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Capteur acoustique pour guirlande de sapin de Noël. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Parmi les nombreux appareils électroniques, une place particulière est occupée par de simples alarmes et capteurs acoustiques qui, en raison de leur polyvalence, peuvent être utilisés dans la vie quotidienne de manière presque illimitée : des systèmes de sécurité aux interrupteurs automatiques ou aux composants d'appareils plus complexes activés par le bruit ( acoustique). Par exemple, un détecteur de niveaux de bruit élevés dans une pièce (de tels appareils deviennent aujourd'hui de plus en plus pertinents). Dans un cas particulier, les capteurs acoustiques peuvent même être utilisés dans des astuces, par exemple sur un sapin du Nouvel An, lorsque les mots « Sapin de Noël, brûle ! » Les lumières s'allumeront automatiquement.

La base des appareils ci-dessus est l'unité électronique présentée ci-dessous. Sa particularité est sa très haute sensibilité, qui est due à la combinaison dans le circuit de l'élément piézoélectrique BM1 et de transistors aux caractéristiques d'amplification de courant élevées.

Capteur acoustique pour guirlande de sapin de Noël
(cliquez pour agrandir)

L'unité est un amplificateur audiofréquence (AF) utilisant des transistors avec un coefficient de transfert de courant statique élevé. La piézocapsule VM1 sert de capteur : elle convertit le signal sonore en vibrations électriques.

L'unité sur les transistors VT1 et VT2 est construite sur le principe de l'amplification en courant continu. Un bruit aigu, une secousse, un éclatement près de la capsule ou un contact avec la capsule VM1 se traduiront immédiatement par un changement de tension dans la base du transistor VT1 de 1...1,2 V. La sensibilité de l'appareil est telle que l'appareil réagit à un bruit soudain à une distance allant jusqu'à 5 m.

Le deuxième étage du transistor VT2 amplifie le signal jusqu'au niveau d'ouverture du transistor VT3. Les résistances fixes R3 et R4 limitent respectivement le courant de collecteur VT2 et le courant de base VT3, protégeant ces transistors des pannes.

Le condensateur C1 fournit une rétroaction positive entre l'entrée et la sortie de l'amplificateur. Le condensateur C2 atténue l'ondulation de la tension d'alimentation.

Lorsqu'un signal sonore est appliqué à la capsule VM1, le signal électrique amplifié pénètre dans l'amplificateur de courant (transistor VT3) et l'ouvre. Le courant circule à travers l'enroulement du relais K1, ce qui entraîne la fermeture du groupe de contacts (3 et 5) K1.1 dans le circuit de charge pendant 1...2 s. Afin de prolonger la durée de mise sous tension de la charge, un condensateur à oxyde C3 est introduit dans l'appareil (représenté par une ligne pointillée sur la figure). Au moment d'un bruit acoustique à proximité de VM1, le condensateur C3 se charge et lors d'un fond acoustique calme, il libère de l'énergie.

Fonctionnalités de connexion

Comme le montre la pratique, augmenter la capacité du condensateur C3 au-dessus de 10 μF est inefficace, car la stabilité de fonctionnement de l'ensemble de l'unité est perdue - la précision du délai de désactivation du relais fluctue de temps en temps et la sensibilité globale à les influences acoustiques sont sensiblement perdues (il faut du temps pour charger C3).

En parallèle avec le relais K1 (voir schéma), un circuit indicateur est connecté, composé de la LED HL1 et de la résistance de limitation R5. Ce circuit remplit un double rôle - il est pratique de surveiller la fonction du relais en fonction de l'état du voyant LED (puisqu'il n'y a pas d'autres indicateurs de puissance dans le circuit), et de plus, ce circuit électrique empêche les surtensions inverses via le relais K1. . S'il n'est pas nécessaire, le circuit R5 - HL1 est exclu du circuit.

Attention, c'est important ! Ce circuit peut être transformé en une unité moins sensible si la borne supérieure (selon le circuit) de la piézocapsule VM1 est connectée au collecteur VT1, laissant la résistance de polarisation R1. Cette option de connexion sera justifiée si, par exemple, VM1 est transporté sur des fils flexibles (tels que MGTF-0,6 ou 0,8) à une distance allant jusqu'à 2 m du nœud lui-même. Désormais, l'appareil active toujours le relais lorsqu'il y a un son aigu à proximité de la capsule, et les interférences dans les fils de connexion ne sont pas dangereuses.

L'appareil dans sa version de base (sans modifications) peut également être utilisé comme capteur sensible avec temporisation d'arrêt de la charge. Pour ce faire, la capsule VM1 est retirée du circuit, et le contact tactile est connecté à la base du transistor VT1. Pour un fonctionnement stable sans fausse commutation, la longueur du fil de connexion ne doit pas dépasser 50 à 70 cm.

À propos des détails et de l'installation

L'appareil, installé sans erreur et à partir de pièces réparables, ne nécessite aucun réglage et fonctionne de manière fiable XNUMX heures sur XNUMX.

Aucun circuit imprimé n'a été développé. Les éléments de l'appareil sont placés de manière compacte et montés sur une planche à pain, leurs bornes sont reliées par des cavaliers constitués de morceaux de fil MGTF-0,6. Les connexions à la source d'alimentation et aux circuits commutés des périphériques peuvent être facilement réalisées à l'aide d'un bornier électrique ou de tout connecteur approprié.

L'appareil est alimenté par une source stabilisée avec une tension de 9-12 V. Lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 7,5 V, le relais K1 (TRD-9VDC-FB-CL) ne fonctionnera pas et devra être remplacé par un autre type de relais électromagnétique à faible courant (par exemple, TRU-5VDC -SB-SL) ou utilisez un relais électronique (adapté aux séries K449, KP449). Le relais peut également être remplacé par RM85-2011 -35-1012, BV2091 SRUH-SH-112DM, TRU-9VDC-SB-SL et similaires. Tous ces types de relais sont conçus pour fonctionner dans un circuit de commutation de charge avec une tension allant jusqu'à 250 V et un courant allant jusqu'à 3 A. Vous pouvez également utiliser des relais domestiques, par exemple RES10, RES15 et similaires, mais ils sont conçus pour fonctionner dans des circuits de commutation ne dépassant pas 150 V, et en plus, par rapport aux analogues étrangers, ils coûtent (lorsqu'ils sont achetés au détail) beaucoup plus cher.

Schéma de câblage du capteur acoustique sensible

Pendant le fonctionnement de l'appareil, il a été remarqué que la sensibilité du nœud (toutes choses étant égales par ailleurs) augmente avec la diminution de la tension d'alimentation. Et lorsque la tension d'alimentation dépasse 14 V, l'appareil s'auto-excite, allumant le relais à intervalles réguliers.

Le courant consommé en mode veille est de 3...5 mA et lorsque le relais K1 est activé, il augmente jusqu'à 35 mA. Toutes les résistances fixes sont de type MLT-0,25. Condensateur C1 - type KM-6 du groupe TKE N70 ou similaire. Condensateurs à oxyde - type K50-29.

Le condensateur de synchronisation C3 (s'il est nécessaire de l'installer dans le circuit) doit être sélectionné avec un faible courant de fuite (K53-4, K52-18).

Piezocapsule VM1 - ZP-22, mais peut être remplacé par ZP-1, ZP-18, ZP-Z ou un autre similaire. Les transistors au silicium VT1, VT2 peuvent appartenir à l'une des séries KT3107, KT502, S557. Le transistor VT3 est KT815B, mais vous pouvez utiliser à la fois KT815A et KT815G.

Dans la version de l'auteur, l'unité est utilisée comme partie intégrante d'un système d'alarme de sécurité. Cependant, il est également efficace en tant que capteur sensible séparé. La tension de commande pour les autres appareils couplés est supprimée du point « A ». Dans ce cas, l'amplificateur de courant sur le transistor VT3 et le relais sont exclus.

Auteur : A.Kashkarov

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