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リモコン付きベル。 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 / 通話と音声シミュレータ

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読者の注意を引くために提供される通話はネットワークから電気的に絶縁されており、通話ボタンには安全な電圧が供給されます。 たとえば、庭や夏の別荘だけでなく、ボタンとベルを接続するワイヤーに触れることができるその他の場合にも使用できます。 従来のベル制御回路では一般的な 220 V では、他の人にとって危険となる可能性があります。

ベルリンガーの概略図を図に示します。 1. 専用チップ KR1008VZH4 を使用したトーン信号発生器と電源で構成されます。 発電機は、一般的なものと変わらないスキームに従って組み立てられます [1]。 その動作はトランジスタ VT5 によって制御されます。 コールボタンSB1の接点が開いているとき、抵抗器R7、R8を流れるベース電流によってトランジスタVT5が開き、そのコレクタにはローレベル信号が存在する。 通話ボタンの接点が閉じると、トランジスタ VT1 が閉じ、ハイ レベルの信号が DD5 チップのピン 7 と 8 に送信されます。 ジェネレータが始動し、マイクロ回路の出力 (ピン 5、5) にトーン信号が現れます。 それはBF11圧電セラミックエミッターに入り、メロディックなリンギングを発します。

リモコン付きベル
(クリックして拡大)

SB1 ボタンを押すと、筐体に搭載されている HL1 LED が消灯します。

電源の主要ユニットは電圧コンバータ [2] で、トランジスタ VT1 ~ VT4 と変圧器 T1 に組み込まれています。

可飽和変圧器を備えた磁気トランジスタ発電機には、簡素性や信頼性などの利点がある一方で、重大な欠点もあります。 実際のところ、発電機のアームの 1 つのトランジスタが開状態から閉状態に移行すると、そのコレクタ電流が制御されずに増加します。 このような強力な電流パルスが存在すると、許容コレクタ電流が定格動作電流の数倍となるトランジスタを使用する必要があり、その結果、電流の観点からトランジスタの使用効率が低下し、効率が低下します。デバイス全体。 コレクタ電流の短いパルスも干渉源になります。 この欠点を解消するために、コンバータには電流センサー R2、R3 を備えた電流制限トランジスタ VT4、VT6 が取り付けられています。 抵抗 R5 は主要なトランジスタのベース電流を制限し、RXNUMX はコンバータを確実に起動するために必要なバイアス電流を生成します。

電圧コンバータは、クエンチング コンデンサ C1、その充電電流を制限する抵抗 R1、ブリッジ整流器 VD1、総安定化電圧 2 V のツェナー ダイオード VD3、VD30、およびコンデンサ C2、C3 を含む整流器によって電力供給されます。整流された電圧のリップル [3]。

コンバータの変圧器 T1 の二次巻線からの電圧は、ダイオード VD4、VD5 上の全波整流器に供給され、コンデンサ C4、C5 によってフィルタリングされ、DD1 マイクロ回路に電力を供給するために使用されます。 整流器出力に接続されている HL2 LED は、デバイスがオンになっていることを示します。

SB1 ボタンと HL1 LED を除く通話のすべての要素は、厚さ 1,5 mm の片面フォイル グラスファイバーで作られたプリント基板上に配置されます。 その図を図に示します。 2. ボードはプラスチックケースに入れられ、屋内に置かれます。 取り付けの際、MLT 抵抗を使用しました (C2-23 なども使用可能)。C1 は 73 つのコンデンサ K17-0,1 400 μm x 52 V、K1-3b (C53)、K4-52 または K1-5 ( C6)も使用され、残りはKM-521です。 ダイオード KD4A (VD5、VD521) の代わりに、KD522、KD1 シリーズのいずれかを使用できます。 トランジスタ VT2、VT5、VT20 - 電圧 Uke が少なくとも 940 V の低電力 npn 構造。トランジスタの代わりに、KT3A (VT4、VT3117)、KT602、KT1AM が適しています。 任意の文字インデックスが付いた LED HL2、HL307 - AL3。 ZP-5 圧電セラミックエミッターを ZP-22、ZP-1 に置き換えます。 SB1 ボタンには特別な要件はなく、任意のタイプ (KM-XNUMX など) を使用できます。

リモコン付きベル

トランス T1 は M20NM-12 フェライトの磁気回路 K6x2000x1 で作られています。 巻線 I、III には 60 ターンのワイヤ PEV-2 0,23、巻線 II - 4、巻線 IV - 同じワイヤの 2x25 ターンが含まれています。 巻線 I、III、IV は半分に折られたワイヤで作られます。 一次巻線と巻線IVの間には、ワニスを塗った布を20層置く必要があります。 巻線データは変更せずに、磁気回路 K12x6x16 を K10x4,5xXNUMX に置き換えることができます。

デバイスの確立を開始するには、まず、正しくインストールされているかどうかを確認します。 次に、コンバータには任意の電源から 24 V の電圧が供給されます。 コンバータはすぐに動作を開始します。これは、LED HL1、HL2 の点灯によって確認されます。 これが起こらない場合は、変圧器 T1 の巻線が正しく接続されているかを確認する必要があります。 さらに、要素 C1 と R8 を選択して SB12 ボタンの代わりにジャンパーを配置することにより、トーンバーストの周波数を圧電エミッターの固有共振周波数に近づける必要があり、これにより最大の音量が保証されます。 その後、電源をオフにしてジャンパーを取り外し、必要なすべての接続を行ってベルを AC 電源に接続する必要があります。

文学

  1. 集積回路: 電話用の超小型回路。 問題。 1. - M.: ドデカ、1994 年。
  2. Bas A. et al. トランスレス入力を備えた二次電源のソース。 - M.: ラジオと通信、1987 年。
  3. Biyukov S. クエンチング コンデンサを使用したネットワーク電源の計算。 - ラジオ、1997 年、第 5 号、p. 48.

著者: I.Yushchenko、スベルドロフスク、ルハーンシク地方、ウクライナ

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