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無線電子工学および電気工学の百科事典
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キノコ狩りの目覚まし時計、番犬としても知られています。 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 / 安全性と保安

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日の出とともに起きなければならない人はたくさんいます(キノコ狩りなど)。 寝坊しないように、提案された目覚まし時計を使用できます。 一日の他の時間帯には、このデバイスは電子監視員として機能します。

目覚まし時計の概略図を図に示します。 1. これは次のように動作します。BL1 フォトセンサーの照度が特定の値を超えると、BF1 電話カプセルは「フクロウ」を目覚めさせる音声信号を発し始めます。

きのこピッカー目覚まし時計、別名ウォッチドッグ

目覚まし時計には 1.1 つの独立したユニットがあります。 要素 DD1.2 および DD1.3 には、状態を突然変更できるシュミット トリガーが装備されています。 要素 DD1.4、DD2.1 はスタンバイ マルチバイブレータを形成し、DD2.2、DD2.3 はロング パルス発生器を形成し、DD2.4 と DD1 はオーディオ周波数発生器を形成し、トランジスタ VTXNUMX のカスケードは電力増幅器です。

初期状態ではフォトセンサーは暗くなり、抵抗値が高くなります。 DD1 エレメントのピン 2、1.1 にはハイ レベルがあり、ピン 3 にはロー レベルがあります。 したがって、要素 DD4 のピン 1.2 は High になります。 電話カプセルの中は音が鳴りません。

光センサーの照度レベルが増加すると、DD1.1 の入力電圧がこの素子のスイッチングしきい値よりも低くなります。 DD4 のピン 1.2 では、ハイレベルがローに変わります。 コンデンサ C3 を介して、待機中のマルチバイブレータの入力の 1.4 つに負のトリガ パルスが送信されます。 要素 DD6 の出力では、ハイレベルがローに変わります。 この状態の継続時間は、R4、CXNUMX 部分のパラメータによって決まります。

要素 DD1.3 の出力からの高レベルは最初の発電機に送られ、それを起動します。 発生器の出力から、周波数 4 Hz のパルスが 800 番目の発生器に供給され、そのパルス繰り返し率は 1600 ~ 9 Hz になります。 第 13 発生器の出力に現れる一連の短いパルスは、抵抗 R6 を介して電力増幅器トランジスタのベースに供給されます。 電話カプセルは合計約 4 秒間音を出します。 非常に大きな値の抵抗 RXNUMX とコンデンサ CXNUMX を取り付けると、目覚まし時計の「鳴る」時間を数分間に延長できます。

光センサーの光レベルに対するデバイスの感度は、抵抗器 R1 の設定抵抗によって決まります。 コンデンサ C1 は、稲妻などのランダムな光の干渉によってアラームがトリガーされるのを防ぎます。 コンデンサ C2、C6 は電源回路に沿ったブロック コンデンサです。 ダイオード VD1 は、カプセルの自己誘導電圧のサージからトランジスタを保護します。

フォトセンサーはフォトダイオード FD263 (BL1) であり、FD263-01、FD256、FD320、フォトレジスタ (FR1 など) に置き換えることができます。 ダイオード KD522B は、KD103、KD521、KD522 シリーズのいずれかと置き換えることができます。 トランジスタ KT3102V - KG315、KT503、KT645、KT3102 シリーズのいずれか用。 マイクロ回路には、図に示されているものに加えて、K176LA7、KR1561LA7 も使用できます。 電話カプセル - 抵抗値が 50 ~ 3000 オームの任意のもの (TK-47、TA-4、DEM-4M など)。 コンデンサC1、C4 - K73-17、C6 - K50-35、残り - K10-17。 可変抵抗器 - SP-I、SPZ-4A、SPZ-29A、抵抗値 2 ~ 4,7 MOhm、定数 - MLT-0,125 または MLT-0,25。

電源として、ガルバニ電池のバッテリまたは許容負荷電流が少なくとも 30 mA の安定化電源を使用できます。

フォトダイオード、可変抵抗器、電源スイッチ、電話カプセル、電源を除くすべての部品は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板(図2)に実装されています。

きのこピッカー目覚まし時計、別名ウォッチドッグ

ボードは適切な寸法のハウジング内に設置され、その壁に残りの部品が取り付けられ、適切な数の直列接続されたガルバニ素子からなる電源がハウジング内に配置されます。

機器の動作確認の際、音の音色を変更する必要がある場合があります。 次に、抵抗 R8 を選択し、代わりに 150 kΩ の抵抗を持つ可変抵抗を一時的にオンにする必要があります。 抵抗器の必要な抵抗値を決定したら、R8 の代わりにそのような抵抗値の定抵抗器をはんだ付けします。

フォトダイオードの代わりに、短絡時に動作する振り子センサーSA2 (図3)を接続すると、デバイスは目覚まし時計から単純な防犯警報システムに変わります。 センサー部品は、電圧 50 V で容量 6 μF の K2200-25 コンデンサからなるアルミニウム ハウジングに取り付けられています。

きのこピッカー目覚まし時計、別名ウォッチドッグ

このようなセンサーは、ブラケットを使用してドアに取り付けることができます。 開くとM5ネジの重みがたわみ筐体壁に当たります。 コンデンサ C1 が放電され、デバイスは前述のように動作します。

フォトセンサーとメカニカルセンサーを併用することも可能です。 アラームは夜間のみ SA2 接点の閉鎖に反応します。

フォトダイオードと可変抵抗器を交換すると、光レベルが可変抵抗器で設定した一定のレベルまで低下するとアラームが鳴ります。 この実施形態では、光の流れを遮断するための信号装置として、例えば、フォトダイオードに向けられたレーザーポインタビームとして使用すると便利である。 このような信号装置は、学校のスポーツ競技会で、アスリートがゴールラインを越えたときを記録するために使用できます。 ポインタからフォトダイオードまでの最大距離は周囲の光のレベルによって異なり、10 m に達する場合があります。

スタンバイモードでデバイスが消費する電流は 100 µA を超えません。 ただし、目覚まし時計がガルバニック電池のバッテリーで駆動されている場合は、可変抵抗器を可能な限り最大の抵抗の位置に設定することで消費電流を削減できます。また、フォトダイオードを半透明の材料で覆うことでデバイスの感度を下げることもできます。映画。

著者: Zh.Mikheeva、村 Ivanishchevo、ヤロスラヴリ地方

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