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音声アナウンスオーロラからのサイレン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線初心者

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監視装置や信号伝達装置に必要な強力な音声信号の発生源は、主に圧電サウンドエミッタである Aurora アナンシエータである可能性があります。 ただし、電圧コンバータが必要であり、その配置については記事で説明されています。

オーロラアナンシエータは比較的小型で経済的で、発生する音圧は 100 dB を超えます。 これは人の聴覚にとって非常に不快であり、苦痛さえ感じます。 アナンシエータのサウンドエミッタに基づくサイレンは、自律電源(バッテリーなど)を備えた物体に設置されることになっているため、10 ... 12 Vの供給電圧で動作する必要があります。サイレンは読者の注意を引くために提供されています。

まず、エミッターに関する情報です。 実験によると、数百ヘルツから数十キロヘルツの音響周波数を非常に効果的に放射することができますが、最大放射パワーは2...3 kHzの周波数で発生します。 したがって、必要に応じて、整合デバイスなしで無線ネットワークに直接接続することで、たとえば加入者スピーカーとして使用できます。 音声信号の音量は 1 番目のプログラムを聴くのに十分ですが、振幅周波数応答の不均一性が大きいため、あまり快適なサウンドとは言えません。

音声信号の最大レベルを得るには、150 ... 220 V の交流電圧をエミッタに供給する必要があるため、サイレンの本体は電圧コンバータである必要があります。 エミッタの静電容量は 22 pF と比較的大きいため、容量性負荷で動作できる DC/AC コンバータが必要です。

このようなコンバータの概略図を図 1 に示します。 エミッタの共振周波数 (約 2 ~ 2,5 kHz) で動作します。 コンバータは、トランジスタ VT1 上の電子キーを制御するオペアンプ (オペアンプ) DA1 上のマルチバイブレータで構成されます。 昇圧変圧器 T1 が主要な回路に含まれており、エミッタ HA1 がその二次巻線に接続されています。

サウンダーオーロラのサイレン

このデバイスはユニポーラ電源を使用しているため、オペアンプの通常の動作を保証するために、抵抗 R1、R2 間の分圧器によって形成される、いわゆる中間点を使用して電力が供給されます。

変圧器のパラメータは、その二次巻線のインダクタンスがラジエーターのキャパシタンスとともに、ラジエーターの共振周波数に同調した LC 回路を構成するように選択されます。

デバイスのすべての部品は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板 (図 2) 上に配置され、ハウジングの上壁 (図 3) に固定されています。

サウンダーオーロラのサイレン

サウンダーオーロラのサイレン

エミッタ HA1 は底壁に取り付けられています (図 4)。

サウンダーオーロラのサイレン

このデバイスは、K140UD6、K140UD7、または同様の低電力オペアンプを使用できます。 コンデンサ C1、C2 - KLS、KM、K10 - 17、C3 および C4 - K52、K53、K50 - 6. 固定抵抗 - MLT、C2 - 10、調整抵抗 - SDR - 19a、およびプリント回路の図面を変更する場合ボード以外のボードでも使用できます (SP5-2、SPZ-3 など)。 ダイオードは KD103、KD105 シリーズのいずれか、トランジスタは KT827、KT834 シリーズのいずれかです。

変圧器はフェライト 32NM16 製のサイズ K8x2000x1 のリングに巻かれています。巻線 I には 50 ターンの PEV ワイヤ - 2 0,6 ... 0,8、巻線 II - 750 ターンの PEV ワイヤ - 2 0,12 ... 0,15 が含まれています。 二次巻線の電圧は150 ... 200 Vに達するため、慎重に行う必要があり、将来的にデバイスをセットアップするときは、電気的安全対策を遵守する必要があります。

変圧器の製造では、リングを半分に割り、針やすりで鋭い端を丸め、ニスを塗った布または電気テープの層でそれを覆う必要があります。 各部品に二次巻線の半分を巻き、次にそのうちの2つである一次巻線を巻き、BF-XNUMX接着剤でリングを接着し、部品の間に薄い紙のスペーサーを置きます。 巻き上げは慎重に、XNUMX 回転だけが重なるように行う必要があります。

以下の手順で機器の設定を行ってください。 まず、トランスの巻線 II とエミッタの静電容量によって形成される回路を、エミッタの共振周波数に調整する必要があります。 これを行うには、エミッターのサウンド出力が最大になる周波数を事前に決定します。 トランスからエミッターを外し、3時間発電機に接続すると、発電機から振幅0,5~1Vの信号が供給され、発電機を作り直すことで、音量が最大となる周波数は、決定した。

その後、振幅 0,05 ... 0,1 V の信号が発電機の出力から変圧器の I 巻線 (トランジスタから切り離されている) に印加されます。 エミッタと交流電圧計は巻線 II に接続されています。 発電機を再構築し、交流電圧が最大となる電気共振周波数を決定します。 この周波数が最大音声出力の周波数よりも低いことが判明した場合は、巻線 II の巻き数を数十ずつ減らし、変更するたびに共振周波数を再制御する必要があります。 周波数が高い場合は、巻数を追加する必要があります。

次にトランスとトランジスタを接続し、電源を投入して最終調整を行います。 抵抗器 R4 は、キーである抵抗器 R5 を通る電流パルスのデューティ サイクル、つまり生成周波数を設定します。 まずエンジンR4を中間位置に置き、音量が最大となる周波数を抵抗R5で設定します。 スキームに従って抵抗器R4のスライダーを左にシフトすると、トランスを通る電流パルスの持続時間を短縮することができ、それによってオーディオ信号の音量が下がり、右にシフトするとオーディオ信号の音量が増加します。シグナル。

抵抗器 R4 を使用したすべての操作は生成周波数の変更につながるため、位置を変更するたびに、抵抗器 R5 で最大信号量を再設定する必要があります。

調整中はビープ音が大きくて我慢できない場合があります。 したがって、エミッタを最初にタオルなどの何らかの吸音材で包む必要があります。

このデバイスには、9 ~ 30 V の電圧の不安定な電源を含むあらゆる電源から電力を供給できます。信号の量に応じて、電圧 12 V での消費電流は 100 ~ V00 mA に達する可能性があります。 電圧が12Vと異なる場合は、それに応じて巻線Iの巻数を変更する必要があり、例えば電源電圧がXNUMX倍の場合は、その分巻数を増やす必要があります。

トランジスタを電圧サージから保護するには、安定化電圧が 50 ~ 70 V のツェナー ダイオードをコレクタとエミッタ (カソードからコレクタ) の間に組み込むことが望ましいです。

著者: I.アレクサンドロフ、クルスク

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