Прибор для
обнаружения арматуры
На транзисторе VT1 собран первый генератор, катушка индуктивности LI которого намотана на поисковой деревянной рамке, а на VT2 —
второй генератор с катушкой
индуктивности L2,
размещенной в небольшом корпусе и индуктивно связанной с катушкой первого генератора.
Построечным конденсатором С4 изменяют
частоту второго генератора до получения нулевых биений на резисторе R6
или звука низкого тона.
Если при такой настройке поднести прибор к
металлическому предмету, в частности к металлической арматуре, «упрятанной в бетонной плите, разностная частота изменится и В ГОЛОВНОМ телефоне послышится другой тон либо просто появиться звук (если первоначально были
установлены нулевые биения).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Звуковой
выключатель
Х лапок в ладоши --- и в комнате зажигается свет. Eщe
хлорок — и свет гаснет. Так работает этот выключатель. Его, конечно, не
обязательно приспосабливать
только для _управления освещением. Автомат может включать различные
электрические приборы, управлять
работой аттракционов или стать неотъемлемой частью какого-нибудь
автоматического устройства.
Принципиальная схема звукового
выключателя приведена на рис. 1. Он состоит из триггера, выполненного на
тринисторах V2, V3, и ключевого
устройства на тринистореV4 и диодах V5--V8. Вход триггера
соединен с микрофоном В1, который, в свою очередь, является плечом делителя
напряжения R8B1.Ключевое устройство управляет в данном случае осветительной лампой
Н1. Для питания триггера применен однополупериодный выпрямитель на диоде V9. Резисторы R9, R1O гасят излишек
напряжения, а конденсатор С7 сглаживает пульсации
выпрямленного напряжения. Чтобы чувствительность звукового выключателя
не зависела 0т колебаний сетевого напряжения, поставлен простой параметрический стабилизатор на стабилитроне V1.Когда звуковой автомат включен в сеть, один из три-
нисторов триггера
окажется включенным, а другой выключенным. Это одно из устойчивых состояний
триггера. Предположим, что включенным будет тринистор V2. Тогда на резисторе R7 не будет достаточного падения напряжения и тринистор V4
окажется закрытым, а значит, лампа H1 — выключенной
Но вот раздался хлопок в ладоши.
Сопротивление угольного микрофона резко
изменится, а вместе с ним изменится и напряжение, снимаемое c точки соединения микрофона с резистором R8. Иначе говоря, появится импульс, который переведет триггер в другое устойчивое состояние. Теперь. Откроется Тринистор V3, а V2 закроется. Протекающий через резистор R7 ток создает падение напряжения, которое. Откроет тринистор V4. Тот, в твою очередь, замкнет диагональ моста V5—V8, и через лампу H1 начнет протекать ток.
При следующем хлопке триггер перейдет в
прежнее устойчивое состояние и
лампа вновь выключится.
Рези стары R2, R3 и R4, R5 создают небольшой начальный ток в цепях
управляющих электродов тринисторов, что повышает чувствительность звукового
выключателя.
Угольный микрофон может быть МК-10 или
любой подобный. Постоянные резисторы — МЛТ; конденсатор C1 — К50-б; С2, С5 --
КЛС;
С3, С4 — К50-12: С6 — МБМ; С7 —
К50-7. Вместо тринисторов КУ101А можно установить любые другие
тринистооы серии КУ101. а вместо
Рис. 2
тринисторов КУ202К — КУ202Л — КУ202Н.
Диоды КД105Б можно заменить на Д226Б. Если мощность лампы Н1 (или другой нагрузки) превышает 100 Вт, следует установить более
мощные диоды V5-V'8 (например, Д246--Д248). При
мощности нагрузки от 300 до 1000 Вт эти диоды, а также тринистор V4 нужно
установить на радиатор.
Расположение деталей на плате (она может
быть печатной) показано
на рис. 2.
Налаживание автомата заключается в
подборе резисторов R2 и R4 под заданную
чувствительность. При уменьшении
сопротивлении этих резисторов чувствительность автомата
возрастает. Как показала практика, точным подбором указанных резисторов можно
добиться очень высокой чувствительности, но ее следует
подобрать такой (на время настройки резисторы можно заменить переменным
сопротивлением по 15 кОм), при которой автомат, будет срабатывать только от
хлопков в ладоши, и не будет реагировать на довольно
громкий звук телевизора, радиоприемника или
другого подобного устройства.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ИМИТАТОР ЗВУКА
ПОДСКАКИВАЮЩЕГО
ШАРИКА
Как подскакивает стальной шарик (от шарикоподшипника), брошенный на массивную стальную или чугунную плиту? Имитировать такой звук позволяет электронное устройство (см.рисунок), выполненное на двух
транзисторах разной структуры. Это
вариант несимметричного мультивибратора, нередко
используемого в электронных метрономах.
Но в отличие от метронома,
в предлагаемом мультивибраторе отсутствуют цепи регулировки частоты следования импульсов. Стоит кратковременно нажать копку SB1 -и конденсатор C1 зарядится до напряжения источника питания в GB1. После отпускания кнопки конденсатор станет источником,
питающим мультивибратор.
Пока напряжение
на нем большое, громкость «ударов» «шарика», воспроизводимых динамической головкой ВА1, значительна, а паузы сравнительно
продолжительные. Постепенно,
по мере разрядки конденсатора C1, будет изменяться и характер звука — громкость «ударов» начнет
снижаться, а паузы уменьшаться. В
заключение послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится
(когда напряжение на конденсаторе C1 станет ниже порога открывания
транзисторов).
Транзистор VT1 может быть любой из серий
МП21, МП25, МП26, а VT2 — любой из серий КТ301, КТ312, КТ315. Конденсатор C1 — К50-6, С2 — МБМ. Динамическая
головка — 1 ГД-4, но подойдет другая, с хорошей
подвижностью диффузора и возможно большей
его площадью. Источник питания — две батареи 3336Л или шесть элементов 343, 373, соединенные последовательно.
При
налаживании имитатора добиваются наиболее характерного звука. Для этого подбирают конденсатор C1 (он определяет общую продолжительность
звучания) в пределах 100... 200 мкФ или С2 (от него зависит длительность пауз между "ударами") в пределах 0,1...0,5 мкФ. Иногда в этик же целях полезно подобрать транзистор. VT1 — ведь работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и статического коэффициента
передачи тока.