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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Signalgeber an der blinkenden Leuchtdiode. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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In verschiedenen Amateurfunk- und Industrieentwicklungen werden häufig Audiofrequenzgeneratoren verwendet, die auf digitalen CMOS-Mikroschaltungen und Piezo-Emittern basieren. Der einfachste Generator – ein Multivibrator – kann mit nur zwei Wechselrichtern betrieben werden [1]. Insbesondere bei autarken Ausführungen reicht die Lautstärke jedoch in vielen Fällen nicht aus. Es ist nicht schwierig, die Lautstärke mit zwei weiteren Wechselrichtern derselben Mikroschaltung zu erhöhen [2].

In einigen Fällen ist jedoch aufgrund der Besonderheiten der psychologischen Wahrnehmung ein intermittierendes Tonsignal erforderlich (Wecker, Sicherheitsvorrichtungen usw.). Zu diesem Zweck wird ein weiterer Generator installiert, der in der Regel auf eine Frequenz von maximal 2 Hz abgestimmt ist [3] – er steuert den vorhandenen Generator.

Es ist nicht notwendig, an einer solchen Option festzuhalten. Wesentlich einfacher ist es, den Interruptgenerator durch eine handelsübliche sogenannte Blink-LED („Flash“) zu ersetzen. Und dann wird das Gerät vereinfacht (Abb. 1).

Blinkende LED-Anzeigen

Auf den Elementen DD1.1 und DD1.2 wird ein Schallgenerator hergestellt, der auf eine Frequenz von 1000 ... 2000 Hz abgestimmt ist. Pufferelemente DD1.3, DD1.4 tragen dazu bei, die Lautstärke des Klangs des piezoelektrischen BQ1 zu erhöhen. Die maximale Lautstärke wird durch die Wahl des Widerstands R3 erreicht. Die blinkende LED HL1 schaltet den Generator periodisch ein und dient gleichzeitig als Leuchtanzeige für den Empfang eines Steuersignals am Eingang des Geräts (z. B. von einem Sicherheitsalarmsensor). Durch die Wahl des Widerstands R2 wird ein zuverlässiges Einschalten des Generators und eine akzeptable Helligkeit der LED sichergestellt. Wenn kein Signal vorhanden ist, ist die LED aus, der Generator funktioniert nicht.

Das Gerät verwendet eine kleine japanische blinkende rote LED L-3BHD (36 mm Durchmesser), die für eine Versorgungsspannung von 5 ... 12 V ausgelegt ist. Die Schaltfrequenz beträgt etwa 0,7 Hz, die Verwendung ist jedoch zulässig zweifarbige LED mit einer Schaltfrequenz von ca. 1,5 Hz.

Eine interessante Version der Ton- und Lichtsignalgeräte mit drei klar unterscheidbaren Modi. Dazu müssen Sie zwei weitere Transistorstufen an das Hauptgerät anschließen (Abb. 2).

Blinkende LED-Anzeigen

In dieser Variante ist es wünschenswert, anstelle von HL2 eine einfarbige LED mit einer Schaltfrequenz von 0,7 Hz zu installieren, anstelle von HL3 eine zweifarbige Rot-Grün (fast wie bei einem Polizei-„Blinker“) mit a Schaltfrequenz von 1,5 Hz, anstelle von HL1 – ein regelmäßiges LED-Konstantleuchten. Dann lässt sich ein interessanter Effekt erzielen: Wenn am Eingang 2 ein Signal ankommt, gibt der Piezo-Emitter seltene Töne ab, am Eingang 3 – häufiger, am Eingang 1 – ertönt der Piezo-Emitter kontinuierlich. Mit anderen Worten: Abhängig vom „Wert“ des Schutzobjekts werden Alarmsignale immer lauter. Es bleibt nur noch, die Sensoren korrekt an den Objekten zu platzieren und sie vor gleichzeitigem Betrieb zu schützen.

Und zwei weitere Beispiele für den Einsatz blinkender LEDs. Erstens wird es möglich sein, verschiedene Sirenen deutlich zu vereinfachen, beispielsweise die in [4, Abb. 1]. Ein DD1-Chip, die Widerstände R3-R5 und der Kondensator C1 sind nicht erforderlich. Eine blinkende LED ist über eine Anode mit der Basis des Transistors VT2 verbunden. und die Kathode - zum gemeinsamen Draht. Für einen genaueren Betrieb des Geräts müssen Sie möglicherweise einen Widerstand R6 auswählen.

Bei Amateurfunk- und Industriewächtern kommt häufig eine herkömmliche LED zum Einsatz, die im Fahrgastraum an gut sichtbarer Stelle angebracht wird und im periodischen Schaltmodus arbeitet. Ein Angreifer an der Verkabelung zu einem solchen Indikator wird den Wächter schnell finden und ihn neutralisieren. Bei Verwendung einer blinkenden LED verschwindet die Kommunikation mit dem Wächter und kann sorgfältiger maskiert werden.

Literatur

  1. Biryukov S. Generatoren und Impulsformer auf CMOS-Mikroschaltungen. - Radio. 1995. Nr. 7. S. 36.37.
  2. Vinogradov Yu. Erhöhen der Lautstärke des piezoelektrischen Echolots. - Radio. 1993. Nr. 8. S. 39.
  3. Vinogradov Yu. Encoder und Decoder des Funkkanals der Wache. - Radio. 1994. Nr. 3. S. 30-32.
  4. Vinogradov Yu Piezo-Sirene in Einbruchsalarmen. - Radio. 1998. Nr. 5. p. 44.

Autor: A. Martemyanov, Sevsrsk, Gebiet Tomsk

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