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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Entwürfe von M. Erofeev. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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Zu den Details des Sets (Abb. 1)

Entwürfe von M. Erofeev

Jedes Teil des Sets wird auf eine kleine Leiste gelegt, die den Abmessungen des Elements entspricht. Bretter können aus Getinax, Textolith und sogar dickem Karton geschnitten werden. Die Elemente werden mit ihren Leitungen an den Streifen befestigt (Abb. 1, a), an die die Leiter aus einer Installationslitze in Isolierung angelötet werden. Die Enden der Leiter sind verzinnt und zu einem Ring für eine Schraube mit einem Durchmesser von 3 mm gebogen. Noch besser ist es, die fertigen Blütenblätter an die Enden der Leiter anzulöten. Transistoren (Abb. 1,6). Das Relais (Abb. 1.c) und andere Teile können einfach eingeklebt werden.

Auf den Streifen ist eine grafische Bezeichnung des Elements angebracht, die dessen Typ oder Bezeichnung angibt. Eine solche Lösung hat didaktischen Wert – die Parameter aller Teile sind auf den Lamellen sichtbar, die dann entsprechend dem Umriss des Schaltplans auf der Platine platziert werden.

Montageplatte (Abb. 2)

Entwürfe von M. Erofeev

Es kann aus jedem Isoliermaterial oder Sperrholz mit einer Dicke von 2 bis 3 mm und einer Größe von 200 x 300 (250 x 350) mm hergestellt werden. Darauf werden in 5-6 Reihen Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm gebohrt, in die von unten 20 mm lange Schrauben eingeführt und von oben mit Muttern befestigt werden (es empfiehlt sich, Unterlegscheiben zwischen Muttern und Brett zu legen). Auf die hervorstehenden Enden der Schrauben werden bei der Installation des Gerätes die Leitungen der Elemente (maximal vier) bzw. die Enden der Anschlussleiter (sie sind im Set enthalten) aufgesetzt und mit einer Mutter fest angezogen. Ein Beispiel für die Montage eines einstufigen NF-Verstärkers (Abb. 2, a) auf einer Leiterplatte ist in Abb. dargestellt. 2b.

Das Radio-Designer-Set kann 2-3 solcher Platinen enthalten, sodass komplexere Geräte zusammengebaut werden können.

Machen wir uns nun mit einigen Designs vertraut, die Anfängern zum Zusammenbau angeboten werden.

Transistor- und Diodentester (Abb. 3)

Entwürfe von M. Erofeev

Bevor Sie diese Teile in die zusammengebaute Struktur einbauen, müssen Sie sicherstellen, dass sie nach der Arbeit im vorherigen Gerät nicht defekt sind. Der Tester kann als separate Einheit zusammengebaut oder auf einer der Leiterplatten montiert werden.

Wenn die Transistorausgänge an die Buchsen „E“, „B“ angeschlossen sind. „K“ ist richtig, und die beweglichen Kontakte des Schalters SA1 befinden sich in der Position, die dem Aufbau des Transistors entspricht, eine der LEDs sollte aufleuchten. Wenn Sie die SB1-Taste drücken, erlischt die LED. Andere Optionen für die Reaktion der LED weisen auf eine Fehlfunktion des Geräts hin – einen Ausfall des Übergangs oder eine Unterbrechung im Stromkreis eines Transistorausgangs.

Zu prüfende Dioden befinden sich in den Buchsen „K“ und „E“. Der Zustand der Diode wird durch die leuchtende LED HL1 oder HL2 angezeigt, abhängig von der Position der Schaltkontakte und der Polarität der Diodenleitungen.

Sound "Wächter" - Tongenerator (Abb. 4)

Entwürfe von M. Erofeev

Dieses Design kann sowohl als einfacher Wachhund als auch als Tongenerator dienen – als Nachahmer der Klänge eines elektrischen Musikinstruments (EMR). Auf zwei Transistoren ist ein Generator aufgebaut, der erst dann funktioniert, wenn eine funktionsfähige Sicherheitsschleife aus einem dünnen Kupferdraht, der entlang des Territoriums verläuft, an die Klemmen X1, X2 angeschlossen wird. Sobald die Integrität des Kabels unterbrochen ist, tritt der Generator in Aktion. Im Kopfhörer (Kapseltyp TA-56M mit einem Widerstand von 45–60 Ohm) BF1 ist ein Ton zu hören, dessen Ton davon abhängt die Nennwerte der Teile R1, C1. Durch den Anschluss von Widerständen bis 4 kOhm an die Buchsen X510, X5 und X6. Mit X0,1-Kondensatoren mit einer Kapazität von bis zu XNUMX uF können Sie den Klangton in einem weiten Bereich verändern.

Wenn Sie mehrere Widerstände mit unterschiedlichem Widerstand aufnehmen und diese über die Tasten an die Buchsen X4, XXNUMX anschließen, erhalten wir den einfachsten EMP – durch Drücken der Tasten ist es einfach, eine Melodie aufzunehmen.

Anstelle einer Schleife ist es zulässig, einen Reed-Schalter oder Kontakte, die beispielsweise an den Türen geschützter Räumlichkeiten angebracht sind, an die Buchsen X1, X2 anzuschließen (bei mehreren Kontakten werden diese in Reihe geschaltet).

Multivibrator - "Flasher" (Abb. 5)

Entwürfe von M. Erofeev

Die Basis des Geräts ist ein symmetrischer Multivibrator, der auf den Transistoren VT2, VT3 basiert. Die Impulswiederholungsrate des Multivibrators hängt von den Werten der Widerstände R2, R3 und der Kondensatoren C1, C2 ab. Die Multivibratorimpulse werden Stromverstärkern zugeführt, die auf den Transistoren VT1, VT4 aufgebaut sind. Im Kollektorkreis jedes Transistors (zu den Klemmen X1, Es wird eine Batterie mit einer Spannung von 2 V verwendet. Bei einer Quelle mit einer anderen Spannung werden die entsprechenden Kombinationen zum Einschalten der Lampen verwendet. Anstelle von Lampen eignen sich LEDs HL3, HL4.

Eine der praktischen Anwendungen eines solchen Multivibrators ist ein Fahrtrichtungsanzeiger für ein Fahrrad. Anstelle eines Schalters müssen Sie zwar einen Schalter mit zwei Schaltkontaktabschnitten und der Mittelstellung des Bedienknopfes einbauen. In jeder der extremen Positionen des Griffs versorgt ein Abschnitt das Gerät mit Strom und der zweite schaltet entweder ein Signallampenpaar (Rechtskurve) oder das andere (Linkskurve) ein.

DC-Verstärker (Abb. 6)

Entwürfe von M. Erofeev

Es besteht aus drei Transistoren und verfügt über eine hohe Empfindlichkeit. Wenn Sie einen Fotowiderstand oder eine Fotodiode an die Eingangsklemmen X1, X2 (die Anode an die Klemme X2) anschließen, verwandelt sich das Gerät in ein Fotorelais. Wenn der Fotowiderstand mit einem Taschenlampenstrahl oder einer anderen Lichtquelle beleuchtet wird, öffnen sich die Transistoren und die an die Klemmen X4, XXNUMX angeschlossene HLT-Lampe leuchtet auf.

Durch Ersetzen der Eingangsklemmen durch Metallstreifen-Kontakte erhalten wir einen Berührungsschalter. Durch Berühren der Kontakte mit den Fingern kann die Signallampe zum Leuchten gebracht werden.

Es ist möglich, ein Fotorelais zur Steuerung einer leistungsstärkeren Lichtquelle zu verwenden, beispielsweise einer 12-V-Beleuchtungslampe, die von einer Batterie oder einem Netzgleichrichter gespeist wird. Dazu müssen Sie an die Klemmen XZ, X4 ein elektromagnetisches Relais K1 Typ RES10 Pass RS4.529.031-08 oder RES9 Pass RS4.529.029-12 anschließen. Die Schließkontakte des Relais sind in Reihe mit der Last, in diesem Fall der Lampe, geschaltet.

Zeitrelais (Abb. 7)

Entwürfe von M. Erofeev

Der Kondensator-Timer kann als Timer für den Fotodruck verwendet werden. Es sorgt für eine Belichtung (schaltet die EL1-Lampe ein) von mehreren Sekunden bis zu mehreren Minuten, abhängig vom Widerstandswert der Widerstände R I. R2 und der Kapazität des Kondensators C1 (er kann 2000 Mikrofarad erreichen).

Nach der Spannungsversorgung durch den Schalter SA1 sind die Transistoren geschlossen, die Relais K1 und K2 sind stromlos. Das Relais ist betriebsbereit. Das Drücken der Taste SB1 führt zum Betrieb des Relais K2. Mit den Kontakten K2.1 ist es selbsthemmend (der Taster kann losgelassen werden), und die Kontakte K2.2 versorgen die Lampe EL1 mit Spannung. Der Belichtungscountdown beginnt – der Kondensator wird über die Widerstände R1, R2 aufgeladen. Sobald die Spannung an ihm einen bestimmten Wert erreicht, zieht das Relais K1 an und trennt mit seinen Kontakten K1.1 die Wicklung des Relais K2 von der Stromquelle. Die Kontakte K2.1 und K2.2 kehren in ihre ursprüngliche Position zurück. Die Lampe erlischt, der Kondensator wird über die geschlossene Kontaktgruppe K2.1 und den Widerstand R5 entladen. Das Zeitrelais geht in den Standby-Modus.

Die Verschlusszeit wird mit einem variablen Widerstand R1 stufenlos eingestellt. und abrupt - durch Verbinden eines Widerstands R2 und eines Kondensators C1 mit anderen Nennwerten. Es ist nicht schwierig, die Skala eines variablen Widerstands mit einer Stoppuhr zu kalibrieren.

Kanarienvogel-Triller-Simulator (Abb. 8)

Entwürfe von M. Erofeev

Ein solches Gerät wurde einst in der Zeitschrift „Radio“ beschrieben. Aber Mitglieder der Radioelectronics Association haben es leicht modifiziert, indem sie den Kondensator C4 eingeführt und einen Leistungsverstärker hinzugefügt haben, der auf einem VT3-Transistor, einem dynamischen Kopf BA1 und einem Lautstärkebegrenzungswiderstand R5 basiert (er besteht aus zwei parallel geschalteten 51-Ohm-Widerständen). Der Klang des Simulators ist angenehmer geworden.

Bei geschlossenen Klemmen X1 und X2 sind Triller nur in der Telefonkapsel BF1 (Typ TA-56M) zu hören. Wenn diese Klemmen geöffnet sind, ist ein lauterer Ton vom dynamischen Kopf BA1 zu hören (jeder Kopf mit einer Leistung von 0,25–1 W und einer Schwingspule mit einem Widerstand von 8–10 Ohm). In dieser Version kann der Simulator die Rolle einer Hausklingel übernehmen, wenn Sie anstelle eines Schalters einen externen Klingeltaster daran anschließen.

Durch Auswahl der Elemente C1 - C3, R4 können Sie den Klangton, die Dauer der Triller und die Pausen dazwischen ändern.

Simulator klingt „miau“ (Abb. 9)

Entwürfe von M. Erofeev

Dieser Simulator ist in der Lage, Geräusche zu erzeugen, die an das Miauen eines Kätzchens erinnern. Dank der eingeführten R3C2-Kette wird der Klang natürlicher. Wenn Sie mit dem Simulator experimentieren möchten, empfiehlt es sich, Teile C1, C3, R2, R4 unterschiedlicher Nennwerte einzubauen.

Universalsimulator (Abb. 10)

Entwürfe von M. Erofeev

Es basiert auf einer Zweitonsirene und besteht aus einem „langsamen“ Multivibrator (mit niedriger Impulswiederholungsrate), der auf den Transistoren VT1, VT2, Ton (Transistoren VT3, VT4) basiert, sowie einem Leistungsverstärker auf einem Transistor VT5. Kette R5C3 – integriert, sodass Sie die Frequenz des zweiten Multivibrators stufenlos ändern können.

Mit den Nennwerten der Kondensatoren C1 - 10 uF. C2 – 20 uF, C3 – 200 uF, C4 und C5 – 0.01 uF und die im Diagramm dargestellten Anschlüsse erzeugt der Simulator den Ton einer Alarmsirene. Wenn Sie jedoch den Wert der Kondensatoren C1, C2 von 0.5 auf 100 uF ändern, C3 - von 20 auf 500 uF. C4, C5 - von 0.01 auf 0.5 uF und ordnen Sie die Leiter von den oberen Widerständen R7 gemäß dem Klemmenplan neu an. R8 an Klemme X1. X4, X5, X8, X11, X14 in verschiedenen Kombinationen erhalten Sie Dutzende verschiedener (manchmal sehr ungewöhnlicher) Sounds. Dies sind Vogelgezwitscher, das Geräusch eines Motorrads, das Geräusch von „Tremolo“, „Schnarchen“ und viele andere. Der Klang lässt sich noch abwechslungsreicher gestalten, wenn man die Versorgungsspannung im Bereich von 2 ... 9 V verändert.

Bei der Durchführung dieser Experimente ist es wünschenswert, ein Oszilloskop an die angegebenen Anschlüsse anzuschließen, um die Änderung der Schwingungsform zu beobachten.

Autor: M.Erofeev

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