3 объяснения звуковых цепей переключателя

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В сообщении подробно описаны 3 простые звуковые цепи релейного переключателя, которые можно использовать в качестве модуля для любой системы, которая может быть назначена для срабатывания по определению какого-либо уровня звукового давления. Или просто приложения, такие как цепь безопасности с голосовой сигнализацией.

1) Цель схемы

Используя эту базовую конструкцию переключателя, активируемого звуком, переключение системы звуковым импульсом может быть очень эффективным не только для робота, но и для некоторого вида домашней автоматизации. В качестве иллюстрации это может быть звуковой лампочка реагируя на стук в входную дверь.



Освещение будет немедленно выключено через несколько секунд. Необязательная реализация - система безопасности, когда кто-то пытается взломать входную дверь или испортить вещь, можно ожидать, что лампочка загорится, указывая на то, что кто-то незваный находится в вашем доме.

Схема могла работать от любого Источник питания 5-12 В постоянного тока пока используется реле с соответствующим напряжением катушки.



Видео демонстрация

Как это устроено

Как только вы впервые свяжете напряжение источника со звуковой активированной схемой переключателя, реле, скорее всего, будет активировано из-за удара конденсатора C2.

Вы должны подождать пару секунд, чтобы реле выключилось. Можно максимизировать или минимизировать временные рамки «включения», изменив uF C2.

Чем больше мкФ, тем больше диапазон 'включенного', и наоборот. Однако вы не должны использовать значение, превышающее 47 мкФ.

Смещающий резистор R1 в значительной степени определяет уровень чувствительности микрофона. An электретный микрофон обычно имеет только один центральный полевой транзистор внутри, для работы которого требуется напряжение смещения. Наилучшую возможную степень смещения для реакции на звук или уровень шума необходимо определить экспериментальным путем.

Все соответствующие и полезные меры предосторожности в отношении электронной защиты необходимо учитывать каждый раз при подключении нагрузок с питанием от сети к контактам реле.

Список деталей

  • R1 = 5к6
  • R2 = 47 тыс.
  • R3 = 3M3
  • R4 = 33 тыс.
  • R5 = 330 Ом
  • R6 = 2K2
  • C1 = 0,1 мкФ
  • C2 = 4,7 мкФ / 25 В
  • Т1, Т2 = BC547
  • Т3 = 2N2907
  • D1 = 1N4007
  • Реле = напряжение катушки в соответствии с напряжением питания и номинал контактов в соответствии со спецификациями нагрузки.
  • Микрофон = электретный конденсаторный микрофон.

Приложения

Концепт можно использовать как активируемую вибрацию Светодиодное освещение , для систем звукозаписи. Он также может использоваться в качестве звуковой переключаемой цепи освещения ночной спальни

2) Переключатель, активируемый звуком, с настраиваемой частотой звука

Следующий проект ниже объясняет простой, точная система дистанционного управления через звуковую вибрацию, которая будет работать на определенной звуковой частоте. Таким образом, он полностью защищен от ошибок, поскольку его не будут беспокоить другие нежелательные звуки или шум.

Идея была предложена г-ном Шароджем Альхасном.

Цепь датчика звука

На рисунке показана схема звукового детектора, который может быть эффективно преобразован в пульт дистанционного управления, запускаемый с помощью трубки звукового генератора.

Мы уже многое узнали об этом замечательном частотном декодере. LM567 IC . ИС будет синхронизироваться с любой частотой, которая подается на ее вход и которая точно соответствует частоте, зафиксированной на ее контактах 5 и 6 через соответствующие компоненты ПДУ.

Формула для определения частоты фиксации контактов 5/6 может быть рассчитана по следующей формуле:

F = 1 / R3xC2 ,

где C - в фарадах, R - в омах, а F - в Гц.

Здесь он установлен примерно на 2 кГц.

Контакт 3 - это вход микросхемы, которая отслеживает, реагирует и блокирует частоту, которая может достигать значения 2 кГц.

Как только ИС обнаруживает это, она выдает нулевую логику или мгновенный низкий уровень на своем выходном выводе 8.

Этот низкий уровень на выводе 8 сохраняется, пока частота на входном выводе остается активной, и становится высоким, как только он удаляется.

Принципиальная электрическая схема

В обсуждаемой схеме дистанционного управления, запускаемой звуком, микроконтроллер MiC настроен на выводе 3 IC.

Внешняя согласованная частота (2 кГц) в виде слышимого звука или свиста направлена ​​в сторону микрофона, так что звук попадает на стартовый свет микрофона.

Микрофон преобразует звук в электрические импульсы, соответствующие принятой частоте на соответствующем входном контакте ИС.

Микросхема немедленно подтверждает данные соответствия и переводит выходной сигнал на низкий уровень для необходимых действий.

Выход может быть напрямую подключен к реле, если требуется только кратковременное переключение или только на время, пока вход активен.

Для включения / выключения то же самое может быть сконфигурировано с Схема FLIP-FLOP .

Звуковая активация цепи дистанционного передатчика

Следующая схема может использоваться для генерации звуковой частоты для описанной выше схемы удаленного звукового приемника.

Схема основана на простой концепции AMV с использованием нескольких обычных транзисторов и некоторых других пассивных компонентов.

Частота этой схемы передатчика должна быть сначала установлена ​​равной частоте согласования приемников, которая рассчитывается равной 2 кГц. Это может быть сделано путем соответствующей настройки предустановки 47k и одновременного отслеживания реакции фиксации от приемника.

Приложения

Вышеупомянутый проект, в котором используется надежная уникальная частота для запуска звука, может быть специально разработан для дистанционные замки в автомобилях , домашние двери или сейфы для ювелирных магазинов и входов в офис и т. д.

3) Триггер сигнала тревоги со звуком с использованием пьезо

До сих пор мы узнали о применении включения / выключения с использованием генерации шума, теперь давайте посмотрим, как то же самое можно использовать для включение тревоги при обнаружении шума или звука.

Простая звуковая сигнальная цепь - это устройство, которое используется для срабатывания сигнализации при обнаружении звуковой вибрации. Чувствительность блока устанавливается внешне в соответствии с требованиями пользователя.

Схема, обсуждаемая в этой статье, может быть реализована для вышеуказанной цели или просто в качестве устройства безопасности для обнаружения вторжения. Например, это может быть установлен в машине для обнаружения возможного вторжения или взлома.

Глядя на принципиальную схему, мы видим, что схема использует только транзисторы и поэтому даже новичку становится очень легко понять и создать систему дома.

Как это устроено

В основном вся схема состоит из двух усилители слабого сигнала которые соединены последовательно для удвоения чувствительности.

T1, T2 вместе с соответствующими резисторами становится первым каскадом усилителя слабого сигнала.

Введение резистора 100 кОм между эмиттером T2 и базой T1 играет важную роль в обеспечении высокой стабильности каскада усилителя из-за петли обратной связи, подключенной от выхода к входу каскада.

Вход T2 подключен к элементу пьезопреобразователя, который здесь используется в качестве датчика.

Звуковые сигналы, попадающие на поверхность пьезопреобразователя, эффективно преобразуются в крошечные электрические импульсы, которые усиливаются усилителями, состоящими из T1 и T2, до определенного более высокого уровня.

Этот усиленный сигнал, который становится доступным на коллекторе T2, подается на базу PNP-транзистора T3 с высоким коэффициентом усиления через конденсатор связи емкостью 47 мкФ.

T3 еще больше усиливает сигналы до еще более высоких уровней.

Тем не менее, сигналы все еще недостаточно сильны и не могут улавливать мельчайшие звуковые колебания, которые, вероятно, могут исходить от физического контакта человека с конкретным телом.

Следующий каскад, который является копией первого каскада, состоит из транзисторов Т4 и Т5.

Усиленные сигналы, генерируемые на коллекторе T3, далее передаются на вышеуказанный этап для окончательной обработки.

T4 и T5 следят за тем, чтобы сигналы усиливались до требуемых пределов в соответствии с ожиданиями единиц.

Если пьезоэлектрический датчик прикреплен, например, к двери, даже легкий удар по двери будет легко обнаружен, и включится сигнализация, подключенная к T5.

Конденсатор 10 мкФ на предустановке 10K поддерживает активацию будильника в течение нескольких секунд, его значение может быть увеличено для увеличения указанной выше задержки звукового сигнала.

Обсуждаемая звуковая сигнальная цепь будет работать с любым источником питания в диапазоне от 6 до 12, однако, если сигнализация является мощной, возможно, придется выбрать соответствующий ток.

Предустановку можно использовать для настройки чувствительности схемы.

Принципиальная электрическая схема

В качестве датчика лучше всего подойдет пьезоэлектрический преобразователь 27 мм, на следующем рисунке показано изображение этого устройства:

Приложения

Переключатель, приводимый в действие звуковой вибрацией, как описано выше, выглядит подходящим для создания сигналов тревоги или сирены в ответ на звуковые колебания и, следовательно, может быть установлен под ковриками или закреплен на дверях в качестве устройств аварийной сигнализации.

Всякий раз, когда злоумышленник или вор пытается проникнуть в зону, наступив на коврик или открыв дверь, звук активирует сигнал тревоги, позволяя пользователю и соседям предупредить о взломе.




Предыдущая: Схема последовательного таймера на транзисторах Далее: Обнаружение статического человека с помощью PIR