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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Cloche avec télécommande. 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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L'appel proposé à l'attention des lecteurs dispose d'une isolation galvanique du réseau, et une tension de sécurité est fournie au bouton d'appel. Il peut être utilisé, par exemple, dans les jardins et les chalets d'été, ainsi que dans d'autres cas où le fil reliant le bouton et la sonnette est accessible au toucher. À 220 V, ce qui est typique d'un circuit de commande de sonnerie conventionnel, cela peut être dangereux pour les autres.

Le schéma de principe du sonneur de cloche est illustré à la fig. 1. Il se compose d'un générateur de signal de tonalité, fabriqué sur une puce spécialisée KR1008VZH4, et d'une alimentation. Le générateur est assemblé selon un schéma qui ne diffère pas du schéma typique [1]. Son travail est contrôlé par le transistor VT5. Lorsque les contacts du bouton d'appel SB1 sont ouverts, le transistor VT5 est ouvert par le courant de base traversant les résistances R7, R8, et un signal de niveau bas est présent sur son collecteur. Lorsque les contacts du bouton d'appel sont fermés, le transistor VT5 se ferme et un signal de niveau haut est envoyé aux broches 5 et 11 de la puce DD1. Le générateur démarre et un signal sonore apparaît à la sortie du microcircuit (broches 7, 6). Il entre dans l'émetteur piézocéramique BF1, qui émet une sonnerie mélodique.

Cloche avec télécommande
(cliquez pour agrandir)

Lorsque vous appuyez sur le bouton SB1, la LED HL1 montée dans son logement s'éteint.

L'unité principale de l'alimentation est un convertisseur de tension [2], monté sur les transistors VT1 - VT4 et le transformateur T1.

Outre des avantages tels que la simplicité et la fiabilité, les générateurs à magnétotransistor avec un transformateur saturable présentent également un inconvénient important. Le fait est que le passage du transistor d'un des bras du générateur de l'état ouvert à l'état fermé s'accompagne d'une augmentation incontrôlée de son courant de collecteur. La présence d'impulsions de courant aussi puissantes oblige à utiliser des transistors avec un courant de collecteur admissible plusieurs fois supérieur au courant de fonctionnement nominal, ce qui, à son tour, entraîne une mauvaise utilisation des transistors en termes de courant et une diminution de l'efficacité de l'ensemble du dispositif. De courtes impulsions du courant de collecteur sont également une source d'interférences. Pour éliminer ce défaut, des transistors limiteurs de courant VT1, VT2 avec des capteurs de courant R3, R4 sont installés dans le convertisseur. La résistance R6 limite le courant de base des transistors clés et R5 crée le courant de polarisation nécessaire pour démarrer le convertisseur de manière fiable.

Le convertisseur de tension est alimenté par un redresseur, qui comprend un condensateur d'extinction C1, une résistance R1 limitant son courant de charge, un pont redresseur VD1, des diodes zener VD2, VD3 avec une tension totale de stabilisation de 30 V et des condensateurs C2, C3, lissant l'ondulation de la tension redressée [3].

La tension de l'enroulement secondaire du transformateur T1 du convertisseur est envoyée à un redresseur pleine onde sur les diodes VD4, VD5, filtrée par les condensateurs C4, C5 et utilisée pour alimenter le microcircuit DD1. La LED HL2 connectée à la sortie du redresseur indique que l'appareil est sous tension.

Tous les éléments de l'appel, à l'exception du bouton SB1 et de la LED HL1, sont placés sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre à feuille simple face de 1,5 mm d'épaisseur. Son dessin est montré sur la Fig. 2. La carte est installée dans un boîtier en plastique placé à l'intérieur. Lors de l'installation, des résistances MLT ont été utilisées (C2-23 et similaires peuvent être utilisés), C1 est composé de cinq condensateurs K73-17 0,1 μm x 400 V, K52-1b (C3), K53-4 ou K52-1 (C5) sont également utilisés, le reste - KM-6. Au lieu des diodes KD521A (VD4, VD5), n'importe laquelle des séries KD521, KD522 fera l'affaire. Transistors VT1, VT2, VT5 - toutes les structures npn de faible puissance avec une tension Uke d'au moins 20 V. Au lieu des transistors KT940A (VT3, VT4), KT3117, KT602AM conviennent. LED HL1, HL2 - AL307 avec n'importe quel index alphabétique. Nous remplacerons l'émetteur piézocéramique ZP-3 par ZP-5, ZP-22. Il n'y a pas d'exigences particulières pour le bouton SB1, il peut être de n'importe quel type (KM-1, etc.).

Cloche avec télécommande

Le transformateur T1 est réalisé sur le circuit magnétique K20x12x6 de ferrite M2000NM-1. Les enroulements I, III contiennent 60 tours de fil PEV-2 0,23, enroulement II - 4, enroulement IV - 2x25 tours du même fil. Les enroulements I, III et IV sont réalisés avec des fils pliés en deux. Entre les enroulements primaires et l'enroulement IV, il est nécessaire de poser deux couches de toile vernie. Le circuit magnétique K20x12x6 peut être remplacé par K16x10x4,5, tandis que les données d'enroulement restent inchangées.

En commençant à établir l'appareil, vérifiez tout d'abord l'installation correcte. Ensuite, le convertisseur est alimenté par une tension de 24 V à partir de n'importe quelle source d'alimentation. Le convertisseur devrait immédiatement commencer à fonctionner, ce qui est confirmé par la lueur des LED HL1, HL2. Si cela ne se produit pas, vous devez vérifier la connexion correcte des enroulements du transformateur T1. De plus, en plaçant un cavalier à la place du bouton SB1, en sélectionnant les éléments C8 et R12, il faut rapprocher la fréquence des salves tonales de la fréquence de résonance naturelle de l'émetteur piézoélectrique, ce qui assurera le plus grand volume de son son. Après cela, en éteignant la source d'alimentation et en retirant le cavalier, vous devez effectuer toutes les connexions nécessaires et connecter la cloche au secteur.

littérature

  1. Circuits intégrés : Microcircuits pour la téléphonie. Problème. 1.-M. : DODEKA, 1994.
  2. Bas A. et al. Sources d'alimentation secondaire avec une entrée sans transformateur. - M. : Radio et communication, 1987.
  3. Biryukov S. Calcul d'une alimentation réseau avec un condensateur d'extinction. - Radio, 1997, n° 5, p. 48.

Auteur : I.Iouchtchenko, Sverdlovsk, région de Louhansk, Ukraine

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