сирена — радиоэлектроника, схемы и статьи
Ниже приведены принципиальные схемы и статьи по тематике «сирена» на сайте по радиоэлектронике и радиохобби RadioStorage.net .
Что такое «сирена» и где это применяется, принципиальные схемы самодельных устройств которые касаются термина «сирена».
Это устройство предназначено для тех, кто беспокоится о своей безопасности. Оно может быть полезно детям, женщинам и позволяет владельцу привлечь к себе внимание окружающих людей для оказания необходимой помощи. Схема может также применяться в составе… Для звукового оповещения это устройство может применяться в составе любой стационарной или автономной охранной сигнализации. Оно создает плавно меняющийся по частоте звук, похожий на сигнал милицейской сирены. При этом в качестве звукового излучателя может подключаться… Для индивидуальной защиты населения предназначены сирены личной охраны или звукошоковые персональные устройства. Они могут быть использованы в системах охранной сигнализации, при защите автотранспортных средств, а также багажа: вмонтированы в атташе-кейсы и чемоданы … Иногда требуется получать звуковой сигнал значительно большей мощности, чем это может обеспечить выход микросхемы. В этом случае можно воспользоваться усилителем, выполненным на биполярном или полевом транзисторе, подключенным … Включение сирены происходит при нажатии кнопки SB1. Если предполагается, что сирена включается с открыванием двери, то выключателем может служить кнопка любого типа прикрепленная к дверной коробке, если же предполагается ручное включение, то можно использовать обычный тумблер. В… Это устройство имитирует сигнал пожарной службы, скорой помощи и полиции. Может использоваться в механических игрушках, моделях, как предупредительный сигнал в квартирной сигнализации. Характерной чертой системы является конструкционная простота. Не требует регулировки и наладки — действует сразу… Электронная сирена ‘Kojak’ имеет агрессивную тональность американской полицейской сирены. Схема обладает мощностью 8 Вт и возможностью регулировки времени звучания и высоты тона. Исполнительным преобразователем может быть любой громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 8-16 Ом. Схема… Самодельный акустический сигнализатор с большой громкостью звучания на микросхеме CD4066 и транзисторах КТ3102, КТ819. Для привлечения внимания к какому-тосостоянию или событию нужен достаточно громкий акустический сигнализатор, издающий характерные и узнаваемые прерывающиеся звуки … Схема простой музыкальной сирены на основе старенькой микросхемы УМС8-08, в которой прошиты восемь разных мелодий. В различных магазинах автосигнализаций есть широкий выбор автомобильных сирен, питающихся от источника токанапряжением 12V. Такой сиреной можно укомплектовать не только … Принципиальная схема самодельной однотональной сирены на микросхеме К561ЛА7 и транзисторах IRF7309. Сирена однотональная, звучит одним тоном, прерывающимся с частотой около 2 Гц. Несмотря напростоту звучания, очень хорошо выделяется на фоне разноголосых многотональных сирен промышленного … Звучание стандартной сирены для сигнализации слишком уж стандартное, но используя микросхему УМС можно сделать сирену, воспроизводящую музыкальные фрагменты разных композиций. Микросхема УМС на рисунке включена по упрощенной схеме, в которой нет выбора музыкальных фрагментов … Самодельная звуковая сирена, принципиальная схема и описание для самостоятельной сборки своими руками, подойдет для охранной сигнализации и других целей оповещения. Звуковой сигнализатор можно использовать в качестве сирены охранной системы, или другого сигнального устройства. Громкость звука в … Схема громкого звукового сигнализатора, который может работать совместно с охранным устройством, или по другому назначению. Громкий звук одного тона прерывается с частотой около 2 Гц. Тон звука и частоту прерывания можно регулировать двумя подстроечными резисторами. Включается — подачей … Принципиальная схема самодельной громкой сигнализации на основе небольшого динамика, использована микросхема К561ЛА7 и транзисторные сборки IRF7309. Сигнализатор работает на миниатюрную высокочастотную динамическую головку, и при подаче питания из него раздается очень громкий прерывистый звук … На рисунке в тексте показана схема несложной и достаточно громко звучащей сирены с завывающим звуком. Схема сирены построена на популярной микросхеме CD4011 (К561ЛА7), на её четырех логических элементах построено два мультивибратора, -звуковой частоты и инфразвуковой частоты … Звучание этой сирены состоит из четырех тонов частот 1550 Гц, 780 Гц, 390 Гц и 195 Гц В процессе работы сирены тонызвука чередуются сначала в порядке убывания частоты, затем в порядке возрастания частоты, и снова убывание, затем возрастание. Весь период происходит за 0,75 секунды …Сирена на двух транзисторах ⋆ diodov.net
Собирая сирену, мы преследуем еще одну цель – улучшить навыки и опыт в разработке электронных устройств. Поскольку данная схема сирены является довольно простой и под силу даже начинающему радиолюбителю, то мы подробно рассмотрим назначение всех элементов схемы.
Схема сирены состоит из трех резисторов, электролитического и керамического конденсаторов, двух транзисторов, динамика или громкоговорителя и источника питания напряжением 9 В, в качестве которого подойдет крона. Динамик подойдет мощностью до одного ватта, сопротивлением 8 Ом.
Как работает сирена на двух транзисторахКнопкой с фиксацией или маленьким выключателем K1 подается питания от кроны 9 В на схему. Звук в динамике BA возникает за счет протекания по его обмотке переменного напряжения, которое формируется с помощью генератора, построенного на транзисторах VT1 и VT2.
При нажатии кнопки без фиксации K2 от источника питания начинает заряжаться конденсатор C1 по пути через резистор R1. По мере заряда C1 возрастает потенциал на базе VT1 и некотором значении напряжения транзистор открывается, а звук в динамике начинает плавно нарастать. Максимальная громкость сирены достигается при полностью заряженном конденсаторе C1. Время нарастания звука равно времени заряда C1, то есть его емкостью и сопротивлением резистора R1.
При отпускании кнопки K2 начинается разрядка электролитического конденсатора, и громкость сирены начинает снижаться за счет снижения потенциала на базе VT1. Время разряда конденсатора, а соответственно время работы сирены определяется емкостью C1, величиной сопротивления R2 и R3, а также сопротивлением pn-перехода база-эмиттер VT1.
Керамический конденсатор C2 образует обратную положительную связь двух транзисторов. Путем изменения емкости C2 можно изменять тональность сирены на двух транзисторах.
Обратите внимание, что VT1 и VT2 разной полупроводниковой структуры. Для данной схемы подойдут транзисторы практически любой серии.
Поэкспериментируйте с разными номиналами резисторов и конденсаторов и послушайте, как на это откликнется сирена.
Еще статьи по данной теме
Схема мощной сирены для охранной сигнализации
миков, но даже при использовании всего одного мощность звукового сигнала будет значительно превосходить пьезосигнализаторы и автомобильные пищалки. Кроме того, сигнал имеет индивидуальный «звуковой рисунок», что позволяет его легко отличить от других.
Схема устройства, рис. 3.9, состоит из двух связанных генераторов, выполненных на микросхеме DD1, и делителя частоты на DD2.1. Частота звукового генератора на элементах DD1.4, DD1.6 циклически меняется полевым транзистором VT1. Так как полевой транзистор изменяет свое сопротивление исток-сток в зависимости от управляющего напряжения на затворе. Управляющее пилообразное напряжение образуется на конденсаторе С2 при помощи второго, более низкочастотного генератора, выполненного на элементах DD1.1-DD1.2, в результате заряда конденсатора С2’через резистор R3 и разряда через R3 и R4 (когда на выводе DD1/6 лог. «О»).
На выходе DD1/8 генератора форма импульсов отличается от меандра. Триггер DD2.1 работает в режиме делителя на 2 и обеспечивает на своих выходах симметричные им пул ьсы_ (пауза равна длительности). Это позволяет исключить подмагничивание обмотки звукового излучателя (динамика) постоянной составляющей протекающего тока, как это бывает в некоторых схемах.
Элемент триггера DD2.2 является повторителем сигналов, которые через резисторы R6 и R7 поступают на управление мостовым коммутатором. Использование мостовой схемы включения динамика (ВА1) позволяет увеличить амплитуду выходного сигнала до уровня, близкого к питающему напряжению (выходная мощность в этом случае также увеличивается). Достигается это тем, что в открытом состоянии могут находиться одновременно только два транзистора (VT2, VT5 или VT3, VT6) — зависит от уровней на выходах DD2.2 (направление протекающего тока через обмотку динамика ВА1 периодически меняется).
В схеме применены конденсаторы С1…СЗ типа К10-17, С4 — типа К52-1Б на 63 В. Резисторы подойдут любого типа. При использовании только одного динамика транзисторы КТ827 и КТ825 можно заменить на менее мощные КТ972 и КТ973 соответственно. Их нужно устанавливать на радиатор. Динамик ВА1 подойдет мощностью не меньше 20 Вт при сопротивлении обмотки 4 Ом или 10 Вт при 8 Ом.
Все элементы схемы, кроме транзисторов VT2…VT5 и включателя SA1, расположены на односторонней печатной плате размерами 55×35 мм, рис. 3.10. Для упрощения топологии плата содержит одну объемную перемычку.
При настройке устройства, из-за разброса параметров полевых транзисторов КП313А, для получения нужной тональности звучания, номинал конденсатора СЗ необходимо подбирать из диапазона 0,015…0,47 мкФ. Сирена сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения от 6 до 15 В, а потребляемый ток (1 …2,5 А) зависит от сопротивления обмотки подключенного динамика и их количества параллельно соединенных.
Выходной каскад сирены вместо четырех транзисторных коммутаторов можно выполнить также на интегральной микросхеме сдвоенного звукового усилителя (TDA2005), как это показано на рис. 3.11. Микросхема применена в режиме мостового включения нагрузки, что позволяет обойтись без переходных конденсаторов в цепи динамика и увеличить максимальную амплитуду напряжения на нагрузке почти до уровня питающего напряжения. Усилитель может работать при изменении питающего напряжения от 6 до 16 В.
Применение интегральной микросхемы позволит уменьшить габариты всего устройства, так как в качестве теплоотвода для TDA2005 может использоваться металлический корпус конструкции.
Сопротивление подключенной нагрузки (ВА1) должно быть не меньше 4 Ом. В этом случае максимальная мощность при питающем напряжении 12 В составит около 20 Вт (при Янагр=8 Ом — Рн=12 Вт). А потребляемый ток не превышает 1,8 А.
Литература: И.П. Шелестов — Радиолюбителям полезные схемы, книга 3.
РадиоКот :: Громкая сирена на транзисторах
РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Игрушки >Громкая сирена на транзисторах
В сети большое количество сирен. Авторы не щадят таймеров, логики, спец микросхем и даже микроконтроллеров. В ход идут мощные пезо-излучатели и импульсные трансформаторы, и это правильно! Только вот что делать, если их нет, или не хватает уверенности в своих силах? На самом деле, громкую сирену, с красивым плавным тональным переходом, можно собрать на «рассыпухе». Которую можно выковырять из отслуживших свой срок телеков, видиков или еще чего. Для схемы сирены не понадобится ни одной современной или специализированной микросхемы, а только самые распространенные транзисторы. И звук этой сиренки, будет ничуть не хуже звука новенькой китайской, а может даже и лучше — все зависит от вас.
Итак, схема.
Схема содержит два генератора. Первый для генерации тона, второй для изменения тона, или как говорят спецы — модулирования. Один из них наверняка вы узнали, это мультивибратор (VT3, VT4, VT5). Правда… он не совсем обычный, он не симметричный, и одно плечо содержит целых два транзистора. Не пугайтесь все верно, это так называемый, в посвященных кругах, транзистор Дарлингтона — составной транзистор для усиления тока. А усиливать ток надо, чтобы было громко. Этот генератор как раз и ответственен за тон.
А вот что же это за абракадабра из транзисторов VT1, VT2? Это тоже генератор, и называется он – релаксационный. Генерирует он хитрое напряжение в форме «пилы». Нужно оно, для управления тоном главного задающего генератора. Что ж это за странная схема такая — спросите вы — транзисторы соединены как будто наугад! Подозрения ваши напрасны, это аналог однопереходного транзистора, легендарного КТ117А, выпускавшегося в СССР. Который я уверен не раз побывал в околоземном космическом пространстве, а может быть даже и дальше. Но это, как вы сами понимаете – секретно.
Итак, как же работает эта сладкая парочка? Работу однопереходного транзистора, объяснять по-научному я не стану, а попробую доходчиво – «на пальцах». В этой схеме транзистор похож на плотину, и высота этой плотины равна шести метрам, точней в нашем случае — шести вольтам. Этот потенциал, образуется на делителе напряжения, состоящем из резисторов R3, R4 и поступает на вторую базу (б2) однопереходного транзистора. Конденсатор С2 — это “водохранилище”, которое постепенно наполняется ручейком электрического тока, протекающего через резистор R1. И когда уровень заряда (воды) в конденсаторе (водохранилище) достигает высоты “плотины” в шесть вольт, она прорывается, и сливает все то, что накопилось на конденсаторе, через эмиттер транзистора (э), первую базу (б1) и резистор R2, на землю. Когда заряд конденсатора иссякнет, транзистор закрывается, (плотина вновь чудесно восстанавливается) и процесс заряда конденсатора повторяется вновь. Таким вот образом, форма напряжения на конденсаторе C2, будет напоминать зубья пилы, а на резисторе R2 расчески.
Стоит так же отметить, почему порог выбран именно 6 Вольт, а не три или восемь, к примеру. Связано это с величиной под названием постоянная времени RC цепи τ (тау), которая измеряется в секундах и равна произведению R1 и С2 (подставленных в Омах и Фарадах соответственно, и это важно, а то вместо секунд получите годы, поэтому помним о нано, кило и микро…). Что же происходит за это магическое время «тау»? А вот что… за это время наш конденсатор успевает зарядиться на целых 63,2% от напряжения питания (Uпит). Ну и не трудно посчитать, сколько ж это вольт – 0,632×12=7,6 Вольта, а порог составляет 0,5×Uпит, 6 Вольт. То есть, порог «плотины» находится как раз примерно там, где будет наш заряд через время «тау». Таким образом, период «вяков», будет равен этому самому «тау», и его легко вычислить, перемножив R1 и С2. Вообще, попадание в интервал времени «тау» это хорошо… к этому стремятся при расчете времязадающих цепей и не только. Почему — вопрос отдельный, просто запомните, что это — хорошо.
Да! И если вам посчастливится найти этот редкий, благородный (да-да он позолоченный и это не шутка), транзистор, то непременно используйте его, включив вместо транзисторов VT1 и VT2, как показано на рисунке 2. Ну а если не найдете, не отчаивайтесь! В схеме замещающей однопереходный транзистор, в нашем случае, будут работать практически все маломощные транзисторы. Только когда будете выбирать, не забывайте про их проводимость.
Вторая пара на нашей танцплощадке — транзисторы VT4 и VT5, это составной транзистор или транзистор Дарлингтона. С ними все гораздо проще, но это не умоляет их значения. Что же это за транзистор такой? Это объединение двух транзисторов с целью увеличения коэффициента усиления по току. Это означает, что небольшого тока базы достаточно для того, чтобы транзистор открылся, и ток коллектора составил весьма значительную величину, в сотни, в тысячи раз больше тока базы. Коэффициент усиления β, больше теоретический или академически, а на практике используют h31э — статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, и в нашем случае, эти два понятия равны. Результирующий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов каждого транзистора. Соединив таким образом два транзистора, с усилением по 25, получим один, но с усилением аж в 625! И это означает, что ток коллектора может быть в 625 раз больше тока базы.
Ну и как не трудно догадаться, транзисторы в этой паре разные по мощности. Первый, VT4, маломощный, но обладающий сравнительно большим коэффициентом. Второй, VT5, наоборот, коэффициент передачи не высок, а максимальный ток коллектора весьма внушителен.
Еще, эту прекрасно дополняющую друг друга пару, дополняют диодом, включенным параллельно переходу «коллектор-эмиттер» мощного транзистора в обратном направлении. Делается это для его защиты от импульсов обратного напряжения. Кто это такие и откуда они берутся, вы наверняка со временем узнаете. А называется он – рекуперационный диод (жутковато, да?).
Такой транзистор используется в схемах, работающих с большими токами. Например, в схемах стабилизаторов напряжения, выходных каскадах усилителей мощности, в схемах управления шаговыми двигателями.
Ну и очень может так случиться, что вам посчастливится найти уже готовый составной транзистор. Например: КТ972, КТ829 или КТ827. В этом случае, не колеблясь, применяйте его по назначению, как показано на рисунке 3. При использовании предложенной в конце статьи платы, составной транзистор необходимо поставить вместо VT5, а вместо транзистора VT4 запаять перемычку база — эмиттер.
Всем хороши составные транзисторы Дарлингтона, только вот греются они, зараза, сильно. Связано это с тем, что падение напряжения на открытом на всю катушку составном транзисторе, больше чем на обычном, не составном, и составляет чуть ли не два (а то и больше) вольта. А при больших токах, это приводит к нагреву транзистора. Поэтому, если вы вдруг решите выжать из схемы максимум ее возможностей, позаботьтесь об, ну хоть каком-нибудь, теплоотводе.
Ну и пару слов о транзисторе VT3, потому как он тоже включен как-то странно. На самом деле странного тут ничего нет. Дело в том, что, у этого транзистора, есть еще и персональная задача, помимо общественной работы в генераторе тона. При помощи этого транзистора генератор останавливают. А запускать его не надо, он сам… Происходит это в момент срабатывания однопереходного транзистора (VT1, VT2). В тот самый момент, когда «прорывается» наша «плотина», помните? В этот момент, через резистор R2, протекает ток разряда конденсатора С2 и на резисторе появляется короткий положительный импульс напряжения. Этот импульс, прикладывается к переходу «база-эмиттер» транзистора VT3 в обратном направлении. Тем самым закрывая его принудительно, если он был в этот момент времени открыт, или, не позволяя ему открыться, если он был закрыт. В результате, генератор на короткое время остановится, и мы услышим отчетливые «вяки», отделенные друг от друга короткой паузой.
Так! Давайте сориентируемся на местности и воспользуемся штабной картой. Зеленой стрелкой показано направление, в котором ударно действует напряжение с резистора R2, указуя транзистору VT3 как ему жить. Синим отчерчен путь медленно текущего тока заряда нашей «плотины», конденсатора С2, а красным быстрая пробежка с препятствиями разрядного тока, в момент «прорыва плотины».
Теперь о генераторе тона, в общем и целом. Как мы раньше узнали, он несимметричный. Это значит что длительность импульса, по времени, с полезной стороны (со стороны динамика), не равна импульсу с противоположной. Давайте разберемся, зачем же его скривили. Дело в том, что импульсы, которые мы подаем в нагрузку, однополярные. Что это значит? Это значит, что импульс тока, через нагрузку, протекает всегда в одном направлении, что не совсем правильно. Возникает так называемая постоянная составляющая, которую частично и компенсирует этот перекос. Точного значения длительности импульсов, на которой будет наиболее эффективная отдача звуковой мощности, ни кто не знает, кроме вашего динамика. Поэтому, в данном случае ее необходимо подбирать. Но не стоит пугаться! Это только если вам захочется получить максимум громкости от вашей сирены.
Вообще говоря, то, что мы тут разбирали, называется скважностью S и величина эта безразмерная. А у буржуинов, коэффициентом заполнения D (Duty cycle), ну и как это положено у них, измеряется в процентах. Но запомните! Это разные понятия одного и того же. И чтоб не было больше вопросов, давайте раз и навсегда разберемся, что есть что. Скважность, это — отношение периода следования импульсов к длительности импульса, а коэффициент заполнения, это — отношение длительности импульса к периоду их следования. Строго на оборот, то есть, это — обратные величины.
Теперь о модулировании этого генератора. Как мы раньше определили функциональное назначение генераторов в нашей схеме, модулирующим является у нас релаксационный генератор на однопереходном транзисторе (VT1, VT2). Результатом его работы является та самая «пила», точней, переменное напряжение по форме ее напоминающее. В обычном мультивибраторе, как мы знаем, в заряде и разряде конденсаторов участвует одно напряжение, да еще и постоянное, это напряжение питания схемы. В нашем случае все не совсем так… если вы внимательно посмотрели на схему, то заметили что два резистора, R7 и R8, в мультивибраторе, подключены совсем не к плюсу питания схемы. Все правильно, они подключены к той самой «пиле» напряжения, которую и генерирует модулирующий генератор.
Давайте рассмотрим, как это все работает на примере конденсаторе С3, одного из конденсаторов мультивибратора. Заряд этого конденсатора происходит в момент открытия транзисторов VT4, VT5. Ток заряда протекает через резистор R5 и переходы «база-эмиттер» транзисторов. Величина этого тока и время его протекания не меняются от раза к разу, так как источником этого тока являются постоянные +12 Вольт, питание схемы. А вот разряд (выразимся точней — перезаряд) этого конденсатора происходит через открытый транзистор VT3, резистор R2 и резистор R7. Который подключен совсем не к постоянному напряжению, а к «пиле». Таким образом время разряда этого конденсатора будет меняться, в зависимости от того на какой момент напряжения «пилы» он попал.
В точности то же самое будет происходить и с конденсатором С4, только с другими «действующими лицами». В результате будет изменяться период генерируемых импульсов, а значит и частота звучания тона сирены.
Вот таким вот не затейливым образом и происходит управление тоном сирены.
Ну и как это у нас повелось, карта! На которой и показаны пути распространения токов, и их локальная борьба за высоту… брр… за конденсатор С3. Красными стрелками показан кратковременный, но очень мощный удар тока заряда, а синими стрелками ток разряда, который меняется от раза к разу, под действием локального, пилообразного, дестабилизирующего фактора, связанного с перебоями снабжения зарядами…
Ну и еще один элемент, в который стоит тыкнуть палацем, это резистор R6. Он явно бросается в глаза, потому как в классической схеме мультивибратора вы его не отыщите. Нужен он для ограничения тока заряда конденсатора С4. Давайте посмотрим, через что он заряжается. А заряжается он через динамик (нагрузку), который имеет малое сопротивление, резистор R2, величиной 100 Ом и резистор R6. Если выкинуть резистор R6 из схемы, то суммарное сопротивление, в цепи заряда этого конденсатора, будет порядка 110 Ом. Не трудно прикинуть величину импульса зарядного тока, по закону Ома, она составит порядка 109 миллиампер. Если вы знаете, как работает мультивибратор, то поймете, чем это может грозить маломощному транзистору VT3. Импульс этого тока протекает через переход «база-эмиттер» этого транзистора. Кроме того, при протекании такого большого тока через резистор R2, на нем возникнет импульс напряжения, который «прикладывается» к переходу б1-б2 однопереходного транзистора, и будет запирать его раньше времени. В результате вся наша «музыка» развалится… (вторая причина оказалась более веской, чем первая… хм…) Ну а разбор работы мультивибратора вы без труда найдете на этом сайте.
Ну и как это там говорится — …чета там… война, главное — маневры… давайте визуально оценим марш бросок зарядного тока конденсатора С4, он показан красной стрелкой. Синей стрелкой, показан кратковременный удар напряжения с резистора R2 в строну однопереходного транзистора…
Теперь об конденсаторе С1, который сиротливо стоит в сторонке, и назначение его кажется совсем неважным. На самом деле, это совсем не так. Поскольку в нашей схеме рождаются большие переменные токи, их надо как-то замыкать в цепь. Так вот, этот конденсатор и выполняет эту важную роль. Полезный переменный ток протекает через нагрузку (наш динамик SPK), транзистор Дарлингтона (в котором и рождается наш переменный ток), и конденсатор С1, который замыкает эту цепь. Емкость этого конденсатора должна быть тем больше, чем больше ток в этой цепи.
Давайте посмотрим, что бы было, если б этого конденсатора не было. Переменный ток замкнулся бы через батарею или блок питания, через все длинные и тонкие соединительные провода, и на всех этих потребителях мы бы теряли драгоценную громкость (мощность). Мало того, он бы полез в схемы генераторов и, может это и не привело бы к взрыву, но работать они бы стали по-другому.
Еще очень не маловажно то, куда именно подключен этот конденсатор (выразимся точней – припаян). На принципиальной схеме, место этого конденсатора на отшибе. Но в реальной жизни его место – центральное. Этот конденсатор следует включать как можно ближе к нагрузке, или клемме ее подключения на плате, и, к эмиттеру составного транзистора. Но не стоит сильно волноваться, потому как в нашем случае, не все так сурово. Но помнить об этом надо, на будущее.
Ну и не трудно догадаться, какие требования предъявляются к этому конденсатору, это – малое сопротивление. Или, по солидному – ЭПС, эквивалентное последовательное сопротивление (по-буржуйски — ESR). Но это уже отдельная тема. Но запомните — с кондерами по питанию (и не только) шутки плохи! Они часто бывают причиной плохого звука усилителя, дыма из импульсного блока питания или “глюков” материнской платы компьютера. Ну а в нашем случае уже достаточно того, что он там есть, даже если он немного потрепан жизнью.
Стоит так же упомянуть о диоде VD1. Нужен он для замыкания импульса напряжения, возникающего на индуктивной катушке динамика, в момент разрыва цепи тока через нее, составным транзистором. Ставить этот диод в схему имеет смысл только в случае применения очень солидного рупорного динамика, в остальных случаях особой необходимости в нем нет. В этой схеме можно применить любой шустрый диод с приличным допустимым импульсным током. К примеру, у КД212 он составляет 50 Ампер. Наверно покажется много? Но индуктивности, особенно когда они связываются с импульсами, становятся очень опасными, и порвут вашего Дарлингтона, как Тузик грелку.
Ну, и, карта «военных» действий, на которой показаны главные действующие силы в этом сражении. Красной стрелкой показан путь «правых» токов. Серыми стрелками хаос токов, возникающий в отсутствии главного элемента — конденсатора С1, замыкающего всю власть на себя. Зеленой стрелкой показан вредный, но неизбежный, ток, который локализован на ограниченном пространстве диодом VD1.
Теперь о том, что же будет у нас громко “сиренить”. Тут фантазия ваша ни чем не ограничена. Если вам попадется рупорный динамик от китайской сирены, непременно используйте его в первую очередь. Старый гнутый советский громкоговоритель — почему бы и нет! Только не забудьте вышвырнуть из него согласующий трансформатор. Может где завалялся у вас старый, ржавый, автомобильный клаксон? Тоже в дело! Только удалите из него механический прерыватель (тут стоит заметить, что как раз именно для него наиболее оптимально подходит эта схема… подумайте почему).
Если сиренку использовать в помещении, то, вполне подойдет (проверено) любой динамик среднего размера: от телевизора, магнитофона, или еще чего иного, в корпусе, или даже без. Колонка для компьютера тоже вполне подойдет или даже две. Из них надо бережно вынуть всю ненужную электронную начинку, и использовать только сам динамик и корпус. Включать их надо последовательно, или параллельно, если сопротивление динамиков более 8 Ом. Ну и постарайтесь сопоставить ваши запросы и мощность самого динамика, который вы выбрали.
Теперь о том, что мы можем улучшить, как обычно это бывает, или изменить в этой схеме. Первый кандидат — это конденсатор С2. Как вы узнали раньше, он отвечает за «пилу», точнее за ее период.
Период — это такая величина, измеряемая временем. Представьте себе монотонно повторяющееся действие. Например, тиканье часов: «тик» — и тишина, «тик» — и тишина, «тик» — и по новой… Так вот это и будет период, равный одной секунде. Представьте, что часы старинные, механические, и они будут тикать в два раза быстрее — два тика за одну секунду. И это будет период, равный 0.5 секунды.
Немного проигравшись с номиналом этого конденсатора, вы заметите, как изменяется звук сирены. Больше конденсатор — реже “вяки”, меньше конденсатор — чаще “вяки”.
Второй кандидат — это конденсатор С3, и его напарник С4. Эти конденсаторы стоят в генераторе тона и отвечают, стало быть, за тон… Правда, с ними не все так просто, как с электролитом С2, который можно смело менять на электролит с таким же номиналом и вы всегда заметите разницу, потому как двух одинаковых электролитов не бывает. Наковырять кучу конденсаторов для подбора может и не получится, но «надавить» на схемку можно, слабое место — резисторы R7 и R8. Последовательно с ними можно поставить построечный резистор 1-2 кОм и насладиться всей властью над схемой.
Все остальные элементы отвечают за правильную работу транзисторов, и изменять их не стоит.
Ну и в заключение, об источнике питания сирены. Согласитесь, если мы хотим погромче, то нам нужно бы побольше энергии.
Энергия, как и мощность, измеряется в Ваттах Вт, или по-ихнему W. Только энергию считают еще и часами, а некоторые даже деньгами. И получается она из напряжения U и тока I, а точней из их произведения. Ну и поскольку наша сирена рассчитана на напряжение питания 12 Вольт, то громкость ее будет зависеть от способности источника питания выдать на-гора необходимый ток. Ток, потребляемый сиреной, всецело зависит от динамика, который вы будете использовать, и при правильном выборе он составит порядка полутора ампер и больше (да-да, не хило!).
Ну а если вы не собираетесь по ночам будить всю округу, то ток, потребляемый сиреной и ее громкость, можно снизить, увеличив сопротивление резистора R9. Ну, а если таки собираетесь, то можете его и вовсе выкинуть.
ЗЫ. У этой схемы есть развитие… но об этом наверно в другой раз…
Файлы:
плата
Фотография
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? |
Заработало ли это устройство у вас? |
Эти статьи вам тоже могут пригодиться:
Схема блока-сирены автосигнализации » Паятель.Ру
Очень хороших результатов можно добиться, если использовать блок-сирену совместно с большинством самодельных автосигнализаций построенных на микросхемах К561 или К176. Но подключить сирену непосредственно на выходе такой сигнализации не всегда возможно. Дело в том, что большинство таких сигнализаций рассчитаны на использование в качестве сигнального устройства автомобильного клаксона, и выдают на выходе пульсирующий ток, чтобы клаксон звучал прерывисто.
Еще сложнее, если на выходе сигнализации стоит тиристор, при работе с сиреной он не закроется после завершения сигнального цикла и сирена будет звучать бесконечно долго.
В том случае, если сигнализация рассчитана на подключение на её выходе реле звукового сигнала, сирену можно подключить вместо этого реле, а чтобы не было прерывания нужно заблокировать мультивибратор, который задает это прерывание.
Проще всего это сделать установив перемычку между входом первого элемента мультивибратора и плюсом или минусом питания, в зависимости от того какой уровень на выходе мультивибратора вызывает открывание выходного ключа (рисунок 2).
Если мультивибратор должен работать постоянно (например, от него зависит мигание сигнального светодиода), можно оставить его как есть, но заблокировать один из входов электронного ключа (логического элемента) через который подаются импульсы от мультивибратора на выходной транзисторный ключ (рисунок 3).
Если выходной каскад сигнализации построен на основе тиристора, его необходимо заменить транзисторным (рисунок 4).
Рис.5
Установив дополнительное реле можно устроить блокировку системы зажигания (рисунок 5), путем замыкания цепи прерывателя на массу. Реле — типа репе звукового сигнала восьмерки.
Если выходной транзисторный ключ сигнализации не достаточно мощный для подачи питания на сирену (она обычно потребляет ток 0.5-1А, а реле звукового сигнала, обычно не более 150 mА), можно установить промежуточное реле (типа репе звукового сигнала) или сделать более мощный транзисторный каскад.
В Уссурийске зазвучат сирены
В ходе тренировки по гражданской обороне в Уссурийском городском округе будет проведено оповещение населения.
Передача сигнала «Внимание всем» посредством запуска сирен и речевого оповещения будет распространяться 2 октября 2020 года с 10.30 до 12.00 по местному времени.
В этот период на улицах Уссурийского городского округа, предприятиях, учреждениях и организациях будут включаться сирены, гудки, громкоговорящие устройства, сирены специальных автомобилей и другие звуковые сигнальные средства. Это единый сигнал, означающий «Внимание всем», призывающий в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.
Информация будет распространяться через программы телевизионного вещания «Россия 1», «Россия 24», «Общественное телевидение Приморья», информационные каналы кабельного телевидения компании «Подряд», а также посредством радиовещания «Радио России», «Маяк», по каналам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края, через терминальные комплексы информирования и оповещения населения.
Отметим, каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при получении сигнала «Внимание всем». Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно включите радиоприемник или включите телевизор. По окончании звукового сигнала «Внимание всем» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.
Если вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «Внимание всем», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.
Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны и действуйте по ним в строгом соответствии с изложенными выше рекомендациями и дополнительными распоряжениями местных органов гражданской обороны.
29.09.2020 года | 302 просмотра
ПДД РФ, 3. Применение специальных сигналов / КонсультантПлюс
(см. текст в предыдущей редакции
)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются специальные сигналы, утвержден Указом Президента РФ от 19.05.2012 N 635.3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 — 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транспортными средствами, имеющими нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, в случаях, установленных настоящим пунктом. На сопровождаемых транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар.
(см. текст в предыдущей редакции
)
На транспортных средствах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Военной автомобильной инспекции дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.3. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
3.4. Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на транспортных средствах в следующих случаях:
выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;
движение крупногабаритных транспортных средств, а также перевозка взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности;
(см. текст в предыдущей редакции
)
сопровождение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;
(см. текст в предыдущей редакции
)
сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования;
организованная перевозка группы детей.
Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.
(см. текст в предыдущей редакции
)
Водители крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих сопровождение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета могут отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности дорожного движения.
(см. текст в предыдущей редакции
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.6. Водители транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и транспортных средств, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы, могут включать проблесковый маячок бело-лунного цвета и специальный звуковой сигнал только при нападениях на указанные транспортные средства. Проблесковый маячок бело-лунного цвета не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания сотрудников полиции и иных лиц.
(в ред. Постановления
Правительства РФ от 06.10.2011 N 824)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Открыть полный текст документа
на двух транзисторах
Gadgetronicx> Электроника> Принципиальные и электрические схемы> Аудиосхемы> Принципиальная схема сирены на двух транзисторах
Фрэнк Дональд 9 мая 2014 г.
Аудиосхемы
транзисторы
Схема сирены на простых транзисторах |
Выше была приведена простая принципиальная схема сирены с использованием транзисторов, которые можно построить и реализовать с помощью невысокой стоимости.Основной принцип, лежащий в основе схем сирены, заключается в создании сигналов различной частоты, которые затем передаются в динамик. Таким образом, звук, выводимый из динамика, будет похож на сирену. Здесь сирена построена на двух транзисторах и RC-цепи. Вот еще одна схема сирены, построенная на двух простых микросхемах IC 555.
РАБОЧАЯ ЦЕПЬ СИРЕНЫ:
Два транзистора, используемые в приведенной выше схеме, образуют генератор, излучающий сигнал определенной частоты. Для получения эффекта звучания сирены необходимо изменить частоту выходного сигнала генератора.Для этого база Q смещается через RC-цепь, состоящую из R2 и C1. Эффект сирены управлялся с помощью простого переключателя S2, который был подключен к R2.
Схема начинает звучать, как только S1 замыкается, но в этот момент динамик будет издавать звук той же частоты. Чтобы изменить частоту, необходимо нажать переключатель S2, когда это происходит, C1 заряжается через резистор R2. В результате напряжение на C1 увеличивает постоянную времени, которая была задана как T = R * C, и, в свою очередь, частота сигнала будет увеличиваться.Когда S2 был освобожден, конденсатор разряжается, и поэтому частота возвращается к нормальному уровню генератора. Таким образом, увеличение и уменьшение частоты сигнала звучит как сирена.
АТРИБУЦИЯ: Цепей сегодня
Цепи сирены бесплатные ссылки на электронные схемы
Симулятор аварийной сирены — Эта схема сирены имитирует полицейские, пожарные или другие аварийные сирены, которые издают звук вверх и вниз. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.
Заводская сирена — Эта схема издает звук, похожий на заводскую сирену. в нем используется микросхема таймера 555, используемая в качестве нестабильного мультивибратора с центральной частотой около 300 Гц. Частота контролируется выводом 5 микросхемы. Когда питание включено, конденсатор заряжается медленно, и это изменяет напряжение на выводе 5 ИС, следовательно, __ Designed by Radioland.nt.au
Kojak Siren — это очень простая сирена Kojak, которая построена с двумя микросхемами таймера 555 и имеет 2 линейных потенциометра, которые позволяют контролировать скорость звука и тон.IC 2 производит звук, который можно отрегулировать с помощью P2, а затем управляет небольшим динамиком. Амплитуда сигнала модулируется IC 1 низкочастотным сигналом. Модуляция __ Дизайн Popescu Marian
Сирена с активированным светом — Сирена с активированным светом может заставить неосведомленную жертву намочить штаны при включении света в темной комнате. Эта вещь ГРОМКАЯ! Мощность модуля составляет 3 Вт, а уровень звука составляет 123 дБ благодаря диафрагме диаметром 50 мм. он колеблется от 2 кГц до 4 кГц.LDR определяет уровень окружающего освещения и включается __ Дизайн Джим Кейт
MEET WAILER-Siren Sound — Наш WAILER имеет множество применений; наполните вашу вечеринку звуками причитания! Установите WAiLER на свой велосипед, чтобы вы могли шуметь во время езды. Нет необходимости в механических кольцах. Установите его как дверной звонок. Или установите его в своей комнате как сигнализацию. Поместите WAILER в любом месте, где вы хотите привлечь внимание, заставить соседа кричать или рассмешить ваших друзей. Уникальный небольшой дизайн позволит установить его практически в любом месте.Работайте с ним от 6 В (комбинация из четырех батарей серии D, AAA или AA), от аккумулятора 9 В, от автомобильного аккумулятора 12 В или через один из наших наборов для моделирования аккумуляторов. __ Контактный комплект от Elich Industrial Development, Corp
Многотональная сирена — Эта многотональная сирена полезна для охранной сигнализации, реверсивных сигналов и т. Д., Она издает пять различных звуковых сигналов и гораздо более улавливает слух, чем однотональная сирена. Схема построена на популярных …__ Электронных проектах для вас
One IC 2 Tones Siren Double Tone Police Sound Single Tone Old AM Bulance Sound — Эта схема предназначена для детских развлечений и подходит для установки на велосипедах, автомобилях и мотоциклах с батарейным питанием, а также в моделях и других играх.Когда SW1 расположен, как показано на принципиальной схеме, он воспроизводит типичный двухтональный звук полиции __ Свяжитесь с Флавио Деллепиане, fladello @ tin.it
Сирена для полицейской машины — Эта схема сирены имитирует полицейские, пожарные или другие аварийные сирены, издающие звук вверх и вниз. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.
Электронная полицейская сирена — издаваемый звук имитирует взлет и падение американской полицейской сирены. При первом включении разряжаются конденсаторы 10u и оба транзистора.__ Дизайн Рона Дж.
Мощный зуммер для использования в качестве дверного звонка — Как часто в среднем вам приходится каждый день звонить членам своей семьи, чтобы сообщить им, что ужин готов, пора уходить и т. Д.? Человек, которого вы хотите, обычно находится в другой комнате, например, в комнате для занятий или в спальне. Мощный зуммер в комнате в сочетании с кнопкой внизу лестницы или на кухне может быть очень кстати в таких ситуациях __ Learning Electronics
Мощная охранная сирена на базе транзисторов — эта схема была запрошена несколькими корреспондентами.его цель состояла в том, чтобы получить больше мощности, чем схема сирены, уже доступная на этом веб-сайте (двухтональная сирена One-IC), и избежать использования микросхем. Пара дополнительных транзисторов (Q2 и Q3) подключена как высокоэффективный генератор, непосредственно управляющий громкоговорителем. Q1 обеспечивает полную зарядку C2 при подаче питания на схему__ Learning Electronics
Мощная сирена — Простая схема Нет ИС 12 В Работа от батареи __ Свяжитесь с Флавио Деллепиане, fladello @ tin.it
Screamer Siren — Это недорогая схема крикуна, которую можно добавить к нашему ассортименту модулей сигнализации.он был разработан для круглосуточной защиты ваших ценностей. __ Связаться с Коллином Митчеллом
Screamer Siren-Light Controlled — Эта схема издает пронзительный крик в зависимости от количества света, обнаруживаемого светозависимым резистором. __ 555-Таймер
Сирена с простой схемой— Этот проект построен на третьей секции печатной платы, обозначенной «SiREN» и «Project 5.» Вы заметите сходство между этой схемой и схемой LED FLASHER из проекта 2.Единственные отличия заключаются в том, что светодиод был удален, а резистор 22R был заменен на динамик minI __ Свяжитесь с Колином Митчеллом talking @ tpg.com.au
Сирена (стр. 84) — Эта схема была запрошена несколькими корреспондентами. его цель состояла в том, чтобы получить больше мощности, чем схема сирены, уже имеющаяся на __. Свяжитесь с Флавио Деллепиане, fladello @ tin.it
Сирена 100 дБ — это очень громкая сирена, и если в комнате расположены два или более пьезоэлектрических устройства, грабитель не знает, откуда исходит звук.__ 555-Таймер
Драйвер сирены — Zetex Semiconductors предлагает драйвер сирены IC типа ZSD100, который подходит для использования в системах сигнализации для автомобилей и модельных судов. С добавлением всего нескольких компонентов, как показано на схеме, устройство производит оглушительный звук в 120 дБ. IC содержит файл. f. генератор прямоугольных импульсов, который управляется __. Разработан Popescu Marian
.Симулятор сирены — Эта схема сирены имитирует полицейские, пожарные или другие аварийные сирены, издающие вой вверх и вниз.__ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.
Сирена с сигналом тревоги-3 вольта — Некоторое время назад мне бросил вызов посетитель сайта. Ему нужен был очень громкий звуковой генератор типа сирены с питанием от 3В. Он попробовал некоторые коммерческие сирены, но они были не очень громкими при питании от 3В. Он также сказал, что тех. . . Hobby Circuit, разработанный Дэйвом Джонсоном P.E. — июнь 2008 г.
Сирена безопасности на основе транзисторов — Эта схема была запрошена несколькими корреспондентами.его цель состояла в том, чтобы получить больше мощности, чем схема сирены, уже доступная на этом веб-сайте (двухтональная сирена One-IC), и избежать использования микросхем. Пара дополнительных транзисторов (Q2 и Q3) подключена как высокоэффективный генератор, непосредственно управляющий громкоговорителем. Q1 обеспечивает полную зарядку C2 при подаче питания на схему__ Learning Electronics
Двухтональная сирена — Эта схема предназначена для детских развлечений и подходит для установки на велосипедах, автомобилях и мотоциклах с батарейным питанием, а также в моделях и других играх.Когда SW1 расположен, как показано на принципиальной схеме, он воспроизводит типичный двухтональный звук полиции __ Свяжитесь с Флавио Деллепиане, fladello @ tin.it
UM3561 Конструкция генератора сирены — UM3561 — это отличная ПЗУ-микросхема, которая может генерировать тоны сирены MultI, имитирующие сирену полиции, сирену скорой помощи, сирену пожарной бригады и звук пулемета. Эта 8-контактная микросхема с низким энергопотреблением может работать при напряжении до 2,4 В. UM 3561 — недорогой генератор сирены, предназначенный для использования в игрушечных устройствах. Микросхема имеет встроенный генератор и тон __ Дизайн D Mohankumar
Wailing Siren — Эта схема подает трель для любой цепи сигнализации.IC 2 имеет низкочастотную нестабильную схему с периодом цикла около 6 секунд. Медленно изменяющаяся форма кривой нарастания в C1 подается на эмиттерный повторитель PNP Q1, а затем используется для частотной модуляции генератора сигналов тревоги IC 1 через R6. IC 1 имеет собственную центральную частоту около 800 Гц. __ Разработано Тони ван Рооном VA3AVR
Цепи формирования шума
Цепи формирования шума
Скорая помощь Симулятор Сирены
Эта схема сирены имитирует полицейские, пожарные или другие аварийные сирены, издающие сигнал тревоги. и вопль.
Сердцем схемы является двухтранзисторный флэшер с частотной модуляцией. приложен к базе первого транзистора. Когда кнопка нажата, частота колебаний достигает пика, и когда кнопка отпускается, частота падает из-за нарастания и падения напряжения на конденсаторе 22 мкФ. Скорость изменения определяется емкостью конденсатора и сопротивлением 100 кОм от кнопки. В колебания в конечном итоге прекращаются, если кнопка не нажата и потребление тока падает до крошечного уровня, поэтому выключатель питания не требуется.
0,1 мкФ определяет высоту тона сирены: 0,047 мкФ даст сирену с более высоким тоном а 0,001 мкФ даст ультразвуковую (по крайней мере, для меня, во всяком случае) сирену от 15 до 30 кГц что могло бы иметь интересный эффект на соседских собак! Резистор 33 кОм от коллектор PNP к базе NPN расширяет импульс к динамику, давая большую объем.
Схема флешера управляет транзистором PNP, который питает динамик.Этот транзистор может быть малосигнальным транзистором, таким как 2N4403, в большинстве приложений, поскольку он не рассеивают много энергии благодаря быстрому включению и выключению. 100 Ом и 100 мкФ конденсатор, включенный последовательно с динамиком, ограничивает ток примерно до 60 мА, и они могут быть заменен на короткое замыкание для более громкой сирены, пока транзистор может принимать повышенный ток. Прототип потреблял около 120 мА при коротком замыкании, что нормально для 2N4403.
Замены транзисторов подойдут — попробуйте любые малосигнальные транзисторы. но избегайте высокочастотных типов, чтобы избежать нежелательных радиочастотных колебаний.
Электронный звонок
Эта схема имитирует перезвон, похожий на звук многих автомобилей. сделать, когда ключи оставлены в замке зажигания. Два нижних ворот образуют прямоугольный звуковой осциллятор, который управляет базой 2N4401, включая его и выключить со скоростью звука. Два верхних строба производят короткий слабый импульс. примерно один раз в секунду, который разряжает конденсатор 10 мкФ через диод. В напряжение затем подскакивает и медленно спадает через резистор коллектора 15 кОм, когда 2N4401 проводит.Результатом является прямоугольная волна на коллекторе 2N4401, который быстро подпрыгивает, а затем медленно распадается. Эмиттер-последователь Дарлингтона буферизует прямоугольную волну и управляет маленьким динамиком.
Частота тона задается конденсатором 1000 пФ и Частота звучания звонка задается конденсатором емкостью 0,1 мкФ. Конденсатор 10 мкФ определяет, как быстро гаснет колокольчик, а 3,3 кФ / 3,3 мкФ смягчают атаку время переднего фронта куранта.Громкость задается резистором 22 Ом. и байпасный конденсатор 100 мкФ. Эти значения могут быть экспериментально изменены до производить желаемый звук.
Цепь полицейской сиреныс использованием микросхемы 555
Учебное пособие по созданию цепи полицейской сирены с использованием микросхемы таймера 555 и некоторых других электронных компонентов. Эта схема плавно переводит выходной звук между двумя разными тонами / частотами, подобно звуку, издаваемому полицейскими машинами.
Вы также можете объединить эту схему со схемой полицейских огней, которая является предыдущим проектом в этой серии проектов таймера 555: Цепь мигающего светодиода в тематике полицейских фонарей с использованием микросхемы 555 IC.
Необходимые компоненты
- 2 таймера 555 IC
- 8 Ом Динамик
- Резисторы: 100 кОм, 33 кОм, 2 x 1 кОм, 2 x 10 кОм
- Конденсаторы: 1000 мкФ, 100 мкФ, 10 мкФ, 100 нФ
- Макетная плата 90ew131
- (5-9) В Источник питания
Принципиальная схема
Как работает эта схема
[Для лучшего визуального понимания посмотрите объяснение в видеоуроке]
В схеме электронного пианино, которую мы построили в одном из В предыдущих проектах мы могли генерировать разные выходные тона, используя разные комбинации резисторов.Вы можете обратиться к этому руководству, чтобы лучше понять, как работает эта схема: Схема DIY Electric Piano с использованием микросхемы таймера 555.
Здесь мы использовали аналогичную схему с использованием нестабильного режима микросхемы таймера 555 для генерации одиночного тона. Но чтобы имитировать звук полицейской сирены, нам нужно переключаться между двумя тонами или частотами.
И этот переход между двумя тонами стал возможным благодаря использованию второй микросхемы таймера 555 в нестабильном режиме и подключению ее выхода к управляющему выводу первой микросхемы таймера 555.Теперь, в зависимости от состояния выхода первой микросхемы таймера 555, мы получаем 2 разные частоты от второй микросхемы таймера 555.
Из-за конденсатора емкостью 1000 мкФ напряжение на управляющем выводе постепенно увеличивается и уменьшается вместо резкого подъема и падения. И в результате мы получаем плавный выход, который колеблется между двумя тонами, как у полицейской сирены.
Если у вас есть какие-либо вопросы / предложения, не стесняйтесь размещать их в разделе комментариев к этому видео: Схема полицейской сирены с использованием 555 IC
Создание схемы завывающей сирены с использованием таймера 555 IC
Если вы любитель электроники, тогда Вы, должно быть, слышали об микросхеме таймера 555 и ее трех популярных схемах, а именно.нестабильный мультивибратор, бистабильный мультивибратор и моностабильный мультивибратор. Помимо этого, существуют другие популярные схемы, такие как микросхема таймера 555 в качестве переключателя и полицейский гудок , о которых мы говорили ранее. В дополнение к этому списку есть еще один тип схемы сирены, которую мы можем спроектировать с помощью этой ИС. Речь идет о схеме завывающей сирены, которая издает звуковой сигнал, интенсивность которого зависит от времени до нажатия кнопки. Мы можем использовать эту схему при проектировании систем безопасности.
В этом проекте мы будем использовать нестабильный режим ИС с некоторыми внешними компонентами для создания сирены. Для демонстрации я спроектировал схему на макете.
Компоненты, необходимые для построения цепи сирены
Компоненты, необходимые для проектирования схемы сигнальной сирены на макетной плате, приведены ниже:
- Макет
- Микросхема таймера 555
- Резисторы: 22к, 100к, 33к, 220к * 2
- Конденсаторы: 100 мкФ, 10 нФ
- Транзисторы: BC547 и BC557
- аккумулятор 9В
- 8-омный динамик
Введение в микросхему таймера 555
Когда дело доходит до разработки схем таймера, первое, что приходит на ум, — это микросхема таймера 555.Это самая старая технология, поэтому вы можете полагаться на нее вслепую, и, что самое главное, она доступна по цене. Внутренняя схема таймера 555 представлена ниже.
- КОНТАКТЫ 1 и 8: Они подключаются между землей и Vcc с помощью трех резисторов 5 кОм. Это также дает IC его культовое имя. Эти резисторы образуют схему делителя напряжения со значением 1/3 и 2/3 напряжения питания, так как контакт 1 является заземлением, а контакт 8 — Vcc. Неинвертирующий вход (+) одного компаратора подключен к выходу 1/3 делителя напряжения, а инвертирующий вход (-) другого компаратора подключен к выходу 2/3 делителя напряжения.
- PIN 2: Это триггерный вывод ИС, который подключен к инвертирующему входу (-) компаратора.
- PIN 3: Это выход IC, который подключен через схему выходного драйвера к выходу триггера.
- PIN 4: Это вывод сброса, который подключен к контакту сброса триггера. Подключив этот вывод к земле, мы можем сбросить эту микросхему. Это причина, по которой мы видим в большинстве схем 555, он подключен к Vcc.
- PIN 5: Это управляющий вывод, который подключен к 2/3 значения делителя напряжения и инвертирующего входа (-) компаратора. Если мы хотим изменить опорное напряжение, мы можем подать внешнее напряжение через этот вывод. Как правило, в большинстве схем таймера 555 мы видим, что этот вывод подключен к конденсатору для получения стабильного опорного напряжения.
- PIN 6: Он подключен к неинвертирующему (+) входу схемы компаратора, выход которой подключен к контакту сброса триггера.
- PIN 7: Это разрядный штифт, который подключен к коллектору BJT.
Принципиальная схема цепи сирены
Принципиальная схема сигнальной сирены приведена ниже.
В этой схеме мы используем микросхему таймера 555 в нестабильном режиме. Как и в большинстве схем таймера 555, выводы 2 и 6 микросхемы соединены, а вывод 4 соединен с землей. Транзистор PNP подключен как переключатель между напряжением питания и контактом 8 IC.База этого транзистора подключена к конденсатору 100 мкФ через резистор 100 кОм. Выходной вывод 3 ИС подключен к базе NPN-транзистора. Этот транзистор работает как переключатель для управления выходным динамиком на 8 Ом.
Работа цепи сирены
Из схемы мы видим, что IC питается через транзистор PNP. Поскольку это транзистор PNP, это означает, что отрицательное напряжение на затворе включит его. Первоначально, когда источник питания включен, конденсатор начинает заряжаться через резисторы 100 кОм и 220 кОм, и из-за этого полностью заряженного конденсатора на затворе транзистора появляется положительное напряжение, которое выключает его.Когда мы нажимаем кнопку, конденсатор находит способ разрядиться через резистор 22 кОм, что в результате обеспечивает отрицательное напряжение на транзисторе, который его включает.
Это явление вызывает завывание сирены, потому что зарядка и разрядка конденсатора требует времени. По этой причине амплитуда сирены меняется в зависимости от времени нажатия кнопки.
Проверка цепи сирены
Изображения разработанной схемы приведены ниже.
Это все о создании сигнальной сирены на основе таймера 555 цепи . Видео, показывающее работу схемы, приведено в конце статьи. Надеюсь, вы поняли все о концепции, но все же, если у вас есть сомнения, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Схема огней кричащей сирены | Световая сигнализация
Сирена — это устройство, издающее громкий шум. Они средства общения.Сирены можно увидеть в машинах скорой помощи, таких как полицейские машины, машины скорой помощи и пожарные машины. Как правило, сирены используются как индикация или предупреждение. Существуют разные схемы для производства разных сирен. Здесь, в этой статье, представлена схема включения кричащей сирены. Кричащие огни сирены — это те, которые издают сирены в зависимости от интенсивности света, падающего на цепь. Мы также можем назвать это сигнальной цепью, активируемой светом.
Screaming Siren Lights Принцип схемы:
Главный принцип этой схемы — производить звук в зависимости от силы света, падающего на схему.По мере того, как интенсивность света, падающего на контур, увеличивается, он производит импульсы большей продолжительности и, таким образом, производит больше звука. Основная часть схемы — это микросхема таймера 555. Это вызывает колебания в зависимости от интенсивности света на светозависимом резисторе.
Также прочтите сообщение: Цепь полицейской сирены с использованием таймера 555
Цепь свечей кричащей сирены Схема: Схема цепи кричащей сирены
Компоненты цепи таймера 9303 Светозависимый резистор Основной частью этой световой сигнальной схемы является микросхема таймера 555. Он в основном используется в приложениях для измерения времени. Он производит необходимые колебания. Этим можно управлять в трех режимах. Эти три режима — моностабильный режим, нестабильный режим и бистабильный режим. В этой схеме он работает в нестабильном режиме. В этом режиме внешний запуск не требуется. Второй вывод микросхемы подключен к шестому выводу.Четвертый вывод соединен с восьмым выводом и на него подается напряжение питания 5 В. Третий вывод подключен к динамику через конденсатор С1. В нестабильном режиме второй вывод, подключенный к шестому выводу, постоянно запускает цепь. Когда напряжение питания 5 В подключается к VCC, конденсатор C2 начинает заряжаться через оба резистора LDR и R1. Когда конденсатор достигает 2/3 VCC, выходной контакт 3 срабатывает, и конденсатор начинает разряжаться через резистор R1. на выходе.Когда конденсатор находится на 1/3 rd VCC, он снова начинает заряжаться. Схема в основном зависит от светозависимого резистора для изменения звука в цепи. Их еще называют фоторезисторами. Как правило, резисторы, зависимые от света, будут иметь высокое сопротивление в темноте, и оно уменьшается, когда они освещаются светом. Фоторезисторы, используемые здесь, представляют собой резисторы по два мегаома, то есть они имеют сопротивление в диапазоне мегаом в темноте. В данной схеме два резистора LDR и резистор 1 кОм соединены последовательно.Они подключены к конденсатору C2 емкостью 100 нФ. Два контакта шестого и второго закорочены и подключены к одному и тому же конденсатору C2. Другой конец конденсатора подключен к земле. Динамик — еще один компонент, который играет жизненно важную роль в цепи. Он принимает электрические сигналы и преобразует их в физический сигнал. Это действует как преобразователь. Внутри динамика будет постоянный магнит и подвижный магнит. С помощью этих магнитов электрические сигналы, поступающие от микросхемы таймера 555, преобразуются в колебания.Эти колебания слышны на выходе. Здесь используется динамик на 8 Ом. Он должен быть подключен к выходному выводу 3 микросхемы таймера 555 через электролитический конденсатор C1. Положительный вывод конденсатора подключается к выводу 3 таймера, а отрицательный вывод подключается к положительному выводу динамика. Отрицательный вывод заземлен. Также прочтите сообщение: Цепь воющей сирены с использованием таймера 555
Схема световых сигналов кричащей сирены Описание:
Видео моделирования цепи свечей кричащей сирены:
Как управлять этой сигнальной цепью с активированным светом ?
Цепь огней кричащей сирены Приложения:
Ограничения схемы:
Проверить этот проект выходное видео Схема двухтранзисторной сирены | Sully Station Technologies
Схема двух транзисторных сирен
-
Принцип работы
Двухтранзисторная сирена — это забавная схема, которую легко построить.При нажатии тактильного кнопочного переключателя схема издает тон, который постепенно нарастает по высоте. Когда кнопка отпускается, высота звука постепенно понижается. Хотя схема очень проста, эффект действительно очень напоминает аварийную сирену.
Эта схема является примером генератора релаксации, который производит тон в слышимом диапазоне. Конденсатор C2 (0,1 мкФ) заряжается, пока не достигнет порога активации транзистора PN2222A, а затем быстро разряжается.Процесс повторяется много раз в секунду, пропуская звуковой сигнал через динамик. Конденсатор С1 (100 мкФ) создает задержку в цепи и отвечает за повышение и понижение высоты тона. Когда переключатель нажимается в первый раз и C1 находится в разряженном состоянии, напряжение на C2 низкое и частота колебаний соответственно низкая. По мере зарядки C1 напряжение на C2 повышается, а частота колебаний увеличивается. В конце концов C1 полностью зарядится, и звук станет стабильным. Когда переключатель отпускается, C1 медленно разряжается, и частота колебаний начинает уменьшаться.
-
Схема
-
Макетная плата
-
Детали
- Резистор 22K (x1)
- Резистор 33 кОм (x1)
- Резистор 47 кОм (x1)
- Электролитический конденсатор 100 мкФ (x1)
- Керамический конденсатор 0,1 мкФ (x1)
- PN2222A Транзистор (x1)
- PN2907A Транзистор (x1)
- Динамик (1 шт.)
- Тактильный кнопочный переключатель (1 шт.)
(Все детали для проекта в наличии в нашем магазине.)
-
Примечания по реализации
- Электролитические конденсаторы поляризованы и должны быть установлены в правильной ориентации. На стандартных электролитических конденсаторах катод (отрицательный вывод) обозначен полосой на упаковке. Кроме того, вывод катода обычно короче анода.
- Схема была построена и испытана при напряжении 4,8 В постоянного тока (4 никель-металлгидридные аккумуляторные батареи AA). Любой источник питания, который обеспечивает около 5 В постоянного тока, должен работать нормально.