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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur de bugs avec échelle logarithmique sur 12 LED et indication sonore. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Dispositifs de sécurité et signalisation d'objets

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Le détecteur de champ comprend un filtre passe-haut, un amplificateur RF, un détecteur à diode, un amplificateur CC à gain logarithmique, un générateur de tonalité à fréquence variable et un graphique à barres à 12 DEL. Le détecteur est capable d'enregistrer des microphones radio fonctionnels dans la gamme de fréquences de 20 à 600 MHz. Le schéma de principe de l'appareil est représenté sur la figure.

Détecteur d'insectes avec échelle logarithmique sur 12 LED et indication sonore. Circuit détecteur d'insectes
(cliquez pour agrandir)

Le signal induit dans l'antenne est filtré par le HPF sur les éléments C2, L1, C3, L2 et envoyé à un amplificateur apériodique large bande. Ce dernier est réalisé sur un transistor haute fréquence VT1 de type KT3101. La charge de l'amplificateur est un émetteur suiveur sur un transistor VT2 de type KT3101. Le signal provenant du contrôleur de sensibilité - résistance R4, est envoyé à travers le condensateur C6 à un détecteur à diode monté sur une diode D1B de type VD9. Les composantes haute fréquence sont filtrées par les filtres RC R5, C7 et R6, C8. Le signal basse fréquence est envoyé à un amplificateur sur une puce DA1 de type KR140UD1208. Le gain de cet amplificateur est déterminé par la valeur de la résistance R9. Avec un faible niveau de signal d'entrée, l'amplificateur sur DA1 a un gain important. Lorsque le signal augmente, la diode VD2 de type KD522 s'ouvre, dont la résistance évolue selon une loi logarithmique. Cela conduit à une modification de la résistance de rétroaction également selon une loi logarithmique. De la sortie de l'amplificateur sur la puce DA1, le signal va à l'indicateur LED et au générateur de son.

Le générateur de sons est réalisé sur un transistor VT3 de type KT315 et une puce DD1 de type K561LA7. Le condensateur C9 est chargé à travers la résistance R11 à la tension d'ouverture du transistor VT3. Ceci conduit à un changement du niveau d'une unité logique au niveau d'un zéro logique sur le collecteur du transistor VT3. Dans ce cas, la cathode de la diode VD3 de type KD522 est connectée via la résistance R18 au moins de la source d'alimentation. Le condensateur C9 se décharge rapidement à travers le circuit VD3, R18, ce qui conduit à la fermeture du transistor VT3. Le condensateur C9 recommence à se charger et tout le processus se répète. Les impulsions rectangulaires sont converties par un transducteur piézocéramique ZQ1 type ZP-22 en impulsions sonores. Avec une augmentation de la tension à la sortie de l'amplificateur DA1, le temps de charge du condensateur C9 diminue jusqu'à la tension d'ouverture du transistor VT3, ce qui, à son tour, entraîne une augmentation du taux de répétition des impulsions du générateur. Ainsi, à mesure que le niveau du signal d'entrée augmente, la tonalité du signal audio augmente.

La base de l'indicateur LED est une puce DA2 de type KM1003PP2. Le microcircuit KM1003PP2 est spécialisé et remplit la fonction de contrôle de l'échelle des LED, fournissant une barre sur l'échelle de 12 LED qui s'allument à tour de rôle lorsque la tension d'entrée passe de la valeur minimale à la valeur maximale. La luminosité des LED est maintenue constante. Le signal d'entrée, via un diviseur de tension sur les résistances R13, R16, est envoyé à l'entrée de la puce DA2 (broche 17). Les broches 16 et 3 de la puce DA2 sont alimentées par des niveaux de tension de référence, qui déterminent respectivement les valeurs minimale (les LED sont éteintes) et maximale (toutes les LED sont allumées) du signal d'entrée. L'appareil est alimenté par une alimentation 5,6 V. La LED VD4 de type AL307 sert à indiquer que l'appareil est sous tension.

Toutes les pièces utilisées sont petites. Les détails du HPF sont décrits ci-dessus. La puce DA1 peut être remplacée par un KR1407UD2 ou tout autre amplificateur opérationnel disposant de ses propres circuits de correction. Au lieu d'une puce DD1, vous pouvez utiliser K561LE5. Lors du remplacement de la diode VD1 par le GD507, la portée de l'appareil peut être augmentée à 900 MHz.

Publication : cxem.net

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Les aimants sont largement utilisés dans les dispositifs de stockage et les systèmes informatiques. L'inconvénient de ces derniers est que les points d'aimantation qu'ils contiennent sont des structures bidimensionnelles. Mais l'architecture des nanofils est tridimensionnelle, ce qui permet une densité d'enregistrement plus élevée, ainsi que de modifier les propriétés magnétiques de l'appareil et d'étendre considérablement ses fonctionnalités.

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Commentaires sur l'article :

invité
tout va bien sauf sur deux points : 1) ce n'est pas net à partir de 20 Hz ou MHz ; 2) la tension de référence, son changement conduira à une erreur, y a-t-il un autre microcircuit qui assurera l'allumage des leds.

invité
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