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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Sirène bi-ton. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Appels et simulateurs audio

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En tant que source d'un signal sonore puissant dans les systèmes de sécurité modernes, des sirènes piézo-électriques assez coûteuses sont généralement utilisées. Mais un émetteur sonore puissant peut également être construit à partir d’éléments accessibles au public.

Le diagramme schématique d'une sirène bicolore est présenté sur la fig. 1. Le radiateur acoustique BA1 - tête dynamique à faible résistance (Rн=4...8 Ohm), assez puissante (4...5 W), - est inclus dans la diagonale du pont formé par les transistors VT1... VT4 . Deux générateurs RC de tonalité (DD1.2, DD3.2 et DD1.3, DD2.1) et un commutateur (DD1.1, DD3.1) génèrent un signal d'alarme. Avec de telles valeurs dans les chaînes RC à réglage temporel, les fréquences des générateurs de tonalités seront proches de 1 kHz et 500 Hz, respectivement, et leur changement se produira à une fréquence d'environ 2 Hz.


Riz. 1. "Sirène" bicolore (cliquez pour agrandir)

D'autres éléments des microcircuits DD2 et DD3 sont inclus dans l'unité de commande du transistor. Si une tension de bas niveau (~ 0 V) ​​est appliquée à l'entrée « Signal », alors tous les transistors passent à l'état fermé et les générateurs s'éteignent ; si elle est élevée (proche de +Upit - tension d'alimentation sirène), alors le générateur de commutation est allumé et, selon sa phase, l'un des tonals. Et à la sortie de l'élément DD2.2, un méandre d'une fréquence ou d'une autre apparaît.

Dans ce mode, les transistors VT1 ... VT4 s'ouvrent alternativement par paires - soit VT1 et VT4, soit VT2 et VT3. Puisqu'ils fonctionnent en mode clé, l'amplitude de tension à la charge VA1 sera proche de Upit-2Uke us, où Uke us est la tension de saturation du transistor (dans les transistors KT972 et KT973 Uke us 1 V).

Les fréquences des générateurs de sons peuvent bien entendu être différentes : en modifiant les valeurs de R5, C2 et R8, C3, vous pouvez les « déplacer » dans une très large plage. Il est conseillé de régler l'un des générateurs de sons sur la fréquence de résonance mécanique du système acoustique (et les deux, s'il présente une résonance à deux pics). En faisant varier les valeurs de R3 et C1, il est possible de modifier le taux de changement des salves tonales.

Le courant consommé par la "sirène" en mode silencieux, Ipotr.dezh <2 uA. En mode alarme, cela dépend de la tension d'alimentation et de la résistance de charge : Icont.tr = (Upit -2Uke us) / Rn, où Icont.tr - en ampères, Upit - en volts, Rn - ohms.

La tension d'alimentation "sirène" peut être supérieure à celle spécifiée, mais pas supérieure à celle autorisée pour les microcircuits (pour les microcircuits de la série K561 Upit max = 15 V). Dans de tels cas, il est recommandé de placer les transistors sur de bons dissipateurs thermiques et d'utiliser des têtes dynamiques avec Rні8 Ohm.

Si de tels transistors ou similaires (formant de puissantes paires complémentaires et ayant un gain de courant h21e> 750) ne peuvent pas être obtenus, alors le bloc de commutateurs à transistors peut être réalisé comme indiqué sur la Fig. 2. Les transistors des séries KT315 (VT1, VT4) et KT361 (VT5, VT8) peuvent porter les indices de lettres B, G, E.


Riz. 2. Etage de sortie "sirène" (option)

Il est recommandé de placer la tête dynamique, la source d'alimentation (par exemple une batterie 10NKN-3,5 ou une batterie acide scellée), la partie électronique de la sirène afin de minimiser les pertes dans les fils de connexion (en cas de communications étendues, leur résistance peut être comparable à Rn). De plus, placée dans un boîtier métallique solide, fixé dans un endroit difficile d'accès, une telle sirène sera également « résistante aux criminels ».

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