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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Zweitonsirene. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anrufe und Audiosimulatoren

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Als Quelle eines starken Tonsignals werden in modernen Sicherheitssystemen in der Regel recht teure Piezo-Sirenen eingesetzt. Aber auch aus öffentlich zugänglichen Elementen lässt sich ein leistungsstarker Schallgeber bauen.

Das schematische Diagramm einer Zweitonsirene ist in Abb. dargestellt. 1. Akustischer Strahler BA1 - niederohmiger (Rn=4...8 Ohm), ziemlich leistungsstarker (4...5 W) dynamischer Kopf, - ist in der Diagonale der Brücke enthalten, die von den Transistoren VT1... VT4 gebildet wird . Zwei Ton-RC-Generatoren (DD1.2, DD3.2 und DD1.3, DD2.1) und eine Schaltung (DD1.1, DD3.1) erzeugen ein Alarmsignal. Bei solchen Nennwerten in zeiteinstellenden RC-Ketten liegen die Frequenzen der Tongeneratoren nahe bei 1 kHz bzw. 500 Hz, und ihre Änderung erfolgt bei einer Frequenz von etwa 2 Hz.


Reis. 1. Zweifarbige "Sirene" (zum Vergrößern anklicken)

Andere Elemente der Mikroschaltungen DD2 und DD3 sind in der Transistorsteuereinheit enthalten. Wenn am Eingang „Signal“ eine Spannung mit niedrigem Pegel (~0 V) angelegt wird, gehen alle Transistoren in den geschlossenen Zustand und die Generatoren schalten ab; ist sie hoch (nahe +Upit - Sirenenversorgungsspannung), dann wird der Schaltgenerator eingeschaltet und je nach Phase einer der Tongeneratoren. Und am Ausgang des DD2.2-Elements erscheint ein Mäander der einen oder anderen Frequenz.

In diesem Modus öffnen die Transistoren VT1 ... VT4 abwechselnd paarweise – entweder VT1 und VT4 oder VT2 und VT3. Da sie im Tastenmodus arbeiten, liegt die Spannungsamplitude an der Last VA1 nahe bei Upit-2Uke us, wobei Uke us die Sättigungsspannung des Transistors ist (bei den Transistoren KT972 und KT973 Uke us 1 V).

Die Frequenzen von Tongeneratoren können natürlich unterschiedlich sein: Durch Ändern der Werte von R5, C2 und R8, C3 kann man sie über einen sehr weiten Bereich „bewegen“. Es empfiehlt sich, einen der Tongeneratoren auf die Frequenz der mechanischen Resonanz des akustischen Systems einzustellen (und beide, wenn es eine Zwei-Peak-Resonanz hat). Durch Variation der Werte von R3 und C1 ist es möglich, die Änderungsrate von Tonausbrüchen zu ändern.

Der von der „Sirene“ im stillen Modus verbrauchte Strom, Ipotr.dezh <2 uA. Im Alarmmodus hängt es von der Versorgungsspannung und dem Lastwiderstand ab: Icont.tr = (Upit -2Uke us) / Rn, wobei Icont.tr – in Ampere, Upit – in Volt, Rn – Ohm.

Die Versorgungsspannung „Sirene“ darf höher sein als angegeben, jedoch nicht höher als die für Mikroschaltungen zulässige Spannung (für Mikroschaltungen der K561-Serie Upit max = 15 V). In solchen Fällen empfiehlt es sich, Transistoren auf gute Kühlkörper zu setzen und dynamische Köpfe mit Rní8 Ohm zu verwenden.

Wenn solche oder ähnliche Transistoren (die leistungsstarke Komplementärpaare bilden und eine Stromverstärkung h21e > 750 haben) nicht erhältlich sind, kann der Block von Transistorschaltern wie in Abb. dargestellt hergestellt werden. 2. Transistoren der Serien KT315 (VT1, VT4) und KT361 (VT5, VT8) können die Buchstabenindizes B, G, E haben.


Reis. 2. Endstufe „Sirene“ (Option)

Es wird empfohlen, den dynamischen Kopf, die Stromquelle (z. B. eine 10NKN-3,5-Batterie oder eine versiegelte Säurebatterie) und den elektronischen Teil der Sirene so zu platzieren, dass Verluste in den Verbindungskabeln minimiert werden (bei erweiterter Kommunikation kann deren Widerstand sinken). vergleichbar mit Rn). Darüber hinaus ist eine solche Sirene, wenn sie in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht und an einer schwer zugänglichen Stelle befestigt wird, auch „kriminalitätssicher“.

Siehe andere Artikel Abschnitt Anrufe und Audiosimulatoren.

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