ieșire a sirenă electronică. Pentru a începe schema, se aplică un releu, înfășurarea căreia are o joncțiune galvanică din restul schemei.


Microcircuit Ums are schema standard. Conexiuni. Cele trei comutatoare S1-S3 cubutton fac posibilă configurarea cipului pentru a executa una dintre melodii. Când faceți clic pe primul buton, începe redarea melodiei și făcând clic pe cea de-a treia, puteți sorta melodiile și puteți selecta cea dorită.


O selecție a mai multor scheme de scheme pe microcontrolere PIC

Această schemă este o sirenă simplă cu mai multe jupuiți pe bază de Micro UM3561


Diagrama a folosit difuzorul pe 8 ohmi, cu o capacitate de 0,5 W. Cu ajutorul a două comutatoare, selectarea și redarea tonurilor diferite ale sunetului de alarmă. Fiecare poziție generează propriul efect de sunet.

Diagrama de mai jos a fost colectată în adolescență, în clasa unei cani de inginerie radio. Și fără succes. Este posibil ca microcircuitul K155LA3 să nu fie adecvat pentru un detector de metal similar, frecvența de 465 kHz nu este cea mai potrivită pentru astfel de dispozitive și poate fi necesară pentru a proteja bobina de căutare ca în restul secțiunii "Metal" Detectoare "

În general, rezultatul "Pischaka" a reacționat nu numai la metale, ci și pe braț și alte obiecte nemetalice. În plus, microcircuitele din seria 155 sunt prea economice pentru dispozitive portabile.

Radio 1985 - 2 p. 61. Detector simplu de metale

Detector simplu de metale

Detector de metale, diagrama care este afișată în imagine, poate fi colectată în doar câteva minute. Se compune din două generatoare LC aproape identice efectuate pe elementele DD1.1-DD1.4, detectorul în conformitate cu schema de dublare a tensiunii îndreptate pe diodele Vd1. VD2 și căștile BF1 BF1 de înaltă rezistență (2 com) schimbă sunetul sunetului căruia indică prezența unui obiect metalic antene sub antena bobinei.

Generatorul colectat pe elementele DD1.1 și DD1.2 este încântat de ea însăși la frecvența rezonanței consecvente circuitul oscilator L1C1, configurat la o frecvență de 465 kHz (elemente utilizate ale filtrului FIS al receptorului Superhometrice). Frecvența celui de-al doilea generator (DD1.3, DD1,4) este determinată de inductanța antenei bobinei 12 (30 de rotații a firului PEL 0,4 pe dorn cu un diametru de 200 mm) și a condensatorului condensatorul variabilei containerului C2. permițându-vă să configurați detectorul de metal pentru a detecta elemente de o anumită masă înainte de a căuta. Baterile rezultate din amestecarea oscilațiilor ambelor generatoare sunt detectate prin diode VD1, VD2. Filtrate de condensatorul C5 și ajung la căștile BF1.

Toate dispozitivele sunt colectate pe un mic pCB., permițând mese dintr-o baterie plată pentru o lanternă de buzunar pentru ao face foarte compactă și ușor de manevrat

Janeczek Un prostament Wykrywacz Melalia. - Radiflektromk, 1984, nr. 9 p. 5.

Notă editorială. Când repetarea, detectorul de metale poate fi utilizat de cipul K155LA3, orice diode germane de înaltă frecvență de la radio de la radioul "alpinist".

Aceeași schemă considerată în detaliu în colecția Adamenko M.v. "Detectoare de metale" M.2006 (descărcare). Articol ulterior din această carte

3.1 Detector simplu de metale pe microcircuitul K155LA33

Începător radio amatori pot fi recomandate pentru a repeta designul unui detector de metale simple, baza pentru care a fost schema care a publicat în mod repetat la sfârșitul anilor 70 din secolul trecut în diferite publicații de specialitate interne și străine. Acest detector de metal, realizat în doar un cip K155L3, poate fi colectat în câteva minute.

Schema schematică

Designul propus este unul dintre numeroasele variante ale metodelor de tip BFO (oscilator de frecvență bate), adică dispozitivul se bazează pe principiul analizei a două semnale apropiate în frecvență (figura 3.1). În același timp, în acest design, evaluarea schimbării frecvenței bătăilor se desfășoară pe audiere.

Baza dispozitivului este de măsurare și de susținere a generatoarelor, detectorul de oscilație al HF, circuitul de indicare și stabilizatorul de tensiune de alimentare.

În designul în considerare, sunt folosite două generatoare LC simple, realizate pe cipul IC1. Soluțiile de circuite ale acestor generatoare sunt aproape identice. În acest caz, primul generator, care este referință, este asamblat pe elemente IC1.1 și IC1.2, iar al doilea generator de măsurare sau reconstruit se face pe elemente IC1.3 și IC1.4.

Circuitul generatorului de suport este format din condensatorul C1 cu o capacitate de 200 pf și bobina L1. În circuitul generatorului de măsurare, se utilizează condensatorul variabil C2 cu o capacitate maximă de aproximativ 300 PF, precum și bobina de căutare L2. În același timp, ambele generatoare sunt configurate la frecvența de funcționare de aproximativ 465 kHz.


Smochin. 3.1.
Conceptul detectorului metalic pe microcircuitul K155L3

Ieșirile generatoarelor prin condensatoarele de deconectare ale SZ și C4 sunt conectate la detectorul oscilațiilor HF, realizate pe diode D1 și D2 în conformitate cu schema de dublare a tensiunii îndreptate. Încărcarea detectorului este căștile BF1 pe care se eliberează semnalul componentei cu frecvență joasă. În acest caz, condensatorul C5 elimină sarcina pe frecvențele de vârf.

Când bobina de căutare L2 se apropie de conturul oscilator al generatorului tunabil la obiectul metalic, modificările sale de inductanță, ceea ce determină o schimbare a frecvenței de funcționare a acestui generator. În același timp, dacă în apropierea bobinei L2 este localizată din metal feros (Ferromagnet), inductivitatea sa crește, ceea ce duce la o scădere a frecvenței generatorului regal. Metalul de culoare reduce inductivitatea bobinei L2, iar frecvența de operare a generatorului crește.

Semnalul RF format ca urmare a amestecării semnalelor generatoarelor de măsurare și suport după trecerea prin condensatoare C3 și C4, este alimentată de detector. În același timp, amplitudinea semnalului RF variază în funcție de frecvența bătăilor.

Plicul de frecvență joasă a semnalului RF este evidențiat de detectorul efectuat pe diode D1 și D2. Condensatorul C5 asigură filtrarea componentei de înaltă frecvență a semnalului. Apoi, semnalul de batere intră în căștile BF1.

Puterea microcircuitului IC1 este furnizată din sursa B1 cu o tensiune 9 V prin stabilizatorul de tensiune format de Stabilitron D3, rezistorul de balast R3 și tranzistorul de control T1.

Detalii și design

Pentru a produce detectorul de metal în considerare, puteți utiliza orice taxă lot. Prin urmare, nu sunt prezentate orice restricție asociată cu detaliile. dimensiunile per total. Instalarea poate fi atașată și imprimată.

Când repetați un detector de metale, puteți utiliza cipul K155LA3, format din patru elemente logice 2i-non-nu alimentate din sursa DC totală. Ca condensator C2, puteți utiliza o setare de condensare de la un radio portabil (de exemplu, de la radioul "alpinist"). Diodele D1 și D2 pot fi înlocuite cu orice diode germane de înaltă frecvență.

Conturul bobinei L1 al generatorului de suport trebuie să aibă o inductanță de aproximativ 500 μg. Ca o astfel de bobină, se recomandă utilizarea, de exemplu, o bobină a filtrului FIS al receptorului de super-roomină.

Bobina de măsurare L2 conține 30 de rotații a firului Palului cu un diametru de 0,4 mm și se face sub forma unui torus cu un diametru de 200 mm. Este mai ușor să faci această bobină pe un cadru dur, dar poți să faci fără ea. În acest caz, ca cadru temporar, poate fi utilizat orice element rotund adecvat, cum ar fi un borcan. Bobinele bobinelor sunt înfășurate, după care sunt îndepărtate din cadru și sunt protejate cu un ecran electrostatic, care este o bandă de folie de aluminiu deblocată, rană peste hamul de întoarcere. Diferența dintre începutul și sfârșitul înfășurării benzii (decalajul dintre secțiunile ecranului) trebuie să fie de cel puțin 15 mm.

În fabricarea bobinei L2, este necesar să se asigure în special faptul că nu se întâmplă - închiderea capetelor benzii de protecție este, deoarece în acest caz se formează o rundă de scurtcircuit. Pentru a crește rezistența mecanică, bobina poate fi înmuiată cu adeziv epoxidic.

Pentru sursă semnale sonore Căști de înaltă rezistență trebuie aplicate cu o rezistență mare (aproximativ 2000 ohmi). Potrivit, de exemplu, bine-cunoscutul telefon TA-4 sau TONE-2.

Ca sursă de alimentare a B1, puteți utiliza, de exemplu, bateria Krone sau două baterii de tip 3336L, conectate în serie.

În stabilizatorul de tensiune, capacitatea condensatorului electrolitic C6 poate fi de la 20 la 50 μF, iar condensatorul C7 este de la 3.300 la 68.000 PF. Tensiunea la ieșirea stabilizatorului, egală cu 5 V, este setată de rezistența la cursa R4. O astfel de tensiune va fi susținută neschimbată chiar și cu o descărcare semnificativă a bateriilor.

Trebuie remarcat faptul că cipul K155Laz este calculat pe sursa de alimentare cu o tensiune de 5 V. Prin urmare, dacă doriți de la circuit, puteți exclude o unitate de stabilizare a tensiunii și utilizați un tip de baterie 3336L sau similar cu acesta, ceea ce permite pentru a colecta un design compact. Cu toate acestea, descărcarea acestei baterii va afecta foarte repede oportunități funcționale Acest detector de metal. Acesta este motivul pentru care este necesară alimentarea cu energie electrică, ceea ce asigură formarea unei tensiuni stabile de 5 V.

Ar trebui să fie recunoscut că ca o sursă de putere, autorul a utilizat patru baterii importate pe bază de rotunde conectate în serie. În acest caz, tensiunea 5 a fost formată dintr-un stabilizator integrat de tip 7805.

Placa cu elemente situate pe ea și sursa de alimentare este plasată în orice caz din plastic sau din lemn adecvat. Un condensator variabil C2 este instalat pe capacul carcasei, comutatorul S1, precum și conectorii pentru conectarea bobinei de căutare L2 și căștile BF1 (aceste conectori și comutatoare S1 nu sunt specificate pe bază).

Salariu

Ca și în cazul ajustării altor detectoare de metale, acest dispozitiv trebuie să fie configurat în condiții în care obiectele metalice sunt îndepărtate din bobina de căutare L2 la o distanță de cel puțin un metru.

În primul rând, folosind o frecvență sau o osciloscop, trebuie să configurați frecvențele de operare ale generatoarelor de referință și de măsurare. Frecvența generatorului de suport este setată la aproximativ 465 kHz prin reglarea miezului bobinei L1 și, dacă este necesar, selectarea condensatorului C1. Înainte de ajustare, va fi necesar să deconectați condensatorul corespunzător cu C3 din diodele detectorului și condensatorul C4. Apoi, este necesar să deconectați condensatorul corespunzător cu C4 din diodele detectorului și din condensatorul C3 și ajustarea condensatorului C2 pentru a seta frecvența generatorului de măsurare, astfel încât valoarea acestuia să difere de frecvența generatorului de susținere este de aproximativ 1 kHz . După restaurarea tuturor conexiunilor, detectorul de metal este gata de funcționare.

Procedura de operare

Deținere căutare de lucru Cu ajutorul detectorului metalic considerat, nu are caracteristici. Pentru uz practic Instrumentul urmează cu un condensator C2 cu frecvența necesară a semnalelor BEAGI, care variază în momentul în care bateria este descărcată, modificați temperatura ambiantă sau deviația proprietăților magnetice ale solului.

Dacă în timpul funcționării frecvența semnalului în căștile se va schimba, aceasta indică prezența unui obiect nemetalic în zona bobinei de căutare a L2. Atunci când se apropie de unele metale, frecvența Beagi va crește, iar atunci când se apropie de alții, este redusă. Prin schimbarea tonului semnalului bătăilor, având o anumită experiență poate fi ușor determinată din ce metal, magnetic sau non-magnetic, se face un subiect detectat.