Предисловие к русскому изданию


Рис. 96. Принципиальная схема акустического сигнализатора



бет15/20
Дата16.04.2016
өлшемі1.54 Mb.
#73486
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Рис. 96. Принципиальная схема акустического сигнализатора

Если резисторы R3 и R2 выбраны правильно, на последнем наблюдается падение напряжения 4 В. Рабо­тающий в качестве генератора тока транзистор Т2 заря­жает конденсатор С1. Через однопереходный транзистор ТЗ конденсатор периодически разряжается, так что на нем получается пилообразное напряжение 4 В. Элемен­ты R4 и С1 должны быть выбраны таким образом, что­бы частота пилообразного сигнала была в интервале от 0,8 до 1 кГц.





Рис. 97. Печатная плата (а) и монтажная схема (б) сигнализатора, изображенного на рис. 96
Чтобы не нагружать генератор пилообразного сигна­ла, к нему подключен усилитель по схеме Дарлингтона, состоящий из транзисторов Т4 и Т5. Мощности, снимае­мой с резистора R8 в эмиттерной цепи транзистора Т5, достаточно, чтобы заработал громкоговоритель с сопро­тивлением 50 — 100 Ом. Печатная плата и монтажная схема приведены на рис. 97.


Рис. 98. Реле с большой задержкой времени

Очень выгодно использовать в домашних условиях таймерную (хронирующую) схему (рис. 98), обеспечи­вающую большую задержку времени (QJR1C1). С ее помощью можно автоматически выключать какие-либо приборы, установки. Утром, например, можно спокойно уйти из дома: таймер выключит радио, когда истечет установленное время задержки. При помощи устройства очень удобно решается проблема и с вечерним выключе­нием телевизора, таймер сам отключит его от сети.

К входу полевого транзистора 77 подсоединена цепочка R1 — С1, определяющая продолжительность вре­мени задержки. Конденсатор С1 заряжается при напряжении от — 12 до +12 В. Если напряжение на входе полевого транзистора меньше напряжения его закрывания, этот транзистор открыт, а транзистор Т2 закрыт, и питание реле J прекращается. Реле своим контактом jl образует цепь самоблокировки, так как во время процесса отпускания этот контакт отключает сеть переменного тока и, значит, питающее напряжение схе­мы (а вместе с тем и устройство управления, питающе­еся от того же источника). При нажатии кнопки G1 через контакт Gla разряжается конденсатор С1, a G16 подает питающее напряжение на схему таймера и на устройство управления, шунтируя релейный контакт j. В этот момент транзистор 77 закрывается, а Т2 откры­вается, и реле срабатывает. По прошествии времени за­держки полевой транзистор открывается, транзистор Т2 закрывается, и реле отпускает, отключая и собственное напряжение питания.


Рис. 99. Точное электронное реле с большой задержкой времени

Применяя вместо резистора R1 потенциометр, а так­же изменяя при помощи переключателя значение емко­сти С1, можно получить различные диапазоны времени задержки. Градуировка шкалы осуществляется с по­мощью секундомера. В качестве трансформатора может быть использован и звонковый трансформатор с напря­жением первичной обмотки 8 В.

На практике очень трудно осуществить с достаточ­ной надежностью и точностью схемы с временем за­держки, превышающим 1 ч. Указанное решение позво­ляет получить максимальное время задержки (2 — 3)R2-C1.



Рис. 100. Упрощенная принципиальная схема реле времени, изобра­женного на рис. 99, (а) и зависимость напряжения UR2 от време­ни (б)
В схеме на рис. 99 времязадающий конденсатор С1 заряжается через резистор R2. На зарядный ток кон­денсатора С1 накладываются импульсы, вырабатывае­мые самовозбуждающимся мультивибратором, а затем продифференцированные периодические импульсы ма­лой длительности. После заряда конденсатора С1 эти импульсы через разделительный конденсатор СЗ пере­ключают бистабильный мультивибратор, состоящий из транзисторов ТЗТ4. Выходной каскад, построенный на транзисторе Т5, управляется коллектором транзистора ТЗ бистабильного мультивибратора. Транзисторы 77, Т2 представляют собой самовозбуждающийся мульти­вибратор, который в данном случае используется как импульсный генератор. Импульс прямоугольной формы с амплитудой 4 В на коллекторе транзистора Т2 дифференцируется при помощи конденсатора С2 и резистора R3. Подробно с работой схемы можно познакомиться по рис. 100.

В том случае, когда замыкают переключатель K1, начинается процесс заряда конденсатора С1 через резисторы R2 и R3. Как уже отмечалось, на постоянный зарядный ток накладываются импульсы самовозбужда­ющегося мультивибратора через конденсатор С2. При постепенном заряде конденсатора С1 напряжение на резисторе R2 уменьшается по экспоненте. С учетом наложения импульсов на резисторе R2 получается такая форма напряжения, как изображено на рис. 100,6.

Как только потенциал точки а схемы станет более отрицательным, чем потенциал точки б (его можно ме­нять при помощи R4), диод D1 открывается и через него и разделительный конденсатор СЗ разрешающий им­пульс поступает на бистабильный мультивибратор, ко­торый переключается. Благодаря этому транзистор Т5 открывается и реле в коллекторной цепи срабатывает. Обратное переключение бистабилыюго мультивибрато­ра осуществляют, замыкая переключатель КЗ (рис. 99). Существенным преимуществом схемы с наложением импульсов является то, что благодаря запирающему диоду D1 между времязапирающей частью и усилителем нет гальванической связи. Поэтому отсутствует нежела­тельное (шунтирующее) действие параллельных рези­сторов, которые могли бы уменьшить постоянную вре­мени.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет