Информационный Канал Subscribe.Ru |
ПРОСТОЙ СВЯЗНОЙ ПРИЕМНИК.
Приемник построен по простой схеме прямого преобразования Он может работать на одном из КВ-радиолюбительских диапазонов, в данном случае на 10 метровом (это зависит от параметров входного и гетеродинного контуров)
Приемник отличается высокой термостабильностью, простотой и низким напряжением питания.
Принципиальная схема показана на рисунке.
Сигнал, принятый антенной, поступает на входной контур L1 С1 С2, настроенный на середину коротковолнового диапазона 28 МГц И далее, через цель R2 СЗ на диодный смеситель выполненный на встречно-параллельно включенных диодах VD2 и VD3
Гетеродин выполнен на транзисторах VT1 и VT2 по схеме мультивибратора Частота генерации в два раза ниже частоты входного сигнала (14 МГц), она задается контуром L2 С8 С9 Перестройка по диапазону выполняется переменным конденсатором С9, а конденсатор С8 ограничивает его диапазон перекрытия по емкости
С выхода смесителя сигнал поступает на RC-фильтр R6-C7, и далее на низкочастотный усилитель на транзисторах VT3 и VT4 На выходе можно подключить высокоомные головные телефоны или подать сигнал с эмиттера VT4 через резистор-регулятор громкости и переходной конденсатор на вход любого УМЗЧ
С целью повышения чувствительности, на диоды смесителя подается напряжение смещения, которое задается начальным напряжением смещения на базе транзистора VT3 усилителя НЧ и прямым сопротивлением диода VD1 К этой же точке подключен и минус питания мультивибратора гетеродина
Поскольку термостабильность напряжения в точке соединения резисторов R2 и R4 определяется переходом VD1, системы смеситель - гетеродин - переходами диодов VD2 и VD3, то режимы всех каскадов, при изменении температуры устанавливаются пропорционально, обеспечивая высокую термостабильность устройства в целом
Для диапазона 28 МГц катушки намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 7 мм с подстроечными резьбовыми сердечниками СЦР-1 (заготовкой для этих каркасов служит каркас от контура УПЧИ ламповых черно-белых телевизоров Основание у него отпиливается и остается только цилиндрическая часть, в которой есть два сердечника СЦР-1 Затем этот цилиндр распиливается на две равные части, в каждой из которых будет свой сердечник СЦР-1) Катушка L1 содержит 10 витков, катушка L2 содержит 18 витков Провод ПЭВ 0,43
Все налаживание по постоянному току сводится к установке напряжения на эмиттере VT4, равного 3 V путем подбора номинала R4
После налаживания по постоянному току, следует установить необходимый диапазон подстройкой гетеродинного контура, а затем выполнить настройку входного контура на середину этого диапазона
Ток потребления приемником не превышает 5 mA, работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 4.5 V
(Гаметов И.)
к содержанию
МУЛЬТИМЕТР - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТАХОМЕТР.
При регулировке двигателя внутреннего сгорания требуется измерять частоту вращения коленчатого вала автомобиля (к сожалению, большинство отечественных автомобилей не имеют собственных тахометров). Для этого можно приспособить обычный радиолюбительский мультиметр типа М-838, который потребуется и в "чистом виде" для поиска неисправностей в электропроводке автомобиля.
Чтобы мультиметром можно было измерять частоту вращения коленвала нужно его дополнить приставкой типа ЦАП, обеспечивающей преобразование входной частоты в постоянное напряжение. Принципиальная схема приставки показана на рисунке. В ней используется один из триггеров микросхемы К561ТМ2. Вход тахометра (Х1) подключается к первичной обмотке катушки зажигания автомобиля (к выходу электронного коммутатора зажигания). Мультиметр подключается к Х2. Напряжение на этом выходе при изменении входной частоты от нуля до 3000 оборотов в минуту меняется от нуля до 3 В. Это напряжение измеряет мультиметр, переключенный на измерение напряжений ("DCV 20"). Питается приставка от отдельного источника напряжением 9-14 В (можно питать и от борт-сети автомобиля, но питать от источника мультиметра нельзя).
Налаживание заключается в подстройке резистора R3 таким образом, чтобы показания мультиметра с этой приставкой соответствовали действительности (нужно подстраивать R3 подключив прибор к автомобилю, имеющему свой тахометр, например, "ВАЗ-2106", ориентируясь на его показания).
Данный прибор эксплуатируется автором при регулировке карбюратора автомобиля ВАЗ-2108 (с низкой панелью).
(Кравчук Р.)
к содержанию
ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК ЗАДЫМЛЕНИЯ.
Датчик контролирует степень прозрачности воздуха в помещении, в котором он установлен, и в случае задымления (прозрачность воздуха понижается) на его выходе устанавливается уровень логического нуля.
Принципиальная схема показана на рисунке.
В основе датчика лежит оптическая пара, состоящая из светодиода VD1 и фотодиода VD2. Фотодиод и светодиод расположены на расстоянии около 50 мм друг от друга и направлены так, чтобы между ними была оптическая связь.
Пока нет задымления оптическая связь высокая и обратное сопротивление фотодиода низко, значительно ниже сопротивления резистора R2. Поэтому в точке соединения VD2 и R2 напряжение соответствует уровню логической единицы. Триггер Шмитта на D1 находится в единичном состоянии, и на выходе датчика будет логическая единица
При возникновении задымления прозрачность воздуха ухудшается и оптическая связь между VD1 и VD2 ослабевает. В результате сопротивление фотодиода VD2 возрастает, и в определенный момент напряжение в точке соединения VD2 и R2 становится ниже порога логического нуля. Триггер Шмитта на D1 принимает нулевое положение и на выходе датчика устанавливается низкий логический уровень, что служит сигналом пожарной опасности.
В схеме используется фотодиод ФД-320 (от систем дистанционного управления телевизоров типа УСЦТ). Его можно заменить другим аналогичным, например ФД-611. Светодиод может быть практически любой видимого спектра излучения.
Датчик имеет корпус в виде коробки с прямоугольным отверстием внизу для прохода дыма. Коробка сделана таким образом (в ней есть перегородка на половину высоты коробки), чтобы через это отверстие на датчик не мог попадать прямой солнечный свет (или свет от осветительных приборов).
Настройка. Подстройкой резистора R2 нужно добиться, чтобы датчик срабатывал (на его выходе устанавливался лог. 0) при помещении между VD1 и VD2 листа бумаги от факса, как в полной темноте, так и при нормальном дневном освещении. При необходимости, - подобрать номинал R1.
Окончательную настройку нужно проводить на дыму, обязательно вне помещения и соблюдая все правила противопожарной безопасности.
В процессе настройки необходимо исключить попадание на датчик прямых солнечных лучей (или света от осветительных ламп).
Датчик должен питаться стабильным напряжением.
(Лыжин Р.)
к содержанию
ФОТОДАТЧИК ДЛЯ ВИТРИНЫ.
На какие только ухищрения не идут владельцы магазинов и торговых павильонов чтобы привлечь покупателей Особенно это касается магазинов торгующих игрушками Устанавливают светящиеся вывески, кланяющихся клоунов, электрические игрушки, находящиеся в движении Сделать такую витрину еще более привлекательной и одновременно сэкономить на электроэнергии можно, если сделать так, чтобы электрооборудование реагировало на наличие потенциальных покупателей Нужно, чтобы, например, модель железной дороги включалась только при приближении человека к витрине, и работала пока он ее рассматривает Чтобы клоун кланялся только при приближении посетителя к входной двери магазина
Реализовать это можно относительно просто, оснастив витрину фотодатчиком, работающим на отражение инфракрасного излучения Датчик должен включать электрооборудование при приближении к витрине человека, а выключать его не сразу после его ухода, а, скажем, через 20 секунд Эта задержка времени нужна чтобы питание электрооборудования не прерывалось из-за перемещения человека возле витрины или из-за приближения - удаления других людей Желательно, чтобы электрооборудование было оборудовано дополнительным датчиком какого-то исходного положения, чтобы, например, после ухода зрителя локомотив игрушечной железной дороги останавливался не в произвольном месте, а только на исходной позиции, или чтобы клоун выпрямлялся и был готов поклониться следующему посетителю
Принципиальная схема устройства управления (без источника питания) показана на рисунке ИК-датчик был описан автором в Л 1 Он состоит из генератора ИК-модулированных импульсов и фотоприемника-демодулятора Мультивибратор на элементах D1 3 и D1 4 вырабатывает прямоугольные импульсы частотой около 1000 Гц Эти импульсы через усилитель мощности на включенных параллельно элементах D1 1 и D1 2 поступают на ключ на составном транзисторе VT1, в коллекторной цепи которого включен светодиод инфракрасного излучения VD4 Генератор работает постоянно и светодиод постоянно излучает ИК-свет, промодулированный частотой 1000 Гц При наличии отражающей поверхности отраженный свет от VD4 поступает на фотодиод VD1, включенный на входе специализированной микросхемы А1 (К1056УП1), содержащей усилитель фототока и формирователь импульсов (демодулятор) Импульсы с выхода А1 через развязывающий конденсатор С4 поступают
на детектор на VD2, VD3 и С6 При наличии оптической связи между VD1 и VD4 на С6 появляется постоянное напряжение, близкое уровню логической единицы В результате на выходе D22 появляется логическая единица Открывается диод VD5 и через него и R6 происходит быстрая зарядка конденсатора С9 Напряжение на С9 достигает логической единицы и эта единица поступает на приоритетный вход RS-триггера D3 3-D3 4 Поскольку данный вход является приоритетным, то независимо от состояния датчика (SD1) положения объекта управления триггер принимает нулевое положение, и логическая единица с выхода инвертора D3 2 поступает на ключ на составном транзисторе VT2, в коллекторной цепи которого включена обмотка реле Р1, управляющего питанием объекта управления Контакты реле замыкаются и объект управления (железная дорога, клоун) приходит в движение
Если оптическая связь между VD1 и VD4 прекращается, то на выходе D2 2 появляется лог ноль Диод VD5 закрывается и конденсатор С9 начинает медленно разряжаться через R7 и обратное сопротивление VD5 На эту разрядку до уровня логического нуля уходит примерно 15-25 секунд Поэтому, если оптическая связь пропадает на время меньшее этого, то это никак не влияет на работу объекта управления Если же оптическая связь отсутствует дольше этого времени, то С9 успевает разрядиться и напряжение на нем приобретает уровень логического нуля Но это не приводит к выключению объекта управления, это только снимает единицу с приоритетного входа триггера D3 3-D3 4 и позволяет ему изменить свое положение при подаче единицы на его второй вход Это и происходит, когда объект управления принимает состояние, замыкающее датчик SD1 На выходе D3 2 устанавливается единица и триггер перекидывается в единичное положение На выходе
инвертора D3 2 будет ноль, и ключ на VT2 закрывается, реле обесточивается и отключает питание объекта управления
В результате, объект управления каждый раз возвращается на исходную позицию, а не останавливается в произвольном положении
Комплектация достаточно доступная и не должна вызывать затруднений Если нет составных транзисторов КТ972 их можно заменить парами транзисторов КТ503 и КТ817, включенными по составной схеме Реле КУЦ-1 применялось в системах ДУ телевизоров типа УСЦТ Оно рассчитано на коммутацию нагрузки мощностью не более 150 Вт При необходимости, при мощности нагрузки до 50 Вт его можно заменить на реле РЭС-22 с обмоткой на 12 В, при нагрузке от 1 до 1000 Вт можно рекомендовать автомобильное реле типа 3747-10 (от ВАЗ-2108-099) в пластмассовом корпусе Это реле лучше питать напряжением 9-10 В (при номинальном 12 В его обмотка существенно нагревается) или подключить через токоограничительный резистор (10-100 Ом в зависимости от напряжения питания обмотки). Фотоприемник на ФД320 и К1056УП1 можно заменить любым другим, например, взять транзисторный фотоприемник от 3-УСЦТ или интегральный от современных телевизоров
или видеомагнитофонов
При необходимости, интегральный стабилизатор КР142ЕН5А можно заменить простым параметрическим
Диоды КД503 можно заменить любыми аналогами (КД521, КД522, КД103, КД102) В качестве VD2 и VD3 можно использовать такие диоды какД9,Д18,Д20, ГД507
Светодиод АЛ147А можно заменить любым другим ИК-светодиодом например АЛ107, но при этом может существенно уменьшиться дальность действия датчика. Конструктивно, основное устройство, содержащее фотоприемник с логическим узлом, и генератор ИК-импульсов собраны в виде отдельных узлов ИК-генератор (микросхема 01, транзистор VT1 и светодиод VD4) располагается так, чтобы исключить прямую оптическую связь с фотодиодом VD1, но обеспечивалась оптическая связь через отражение от человека, подошедшего к витрине магазина Как это сделать в конкретном случае, естественно, зависит от конкретных условий (наличие отражающих поверхностей, форма витрины, прилавка и т.д) В авторском варианте, устройство управляло макетом железной дороги, который был расположен на металлическом столе Фотоприемник располагался на поверхности этого стола и был направлен в сторону посетителей Никаких бленд или линз для него не
применялось ИК-излучаель расположился под столом и был прикреплен снизу к слошнице, на расстоянии примерно 300 мм от края стола
В результате такого размещения датчик срабатывал только если к витрине, за которой был стол с макетом железной дороги, приближался человек на расстояние не более 1,5-2 метров
На аналогичном столе был размещен электрический клоун, расположение датчиков было примерно таким же
Если нужно, чтобы объект управления включался не от приближения человека, а от открывания входной двери магазина, то фотодатчик можно исключить, а на дверь установить надежный контактный датчик, который будет при открывании двери подавать логическую единицу на входы элемента D2 1
Время, в течении которого объект управления остается включенным после прекращения оптической связи между VD1 и VD4 можно установить подбором номинала R7
При необходимости уменьшить дальность действия датчика, можно либо прикрыть светодиод бумагой выбрав ее толщину, либо немного увеличить сопротивление R4
Если требуется, чтобы устройство срабатывало от пересечения ИК-луча нужно просто исключить инвертор D24, а ИК-излучатель и фотоприемник расположить друг на против друга, установив на них бленды Расстояние между ними может быть до 8 метров.
(Каравкин В)
к содержанию
ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ.
Резкое включение
лампы накаливания при помощи обычного выключателя вредно как для глаз (резкий скачек света), так и для самой лампы,разрушающее воздействуя на ее нить накала
Схема показанная на рисунке обеспечивает двухступенчатое включение лампы. При включении 81, первые 1-2 секунды лампа HL1 горит в пол накала, потому что через нее протекает ток только одной полуволны сетевого напряжения (через VD1) Одновременно, начинает заряжаться С1 через VD2 и R2, и, примерно, через 1-2 секунды напряжение на нем достигает порога открывания тиристора VS1, что и происходит Через тиристор начинает на лампу поступать и вторая полуволна сетевого напряжения, - лампа зажигается в полный накал
(Мизич С)
к содержанию
ПРОСТОЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ.
Это простое устройство может управлять несложным процессом, электроприводом, стать основой охранного устройства. Узел состоит из задающего мультивибратора, программного счетчика и ПЗУ Есть пять входов, на которые можно подавать уровни от датчиков, кнопок Два из этих входов имеют возможность программной фиксации Есть четыре выхода
Алгоритм работы устройства зависит от лрограмирования ПЗУ В данной статье конкретные программы не рассматриваются, описываются только возможности такого контроллера управления и пути программирования Для программирования этого контроллера не нужно знать никакие языки программирования, необходимо только знание двоичной системы исчисления
Принципиальная схема контроллера показана на рисунке Мультивибратор на D2 вырабатывает тактовые импульсы, которые поступают на счетный вход счетчика D1 От частоты этих импульсов зависит скорость выполнения программы С пяти выходов счетчика код управления поступает на первые пять адресных входа ПЗУ D3 (К573РФ2) На остальные шесть адресных входа D3 поступают логические уровни от внешних датчиков или кнопок Два из них ("8" и "9") могут быть зафиксированы програмным способом Для этого установлены цели R3-VD2 и R4-VD3 Полярность установки диодов определяется активным уровнем управления (как на схеме - единица, а если их перевернуть - ноль) Резисторы R3 и R4 обеспечивают связь с выходами ПЗУ Таким образом, при данном включении диодов, чтобы обеспечить фиксацию уровня на одном из этих входов, нужно, чтобы после подачи логической единицы на данный вход программа в ПЗУ выдала единицу на соответствующий
выход ПЗУ ("6" или "7") Это приведет к тому, что резистор (R3 или R4) зашунтирует данный вход сохранив на нем логическую единицу, а диод не позводит изменить это состояние сигналом от датчика (или кнопки управления) Получается такой "программный триггер"
Точно таким же образом (при помощи цепей из диода и резисторы связанных с выходом ПЗУ) можно обеспечить фиксацию и других входов (если это требуется)
В момент включения питания счетчик D1 цепью С2 R2 устанавливается в нулевое положение Это положение будет исходной точкой отсчета В этом положении, при неактивных уровнях на входах (или как-то еще) программа прошивки ПЗУ должна дать лог 1 на выходе "5" D3 Этот уровень блокирует мультивибратор и счетчик, а вместе с ним и вся схема, остается в исходном положении Вывод схемы из этого положения и запуск программы производится подачей активного уровня на один из входов (или на все входы, на группу входов, на конкретный вход, - все зависит от программы прошивки ПЗУ) При этом, программа должна изменить лог уровень на выходе "5" D3 с лог единицы на лог ноль Это вызывает запуск мультивибратора на D2 и включение в работу программного счетчика D1
Код для выборки адреса ПЗУ снимается со старших разрядов счетчика D1, при этом младшие его разряды не используются. Поэтому триггеры счетчика D1, работающие в младших разрядах выполняют роль предварительного делителя частоты импульсов, поступающих от мультивибратора Поэтому мультивибратор работает на значительно более высокой частоте, чем частота шагов программы В его RC -цепи работает конденсатор относительно небольшой емкости, что одновременно ведет к снижению тока потребления мультивибратором и повышению его стабильности частоты
В схеме предусмотрена возможность программной принудительной установки счетчика 01 в исходное нулевое положение (например, если при поступлении сигнала от какого-то датчика необходимо вернуться на исходную позицию) Для этой цели служит диод VD1 При возникновении необходимости сброса счетчика программа должна выдать логическую единицу на выходе "4" ПЗУ
Операясь на эту схему можно сделать другие простейшие контроллеры управления, работающие с другими ПЗУ, другими счетчиками, имеющими другое количество входов, выходов и другие возможности
В некоторых случаях, - при невозможности приобретения PIC-контроллера или при неумении писать для него программы, такая схема может быть выходом из положения.
(DW)
к содержанию ВОСЬМИТОНАЛЬНАЯ СИРЕНА. Применяемые в охранных системах и для тревожной сигнализации блок-сирены промышленного производства обычно имеют очень схожие звучания, состоящие из набора различных звуковых эффектов. Это обстоятельство создает определенные неудобства в условиях относительно большого скопления объектов, оборудованных охранными системами (простой пример - двор многоквартирного дома, заставленный автомобилями). Описываемая здесь сирена интересна тем, что она может создавать звуковой эффект, состоящий из восьми шагов, в каждом из которых можно установить свой тон звука или устроить паузу в звучании. Подбирая резисторы и устанавливая перемычки можно получить звуковой эффект, легко узнаваемый на значительном расстоянии и в условиях общегородского шума. Принципиальная схема проста. Она содержит мультивибратор на микросхеме D1 с мощным выходом на транзисторе VT1, нагруженном на высокочастотную динамическую головку. Средняя частота импульсов, вырабатываемых мультивибратором, около 2000 Гц. Импульсы с его выхода поступают на вход двоичного счетчика D2, на выходе которого включен мультиплексор D3, переключающий резисторы частото-задающей цепи мультивибратора и перемычки, блокирующие его. Устройство (кроме транзистора VT1) смонтировано на плате из фольгированного стеклотексталита. Динамик - 4ГДВ-1-6, но можно применить и любую другую динамическую ВЧ-головку или среднечастотную мощностью не менее 3 Вт. Напряжение питания +5... 15 V. Настройка. Нужно установить необходимые тона звучания на разных шагах и паузы (если они нужны). Тона устанавливаются подбором номиналов резисторов R1-R8, если на каком-то из шагов нужно сделать паузу, то вместо резистора устанавливается перемычка, замыкающая соответствующий выход мультиплексора на плюс питания микросхем. Лучше, если сначала заменить резисторы переменными, а затем, после настройки измерить их сопротивления и заменить постоянными требуемого сопротивления. В процессе настройки (чтобы не оглохнуть) настоятельно рекомендую последовательно с динамиком включить резистор на 100-300 Ом. После настройки его удалите. В процессе настройки можно так же выбрать и скорость переключения шагов. Для этого нужно просто выбрать к каким трем выходам счетчика подключить управляющие входы мультиплексора. Эти соединения выполняются монтажными проводниками (перемычками), а на схеме показаны выходы D2 из которых можно выбирать. (Рагопин В. С.) |
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||