無線電子工学および電気工学の百科事典 盗難警報器のピエゾサイレン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 ブランドのピエゾサイレン(特に電源内蔵のもの)は価格が高いため、アマチュア無線の練習での大量使用が妨げられています。 しかし、そのようなサイレンを自分で作ることができます。 特別な設計のスイッチを追加すると、個人の持ち物を保護するのに非常に適したシンプルなセキュリティ システムが得られます。 サイレンの基礎は圧電素子 SP-1 (SP - 圧電セラミックサイレン) です。 40 V の励起電圧で発生する音圧は 110 dB に達することがあります。 図上。 図1は、SP-1に必要な動作モードを提供する電子コンバータの図を示す。 低周波発生器はトランジスタ VT1 と変圧器 T1 に組み込まれており、圧電ラジエーターのリアクタンスと昇圧巻線のインダクタンスに依存する周波数で励磁されます。 ピエゾエミッタの交流電圧の振幅は、式 Uampl = Upit N1/N1 で計算できます。ここで、Upit はデバイスの電源電圧です。 N1 および N2 - 巻線 l および ll の巻数。 音響放射は、単調な信号が特別に変調された後にのみ憂慮すべき性質を帯びます。 これは、発電機の電源回路に含まれるトランジスタ VT2 の電子マニピュレータによって行われます。 ジェネレーターは、要素 DD1.1 および DD1.2 上に組み立てられたマニピュレーターを制御します。 その動作周波数はR4C1回路の時定数に依存し、図で指定された値では約5 ... 6 Hzです。 変圧器 T1 - トランジスタ受信機 (B 4: 731.083 など) または同様のものからの出力で、変圧比 5 で、一次巻線の中央からの出力です。 DD1 チップは、K561LE5 または同様の K176 シリーズに置き換えることができます。 トランジスタ VT1 と VT2 の電流ゲインは少なくとも 100、飽和電圧は 0,3 V 未満である必要があります。すべての抵抗は MLT-0,125 です。 コンデンサ C1 ~ KM6; C2 - 電解に適したサイズであれば、その容量は示されている以上のものである可能性があります。 ダイオード VD1 - 任意のシリコン。 エラーなく組み立てられたサイレンが鳴らなかった場合、その理由は変圧器巻線の位相が間違っていることにあると考えられます。 サイレンはすぐにオフにし(このモードで消費される電流はトランジスタにとって危険である可能性があります)、巻線の 1 つの端を交換して、再度オンにする必要があります。 特に別のタイプの変圧器を使用する場合は、抵抗 R2 と RXNUMX を試してみることができます。 この場合はオシロスコープで調整すると良いでしょう。 サイレンが発する音響信号のパワーは、その設計、つまりケースのサイズと構成、ケース内の音響「洞」の存在、圧電エミッターの取り付け場所と方法などに大きく依存します。しかし、これらすべては通常、実験的に判明します。 ここでは音響計算はほとんど役に立ちません。 構造的には、サイレンは図のように作ることができます。 2. その寸法は58x58x38 mm、重量 - 95 g(「Korund」バッテリーを含む)です。 ケースは厚さ2...2,5 mmの耐衝撃性ポリスチレンから接着されています。 SP-1ホルダーの外周の穴を塞ぐことを推奨します。 これにより、サイレンの音量が大幅に増加します。 図上。 3 - カバーを取り外したサイレンの図。 この表は、サイレンによって消費される電流 I と圧電エミッタの電圧 Ueff (実効値) の電源電圧 Upit への依存性を示しています。 サイレンは、ドアホンとしても使用できるため、さまざまなデバイスや設備で使用できます。 小型で軽量なため、身の回り品や乗客の手荷物の保護に使用できます。 これを行うには、図に示すスイッチを挿入するだけです。 4. ここで: 1 - リレーからの常閉接点ペア。 2 - チェック - 電気絶縁材料(getinak、グラスファイバーなど)の薄いプレート、接点を開きます。 3 - スイッチ本体。 4 - 推力(紐、細いスチールケーブルなど)、コンタクトペアからピンを引き抜きます。 スイッチ付きのピエゾサイレンは、スーツケースやコートのポケットなど、保護対象物の内部に配置されます。ロッドは、適切なまたは特別に作られた穴に通され、荷物ラック、ハンガーなどに接続されます。アイテムが移動され、小切手が連絡先ペアから離れ、サイレンの電源がオンになり、手に「叫び声」の物体を持った攻撃者が他人の注目の的になります。 著者:Yu.Vinogradov、モスクワ 他の記事も見る セクション 安全性と保安. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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