3 razložena zvočno aktivirana stikalna vezja

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





Objava podrobno opisuje 3 preprosta zvočno aktivirana relejna stikalna vezja, ki se lahko uporabljajo kot modul za kateri koli sistem, ki bi mu bilo mogoče določiti, da se sproži z zaznavanjem neke vrste ravni zvočnega tlaka.

1) Cilj vezja

Z uporabo te osnovne zasnove stikala, ki se aktivira z zvokom, bi bilo lahko preklapljanje sistema z zvočnim impulzom zelo učinkovito, ne le na robotu, temveč tudi za nekakšno avtomatizacijo doma. Za ponazoritev je to lahko zvočno aktiviran žarnica odziv na trkanje vhodnih vrat.



Osvetlitev se bo po nekaj sekundah takoj izklopila. Neobvezna izvedba je sistem varnostne zaščite, ko si nekdo prizadeva odpreti vhodna vrata ali stvar uničiti, lahko se pričakuje, da se bo žarnica vžgala, kar pomeni, da je nekdo nepovabljen doma.

Vezje je lahko delovalo iz katerega koli 5-12 VDC krmiljen vir energije dokler je uporabljen rele z ustrezno napetostjo tuljave.



Video demonstracija

Kako deluje

Takoj, ko napetost vira najprej priključite na zvočno aktivirano stikalno vezje, bo rele verjetno pod napetostjo zaradi udarca kondenzatorja C2.

Za odklop releja morate dovoliti nekaj sekund. S spreminjanjem uF C2 je mogoče maksimirati ali minimizirati časovni okvir vklopa.

Večji uF prispeva k daljšemu razponu vklopa in obratno. Vendar ne smete uporabljati vrednosti, ki presega 47 μF.

Predsmerni upor R1 v veliki meri vzpostavi odzivnost mikrofona. An električni mikrofon običajno ima samo en osrednji FET, v katerem je potrebna napetost prednapetosti. S poskusi je treba odkriti najboljšo možno stopnjo pristranskosti glede odziva na raven zvoka ali hrupa.

Vse povezane in uporabne varnostne ukrepe za elektronsko zaščito je treba vsakič prepoznati med priključevanjem omrežnih bremen na kontakte releja.

Seznam delov

  • R1 = 5k6
  • R2 = 47k
  • R3 = 3M3
  • R4 = 33K
  • R5 = 330 OHMS
  • R6 = 2K2
  • C1 = 0,1uF
  • C2 = 4,7uF / 25V
  • T1, T2 = BC547
  • T3 = 2N2907
  • D1 = 1N4007
  • Rele = napetost tuljave glede na napajalno napetost in nazivna vrednost glede na specifikacije obremenitve
  • Mic = elektretni kondenzator MIC.

Aplikacije

Koncept se lahko uporablja kot vibracija LED osvetlitev , za zvočno sprožene snemalne sisteme. Uporablja se lahko tudi kot zvočno preklopno svetlobno vezje nočne sobe

2) Zvočno aktivirano stikalo s prilagojeno zvočno frekvenco

Naslednji projekt spodaj razlaga preprosto, natančen sistem daljinskega upravljanja z zvočnimi vibracijami, ki delujejo na določeno zvočno frekvenco. Zato je popolnoma varna, saj je ne motijo ​​drugi neželeni zvok ali šum.

Idejo je zahteval gospod Sharoj Alhasn.

Krog senzorja zvoka

Na sliki je prikazano vezje vezja zvočnega detektorja, ki ga je mogoče učinkovito pretvoriti v daljinski upravljalnik, ki se sproži s slušalko generatorja zvoka.

O tem čudovitem frekvenčnem dekoderju smo se že veliko naučili LM567 IC . IC se zaklene na katero koli frekvenco, ki se napaja preko njegovega vhoda in ki se natančno ujema s frekvenco, ki je določena na njegovih pin5 in pin6 prek ustreznih R / C komponent.

Formulo za določanje frekvence zaskočenja na zatiču5 / 6 lahko izračunamo po naslednji formuli:

F = 1 / R3xC2 ,

kjer je C v faradah, R je v ohmih, F pa v Hz.

Tu je nastavljeno na približno 2kHz.

Pin3 je vhod IC, ki sledi, se odziva in zaklepa na frekvenci, ki lahko doseže številko 2 kHz.

Ko IC zazna to, na izhodnem zatiču8 ustvari ničelno logiko ali trenutno nizko vrednost8.

Ta nizka vrednost na pin8 vzdržuje, dokler frekvenca na vhodnem zatiču ostane aktivna in postane visoka, takoj ko je odstranjena.

Shema vezja

V obravnavanem zvočno sproženem vezju daljinskega upravljalnika je MiC konfiguriran čez pin3 IC.

Zunanja ujemajoča se frekvenca (2 kHz) v obliki zvočnega zvoka ali piščalke je usmerjena proti mikrofonu, tako da zvok zadene mikrofon starighton.

Mikrofon pretvori zvok v električne impulze, ki ustrezajo prejeti frekvenci na ustreznem vhodnem zatiču IC.

IC takoj potrdi ujemajoče se podatke in za potrebne ukrepe spremeni izhod v nizko vrednost.

Izhod je lahko neposredno povezan z relejem, če je potrebno le trenutno preklapljanje ali samo za čas, ko je vhod aktiven.

Za vklop / izklop lahko isto nastavite z FLIP-FLOP vezje .

Zvočno aktiviran daljinski oddajnik

Naslednje vezje lahko uporabimo za generiranje zvočne frekvence za zgoraj opisano zvočno vezje daljinskega sprejemnika.

Vezje temelji na preprostem konceptu AMV z uporabo nekaj običajnih tranzistorjev in nekaterih drugih pasivnih delov.

Frekvenco tega oddajnega vezja je treba najprej nastaviti na sprejemnike, ki se ujemajo s frekvenco, ki je izračunana na 2 kHz. To lahko storite tako, da ustrezno prilagodite prednastavitev 47k in hkrati spremljate odziv zaskočitve sprejemnika.

Aplikacije

Zgoraj razloženi projekt, ki uporablja neprekinjeno edinstveno frekvenco za proženje zvoka, je lahko posebej namenjen daljinske ključavnice v avtomobilih , hišna vrata ali sefi za zlatarne, pisarniške vhode itd

3) Sprožilec alarma z zvokom s pomočjo Pieza

Doslej smo se naučili v zvezi z aplikacijo ON / OFF z uporabo šuma, zdaj pa poglejmo, kako bi lahko uporabili isto sproži alarm , kadar koli zazna hrup ali zvok.

Preprosto zvočno sproženo alarmno vezje je naprava, ki se uporablja za sprožitev alarma ob zaznavanju zvočnih vibracij. Občutljivost enote se nastavi zunaj glede na zahteve uporabnika.

Vezje, obravnavano v tem članku, je mogoče uporabiti za zgoraj navedeni namen ali preprosto kot varnostno napravo za odkrivanje vdorov. Na primer lahko je vgrajen v avto za odkrivanje morebitnega vdora ali vloma.

Če pogledamo diagram vezja, vidimo, da vezje uporablja samo tranzistorje zato je tudi za novega ljubitelja zelo enostavno razumeti in narediti sistem doma.

Kako deluje

V bistvu je celotno vezje sestavljeno iz dveh majhni ojačevalniki signala ki so povezani zaporedno za podvojitev zaznavne moči.

T1, T2 skupaj s pripadajočimi upori postane prva majhna stopnja ojačevalnika signala.

Uvedba upornika 100K prek oddajnika T2 in osnove T1 igra pomembno vlogo pri zelo stabilni stopnji ojačevalnika zaradi povratne zanke, povezane z izhodom na vhod stopnje.

Vhod T2 je povezan s piezo pretvornikom, ki se tu uporablja kot senzor.

Zvočni signali, ki zadenejo površino piezo pretvornika, se učinkovito pretvorijo v drobne električne impulze, ki jih ojačevalniki iz T1 in T2 ojačijo na določeno višjo raven.

Ta ojačani signal, ki je na voljo na kolektorju T2, se prek sklopitvenega kondenzatorja 47uF napaja na dno visoko ojačevalnega PNP tranzistorja T3.

T3 še ojača signale na še višje ravni.

Vendar signali še vedno niso dovolj močni in ne bodo zaznali minutnih zvočnih vibracij, ki jih verjetno oddajajo človeški fizični stiki nad določenim telesom.

Naslednja stopnja, ki je replika prve stopnje, je sestavljena iz tranzistorja T4 in T5.

Ojačani signali, ustvarjeni na zbiralniku T3, so nadalje povezani z zgornjo stopnjo za končno obdelavo.

T4 in T5 poskrbita, da se signali ojačajo do zahtevanih meja v skladu s pričakovanji enot.

Če je piezo pritrjen na, na primer vrata, bo mogoče celo rahlo potrkati čez vrata in alarm, povezan s T5, bo aktiviran.

Kondenzator 10uF na prednastavitvi 10K ohranja alarm aktiviran nekaj sekund, njegova vrednost se lahko poveča za povečanje zgornje zakasnitve zvoka alarma.

Obravnavano zvočno aktivirano alarmno vezje bo delovalo s katero koli napajalno enoto med 6 in 12, če pa je alarm močan, bo morda treba ustrezno izbrati tok.

Prednastavitev se lahko uporablja za nastavitev občutljivosti vezja.

Shema vezja

Za senzor bo najbolje deloval 27-milimetrski piezo pretvornik, naslednja slika prikazuje sliko te naprave:

Aplikacije

Kot je razloženo zgoraj, je stikalo z zvočnimi vibracijami videti primerno za ustvarjanje alarmov ali alarmov sirene kot odziv na zvočne vibracije in ga je zato mogoče namestiti pod preproge ali pritrditi na vrata kot varnostne alarmne enote.

Kadar vsiljivec ali tat skuša stopiti na območje tako, da stopi na preprogo ali odpre vrata, zvok aktivira alarm, ki uporabnika in sosednje ljudi opozori na vdor.




Prejšnja: Sekvenčni časovni krog z uporabo tranzistorjev Naprej: Odkrivanje statičnega človeka s PIR