无线电电子与电气工程百科全书 由 A.Partin 设计。 无线电电子电气工程百科全书 对讲机(图 1) 该设备的基础是音频放大器,由根据共发射极电路连接的两个晶体管制成。 为了更准确地建立其最佳工作模式,晶体管基极电路中包含可变电阻器(R1 和 R4)。 对讲机配备了 TON-2 耳机的两个话筒头 - BF1 和 BF2。 第一个可以位于放大器附近,第二个与 SB2 按钮开关一起移至所需距离并用三根电线连接到放大器。 在按钮开关 SB1 和 SB2 的移动触点图中所示的位置,胶囊被设置为接收消息。 如果拥有 BF1 胶囊的用户按下 SB1 开关按钮,BF1 胶囊将连接到放大器输入,并且 BF2 胶囊的所有者将听到对话。 以类似的方式,如果第二个订户按下按钮SB2(必须释放按钮SB1),他将能够向第一个订户发送消息。 设置放大器最简单的方法是级联,从 VT2 晶体管的级联开始。 为此,根据该方案,将电容器 C2 的输出与晶体管 VT1 的集电极断开,并将 BF1 胶囊连接在该输出和公共线之间。 请某人在 BF1 胶囊前说几句话后,听一下 BF2 胶囊中的声音。 通过移动电阻器R4的滑块,它们可以实现最高的音量和最小的失真。 类似地,通过将BF1胶囊连接到电容器C1的左端(如图所示)或通过按下SB1按钮(将电容器C1连接到当然,晶体管VT1必须恢复)。 您还可以使用连接到晶体管集电极和发射极端子的直流电压表来调整设备。 相应的可变电阻将集电极电压设置为约 6 V。 音频发生器(图 2) 它仅组装在一个晶体管上。 耳机TON-2(BF1),其音头宜串联,与电容C1、C2组成振荡电路。 为了发生发电,电路的“抽头”连接到晶体管级的发射极 - 这是一个正反馈电路。 产生振荡的频率取决于电路电容器的值和可变电阻器R1的输入电阻。 聆听手机中的声音,确保移动电阻滑块时声音会发生变化。 如果可以改变电源电压(将其降低至 3 V),则很容易注意到它对发电机频率的影响。 多谐振荡器 - “闪光器”(图 3) 例如,如果有两个放大级,如图所示。 1、互连,以便每个的输出信号进入另一个的输入,我们得到一个称为多谐振荡器的脉冲发生器。 我们的实验多谐振荡器配备了BF1耳机,用于听声音。 它的音调可以通过可变电阻R2和R4来改变。 此外,它会被感知为不同重复率的点击声——具体取决于可变电阻滑块的位置。 为了使多谐振荡器的操作更加清晰可见,在 VT3 晶体管上添加了光信号装置。 HL1 LED 包含在其发射器电路中。 现在,手机中的点击声将伴随 LED 闪烁。 它们的亮度由电阻R7设定。 从LED的闪烁情况可以看出,电阻R4不仅影响脉冲频率,还影响闪烁的持续时间,而R2则影响暂停的持续时间。 通过移动可变电阻器的滑块,您可以实现相同的 LED 闪烁和暂停时间。 警笛(图 4) 该设计是在两个多谐振荡器上进行的。 其中一个(在晶体管 VT3、VT4 上)设计用于接收频率约为 1000 Hz 的声音,另一个(在晶体管 VT1、VT2 上)的脉冲以 0,5 ... 1 Hz 的频率跟随。 由于低频发生器的输出连接到高频发生器的频率控制输入,因此耳机中会听到不同频率的信号 - 从 500 到 1000 Hz。 这些变化是间歇性的——当晶体管VT2打开时,会听到一种声音,而当它关闭时,会听到另一种声音。 通过安装更大的电阻R5可以实现更平滑的频率变化。 为了使警报器声音更大,应并联TON-2耳机胶囊。 自行车方向指示器(图 5) 该装置的基础是由晶体管 VT1 和 VT2 制成的脉冲发生器。 脉冲重复率主要取决于电容器C1的电容值和电阻器R4-R6的电阻值。 当开关SA1的可动触点处于图中所示的位置时,发电机不工作,因为没有向其提供电源电压。 根据该方案,值得将移动触点移至左侧,因为晶体管的发射极电路将连接到公共电线(减去电源电压)。 同时,发射器电路中的信号LED HL1、HL2将打开并开始闪烁。 当开关的动触头按方案向右移动时,电压通过二极管VD2供给发电机,发光二极管HL3、HL4闪烁。 如果您想在自行车上安装此设计,则 LED 应安装在车轮护罩上:HL1 和 HL2 位于车轮左侧(分别位于前护罩和后护罩上),HL3 和 HL4 位于右侧。 声音继电器(图 6) 这是“触发”声音信号(大声、拍手等)并打开负载(例如照明灯)的设备的名称。 声学继电器由BM1麦克风(其作用由TON-2耳机胶囊担任)、基于VT1-VT3晶体管的灵敏音频放大器、VD1、VD2二极管检波器、基于VT4晶体管的电子钥匙和电磁继电器K1。 继电器 K1.1 的触点包含在设备运行指示灯 - HL1 LED 的电路中。 放大器的工作模式由可变电阻器R4设置。 当没有声音信号时,晶体管VT4闭合,继电器断电。 当音频信号发送到放大器时,在麦克风附近大声喊“A”就足够了。 放大器的输出将被馈送到检测器。 以长持续时间单极脉冲形式出现在检测器负载(电阻器 R6)上的信号将打开晶体管 VT4。 继电器将工作,并通过其触点为 LED 供电。 其亮度受电阻R7限制。 声音信号停止后,继电器将通过电容器C4的充电电流保持一段时间,然后释放。 LED 将关闭。 继电器 - 簧片开关 RES55A,通行证 RS4.569.600-10。 其电阻为377欧姆,分布为±56,5欧姆,响应电压为5,9V,工作电压为10V。 继电器的建立从检查输出级(电子钥匙)开始。 当电源正极与三极管VT10基极之间接4kΩ电阻时,继电器K1工作,发光二极管点亮。 然后他们在麦克风附近说出一些声音或短语,并再次观察 LED 的点亮情况。 通过移动可变电阻器 R4 的滑块,可实现最大灵敏度,以便声音继电器对距麦克风尽可能远的距离的语音做出反应。 时间继电器(图 7) 众所周知,当放电的电容器连接到电源时,充电电流开始流过它。 当电容器充电时,该电流减小并在电容器充满电时停止。 充电持续时间取决于电容器的电容及其所连接电路的电阻。 根据这个原理,我们的继电器被构建出来,它可以让你计算指定的时间。 与之前的设备一样,它使用 VT2 晶体管上的电子钥匙以及 HL1 LED 上的光信号。 晶体管VT1上级联的是电流放大器。 一旦电源连接到设备,电容器 C1 就会开始充电。 两个晶体管立即打开,电磁继电器K1工作,触点K1.1点亮LED。 当电容器充电时,通过晶体管VT1的电流将开始减少,电阻器R4两端的电压以及因此晶体管VT2基极处的电压将下降。 经过一段时间后,这取决于电容器的电容和电阻器 R1 的电阻,将会有一个时刻,两个晶体管都闭合,继电器 K1 释放,LED 熄灭。 为了随后启动时间继电器,只需短按SB1按钮即可使电容器放电。 继电器K1与之前的设计相同。 例如,时间继电器可用于防盗警报器中。 它会在官员进入或离开受保护场所时开启。 触摸开关(图 8) 这是接近开关的名称,当用手指触摸特殊的敏感(触摸)板或简称传感器时,该接近开关就会工作。 该开关有两个“通道”,每个通道由一个由两个双极晶体管组装而成的复合晶体管、一个三极管(一个“通道”中为 VS1,另一个“通道”中为 VS2)和一个 LED 指示灯组成。 三极管具有三个电极——阳极、阴极、控制电极——并且有一个有趣的特性:如果在控制电极上短时间施加正电压,换句话说,电流会流过控制电极——阴极电路中,三极管将打开并保持在这种状态,直到阳极电压从其上移除或阳极和阴极端子闭合。 当用手指触摸传感器E1,即复合晶体管的基极时,它打开。 流过它和三极管VS1控制极的电流导致三极管开路。 HL1 LED 亮起,HL2 保持熄灭。 电容器C1的充电方式是,根据输出电路,其右侧输出端有正电压,左侧输出端有负电压。 如果现在触摸传感器 E2,复合晶体管 VT4 VT3 将打开,之后是三极管 VS2。 电容器将反极性连接在三极管VS1的阳极和阴极之间,即负极接至阳极,相当于将这些电极短路。 LED HL1 将熄灭,HL2 将点亮。 某些情况下,由于阳极电流不足,三极管无法保持开路。 然后,您必须通过与指示电路并联一个恒定电阻来增加该电流。 例如,在我们的例子中,如果未保持三极管 VS1,则在根据电路的电阻器 R1 的较低输出与电源的正极之间。 密码锁(图 9) 例如,住宅楼、公寓、实验室的门以及必须限制未经授权的人员进入的其他地方都可以找到这种锁。 仅当按一定顺序按下遥控器上的多个按钮时,自动锁定才会起作用。 如果成功,锁就会工作并打开前门。 锁的建议布局包含三个“正确”按钮(SB1-SB3)和相同数量的“假”按钮(SB4-SB6)。 初始状态下,晶体管VT1断开,三极管VS1-VS3闭合。 锁的“程序”被设计成您首先需要按下SB3按钮。 三极管 VS3 将打开并保持在该状态,因为其阳极电路中有一个负载(电阻器 R3)提供所需的保持电流。 接下来,需要按下SB2按钮来触发三极管VS2(其负载为电阻R2)。 最后一个按钮按下SB1。 三极管 VS1 打开,HL1 LED 亮起,表明自动化操作正确。 通常,这个地方被执行器占据——一个伸出锁舌的螺线管,或者一个向螺线管提供电压的电磁继电器。 如果按不同顺序按下这些按钮,锁将不会打开。 如果意外按下 SB4-SB6 中的至少一个按钮,晶体管 VT1 将关闭并切断三极管的电源 - 已经打开的按钮将关闭。 “正确”和“假”的按钮越多,锁的保密性就越大,解开密码开门就越困难。 VS1三极管打开后可能会出现不吸合的情况。 然后,您应该使用先前设计的建议,并通过在 LED 阴极和电源正极之间连接 300 欧姆电阻来增加阳极电流。 作者:A.Partin 查看其他文章 部分 业余无线电爱好者. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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