Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Голосове реле. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Охоронні пристрої та сигналізація об'єктів

Коментарі до статті Коментарі до статті

Пропоную простий акустичний автомат для увімкнення різних виконавчих пристроїв. Суть роботи схеми (рис.1) ось у чому. При певному рівні акустичних шумів поблизу високочутливого датчика-мікрофона ВМ1, пороговий рівень включення якого встановлюється підстроювальним резистором R1, посилений операційним підсилювачем DA1 сигнал надходить транзисторний ключ VT1-VT2, який подає живлення на реле К1. Реле своїми контактами (на схемі вони не показані) замикає ланцюг живлення навантаження. Після припинення шумів навантаження вимикається.

Голосове реле. Принципова схема акустичного автомата
Рис.1. Принципова схема акустичного автомата

Цей спосіб використовується в мікродиктофони, які автоматично включаються в режим запису за наявності звукового сигналу. Мною ця схема використовується для автоматичного включення УЗН домофону.

Ця схема добре послужить в автоматі освітлення. Тоді її варто доповнити кінцевим каскадом із затримкою вимикання на 3...4 хвилини. Якщо встановити такий автомат, наприклад, у передпокої, то світло буде загорятися автоматично за наявності найменшого шуму (відчиняються двері або голоси) і гаснути через кілька хвилин при повній тиші.

У вихідному стані обидва входи мікросхеми DA1 знаходяться в стані рівноваги, і на базу транзистора VT1 надходить дуже слабкий сигнал, близько кількох мілівольт, недостатній для відкривання транзистора. При звуковому впливі мікрофон змінна напруга подається на вхід 2 ОУ. Багаторазово посилений сигнал з виведення 6 ОУ, ще посилений транзистором VT1, потрапляє на електронний ключ транзисторі VT2, який, у свою чергу, комутує виконавчий пристрій - реле К1.

Від номіналів С5 та R2 залежить затримка вимикання реле при пропаданні звукового впливу на мікрофон. Якщо затримка не потрібна – ці елементи із схеми виключають. Коли потрібна велика затримка вимкнення, номінал С5 слід збільшити. При номіналах, зазначених на схемі, затримка вимкнення при живленні схеми 12 складе 1 хв ±10%. Якщо ємність конденсатора С5 збільшити до 2000 мкФ, затримка вимкнення при тому ж напрузі живлення зросте до 10 хвилин. Однак в останньому випадку втрачається точність часу витримки та зростає залежність від тривалості початкового впливу звукових коливань на мікрофон.

Діод VD1 служить для усунення брязкоту контактів реле К1. К1 - малопотужне реле типу РЕМ10, РЕМ15 на напругу спрацьовування 9...11 В. Для комутування потужних ланцюгів навантаження з великою напругою живлення необхідно дотримуватись заходів безпеки та використовувати реле з відповідним допустимим струмом через контакти. Мікрофон ВМ1 є капсулем ДЕМШ або аналогічний з опором обмотки 200...250 Ом і вище. Хороші результати виходять при використанні як мікрофон електретного капсуля МКЕ різних модифікацій (раніше використовувався як вбудований мікрофон касетних магнітофонів).

Для усунення наведень та інших перешкод мікрофон необхідно з'єднати з пристроєм коротким екранованим кабелем довжиною не більше 20 см. При жорсткому кріпленні корпусу пристрою до інших конструкцій (наприклад, до вертикальної стіни) обернути мікрофонний капсуль поролоном і не пригвинчувати до корпусу пристрою, щоб перешкоди при різних ударах (наприклад, хлопання сусідніх дверей) не впливали на мікрофон.

Як VT2 можна використовувати кремнієві транзистори середньої потужності КТ603, КТ630 або їх аналоги з будь-якими буквеними індексами. Як VT1 підійде КТ361 з будь-яким буквеним індексом.

Правильно зібраний із справних деталей пристрій налаштування практично не потребує. Потрібно лише підстроювальним резистором R1 підібрати поріг спрацьовування пристрою.

Автор: А.Кашкаров, м. С.-Петербург; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Охоронні пристрої та сигналізація об'єктів.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Молекулярний перемикач 18.03.2023

Міжнародна група дослідників, зокрема з Інституту фізики твердого тіла Токійського університету, зробила новаторське відкриття. Вони успішно продемонстрували використання однієї молекули під назвою фулерен як перемикач, подібний до транзистора. Команда досягла цього, застосувавши точно відкалібрований лазерний імпульс, що дозволив їм передбачувано контролювати шлях вхідного електрона.

Процес перемикання, що забезпечується молекулами фулерену, може бути значно швидше, ніж використовувані в мікрочіпах перемикачі зі збільшенням швидкості на три-шість порядків залежно від лазерних імпульсів, що використовуються. Використання фулеренових перемикачів у мережі може призвести до створення комп'ютера з можливостями, що перевищують можливості, доступні за допомогою електронних транзисторів. Крім того, вони мають потенціал революціонізувати пристрої для мікроскопічних зображень, забезпечуючи безпрецедентний рівень дозволу.

Понад 70 років тому фізики виявили, що молекули випромінюють електрони у присутності електричних полів, а потім і певних довжин хвиль світла. Випромінювання електронів створювало візерунки, які викликали цікавість, але уникали пояснення. Але це змінилося завдяки новому теоретичному аналізу, розгалуження якого може не лише призвести до нових високотехнологічних застосувань, а й покращити нашу здатність ретельно дослідити сам фізичний світ.

Проста аналогія того, як фулереновий перемикач працює як перемикач поїздів. Світловий імпульс може змінити шлях, яким проходить вхідний електрон, представлений тут ланцюгом.

Дослідник проекту Хірофумі Янагісава та його команда висунули теорію про те, як має поводитися випромінювання електронів із збуджених молекул фулерену під дією певних типів лазерного світла, і перевіривши свої прогнози, виявили, що вони правильні.

Залежно від імпульсу світла, електрон може залишатися на своєму курсі за умовчанням, або бути переспрямованим передбачуваним способом. Отже, це трохи схоже на точки перемикання залізничною колією або електронний транзистор, тільки набагато швидше. Вчені вважають, що ми зможуть досягти швидкості перемикання в 1 мільйон разів швидше, ніж класичний транзистор. І це може призвести до справжньої продуктивності у обчисленнях. Але не менш важливо те, що якщо ми зможемо налаштувати лазер, щоб спонукати молекулу фулерену перемикатися кількома способами одночасно, це може бути схожим на наявність декількох мікроскопічних транзисторів в одній молекулі.

Молекула фулерену, що лежить в основі перемикача, пов'язана з трохи більш відомою вуглецевою нанотрубкою, хоча замість трубки фулерен є сферою атомів вуглецю. При розміщенні на металевій точці - по суті, на кінці шпильки - фулерени орієнтуються певним чином, щоб передбачувано спрямовувати електрони. Швидкі лазерні імпульси в масштабі фемтосекунд, квадрильйонних частинок секунди або навіть аттосекунд, квінтиліонних частинок секунди, фокусуються на молекулах фулеренів, щоб викликати випромінювання електронів. Це вперше, коли лазерне світло використовувалося для контролю випромінювання електронів з молекули таким чином.

В принципі, оскільки кілька надшвидких електронних перемикачів можна об'єднати в одну молекулу, знадобиться лише невелика мережа фулеренових перемикачів, щоб виконувати обчислювальні завдання набагато швидше, ніж звичайні мікросхеми. Але є кілька перешкод, які потрібно подолати, наприклад, як мініатюризувати лазерний компонент, який буде необхідний створення цього нового виду інтегральної схеми. Отже, може пройти багато років, перш ніж ми побачимо смартфон на основі комутатора фулерену.

Інші цікаві новини:

▪ Нюх динозаврів

▪ Новий автомобіль треба провітрювати

▪ Нові танталові конденсатори з органічним полімером для поверхневого монтажу

▪ Пряжа з молока

▪ Лазерний повний спектр ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного діапазону

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний. Добірка статей

▪ стаття Загрози інформаційної безпеки Росії. Основи безпечної життєдіяльності

▪ Що була Франція в ХI-ХV ст.? Детальна відповідь

▪ стаття Гектограф. Дитяча наукова лабораторія

▪ стаття Логічний пробник із великим вхідним опором. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Як вибрати всехвильову телевізійну антену. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024