Акустическое реле простая схема: Схема акустического реле с питанием от 5В (К561ТМ2)

Простое акустическое реле — Radio это просто Разное

от Foxiss

 

Простое акустическое реле, во многих некоторых устройствах полезно, если устройство активируется акустически — например, сигналом с микрофона или при наличии низкочастотного сигнала. Для этих целей используются так называемые акустические реле. Это простой микрофонный датчик, который обнаруживает акустический сигнал, затем усиливается, выпрямляется, и при достижении заданного уровня компаратор переключается и включает переключатель (например, реле). Схема этого акустического реле показана на рисунке.

Акустический сигнал воспринимается конденсаторным микрофоном (капсюлем) MIC1 или как низкочастотный сигнал, подаваемый через разъем K1. Резистор R1 питает конденсаторный микрофон и одновременно служит нагрузочным резистором, с которого снимается активный сигнал.

Сигнал поступает на неинвертирующий вход первого операционного усилителя IC1A. Усиление этого каскада регулируется подстроечным резистором P1 обратной связи. Это позволяет нам установить желаемый порог громкости (уровень сигнала), при котором переключатель будет активирован.

Выход операционного усилителя IC1A подается через конденсатор связи C4 на диодный выпрямитель D1 и D2, которые заряжают конденсатор C5. Напряжение на конденсаторе C5 сравнивается компаратором на операционном усилителе IC1B с опорным напряжением от резистивного делителя R3/R4. Когда уровень напряжения на C5 становится достаточным, компаратор переключается, и его выход закрывает транзистор T1.

 

В коллекторе транзистора включена катушка реле RE1. Переключающий контакт реле подключен к клеммной колодке K2. Светодиод LD1 показывает, что переключатель включен. Схема питается от внешнего источника питания +12 В постоянного тока через разъем K3. Акустический выключатель выполнен на двухсторонней печатной плате размером 26х60 мм.

Расположение компонентов простое акустическое реле на печатной плате, а также разводка показано на рисунке.

При сборке простое акустическое реле не должно возникнуть проблем все достаточно просто, даже начинающий радиолюбитель может повторить эту конструкцию. В настройки акустический переключатель не нуждается за исключением регулировки чувствительности потенциометром P1. Следовательно, при тщательной сборке переключатель должен работать при первом включении напряжения питания.

По поводу применения данной конструкции, например, описанный переключатель может включить запись на магнитофон в момент, когда кто-то говорит, или включить любое другое устройство после регистрации звука. Датчик можно комбинировать, например, с датчиком движения в системах безопасности и т. д. Вот на этом закончу краткое описание всем спасибо за уделенное время.

Рубрики Разное

© 2023 Radio это просто • Создано с помощью GeneratePress

ПРОСТОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ

28. 09.2011 26.07.2022 / Схемы

На рисунке изображена схема изготовленного мной акустического реле. Данная схема ранее нигде не печаталась. Особенностью конструкции является использование угольного микрофона. Такие микрофоны используются в телефонных аппаратах, в которых отсутствуют усилители не передаче и приеме (ТА-68, ТАН-70, ТАИ-43 и другие). Амплитуда электрических колебаний микрофона достаточна для связи на десятки километров без использования усилителей. Кроме того, он обладает невероятной чувствительностью. Недостатком является узкая полоса пропускания звукового частотного спектра. Но в нашем случае это является плюсом, так как отсекаются лишние звуки и помехи.  

   Работа схемы. При хлопке в ладоши или щелчке угольный порошок в микрофоне перемещается и меняет свое сопротивление. При этом в точке соединения ограничительного резистора R1 и микрофона появляется переменная составляющая, которая через разделительный конденсатор С 1 поступает на базу транзистора Т 1.

Транзистор Т1 является одновременно усилителем переменного и постоянного напряжения. С помощью резистора R2 транзистор Т1 находится в приоткрытом состоянии. Переменная составляющая поступившая на базу, усиливается транзистором и, с коллектора через конденсатор С2, поступает на выпрямитель-удвоитель, собранный на элементах DD1, DD2, C3. Удвоенное постоянное напряжение накапливается на конденсаторе С3, который разряжается по цепи: минус конденсатора, резистор R1, база-эмиттер Т1, плюс конденсатора. Транзистор при этом лавинообразно открывается, срабатывает реле Р1, его контакты замыкаются на время действия звукового сигнала. При настройке работы схемы, иногда оказывается, что её чувствительность слишком велика, срабатывает от проходящих по улице автомашин или от взмаха руки вблизи микрофона. Всё зависит от типа используемого реле. Загрубить схему можно включив последовательно конденсатору С1 переменный резистор. Для того, чтобы переключать нагрузку (лампочки) с помощью хлопков, необходимо дополнить схему триггером.
Схема такого триггера на поляризованном реле показана на рисунке 2 – ранее так-же нигде не печаталась. 

   При подаче звукового сигнала (хлопка, щелчка) временно замыкаются контакты реле КР1. Переменное напряжение 220 В через лампочку Л1 диод D1 положительным полупериодом прикладывается к концу второй обмотки реле РП-4 вывод 8, начало обмотки вывод 7, ограничитель тока резистор R1, конденсатор С1, замкнутые контакты реле КР1, вывод 220 В. Зарядный ток конденсатора С1 переключает якорь реле в левое по схеме положение, лампочка Л1 загорается, а лампочка Л2 гаснет, диод D1 блокируется контактами реле, а диод D2 разблокирован и готов к работе. При поступлении следующего звукового сигнала, контакты реле Р1 КР1 замыкаются. Напряжение 220 В через лампочку Л2 и диод D2 прикладывается плюсом к началу первой обмотки контакт 5, с выхода обмотки контакт 6 поступает на резистор R1 и перезаряжает конденсатор С1. Поляризованное реле переключает якорь к правому по схеме контакту.

Диод D2 блокируется, а диод D1 готов к работе в следующем цикле. Лампочка Л1 гаснет, а лампочка Л2 загорается. Таким образом при поступлении звуковых сигналов происходит поочерёдное переключение нагрузки. Для того, чтобы триггер выполнял функцию включения и выключения только одной лампочки, нужно исключить из схемы одну из лампочек, а вместо неё включить последовательную цепочку из конденсатора 0.33 мкф х 300 В и резистора 5–10 кОм, 2 Вт. При настройке работы триггера необходимо отрегулировать якорь поляризованного реле так, чтобы он хорошо переключался и надёжно фиксировался в правом или левом положении.

   Правильно определить начало и конец обмоток реле или поменять полярность включения одного из диодов. Конечно данная конструкция акустического реле на угольном микрофоне больше подходит для начинающих, поэтому в следующей статье будет описано акустическое реле на одной микросхеме, а в качестве датчика использован пьезоэлемент. Автор: Валерий Иванов.

   Форум для начинающих

Схема простого релейного переключателя

Основное использование Реле было замечено в истории передачи и получения информации, которая называлась азбукой Морзе, где входные сигналы раньше были либо 1, либо 0, эти изменения сигналов были механически отмеченный с точки зрения включения и выключения лампочки или звукового сигнала, это означает, что эти импульсы 1 с и 0 с преобразуются в механическое включение и выключение с помощью электромагнитов. Позже это было импровизировано и использовалось в различных приложениях. Давайте посмотрим, как этот электромагнит действует как переключатель и почему он называется РЕЛЕ.

 

Что такое реле?

Реле — это переключатель с электромеханическим управлением, однако в реле также используются другие принципы работы, например твердотельные реле. Реле обычно используется, когда требуется управлять цепью с помощью отдельного маломощного сигнала или когда несколько цепей должны управляться одним сигналом. Они подразделяются на множество типов, стандартное и обычно используемое реле состоит из электромагнитов, которые обычно используются в качестве переключателя. В словаре говорится, что реле означает действие передачи чего-либо от одного объекта к другому, то же самое значение может быть применено к этому устройству, поскольку сигнал, полученный с одной стороны устройства, управляет операцией переключения на другой стороне. Таким образом, реле — это переключатель, который управляет (размыкает и замыкает) цепи электромеханически. Основная операция этого устройства заключается в замыкании или разрыве контакта с помощью сигнала без участия человека, чтобы включить или выключить его. Он в основном используется для управления мощной цепью с использованием сигнала малой мощности. Как правило, сигнал постоянного тока используется для управления схемой, которая управляется высоким напряжением, например, для управления бытовой техникой переменного тока с помощью сигналов постоянного тока от микроконтроллеров.

 

Итак, теперь мы понимаем, что такое реле и почему они используются в цепях. Далее мы возьмем простой пример, в котором мы будем включать лампу переменного тока (CFL) с помощью релейного переключателя. В этой схеме реле мы используем кнопку для срабатывания реле 5 В, которое, в свою очередь, замыкает вторую цепь и включает лампу.

 

Необходимый материал
  • Реле 5 В
  • Держатель лампы
  • КЛЛ
  • Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
  • Перфорированная доска
  • Батарея 9 В
  • Источник питания переменного тока

 

Схема цепи переключателя реле

 

Работа основной цепи реле 5 В

В приведенной выше схеме Реле 5В питается от батарейки 9В. Для переключения реле добавлен переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. В начальном состоянии, когда переключатель разомкнут, ток через катушку не течет, следовательно, общий порт реле подключен к NO (нормально разомкнутому) контакту, поэтому ЛАМПА остается выключенной.

Когда переключатель замкнут, ток начинает течь через катушку, и, согласно концепции электромагнитной индукции, в катушке создается магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь, и Com-порт соединяется с NC (нормально закрытым) контактом реле. Следовательно, ЛАМПА ВКЛЮЧАЕТСЯ.

Итак, с помощью простого механизма, управляемого 9В, мы можем управлять подачей переменного тока 230В.

Как создать акустическое реле | Детали

Акустическое реле может использоваться для управления устройствами (выключатель света, электронагреватель, воздухоохладитель и т.д.) в ответ на звук или серию звуков.

Ниже мы описали шаги, необходимые для понимания того, как был запрограммирован проект. Однако, если вы просто хотите получить результат программирования, загрузите программное обеспечение GreenPAK, чтобы просмотреть уже готовый файл проекта GreenPAK. Подключите комплект разработчика GreenPAK к компьютеру и запустите программу, чтобы спроектировать устройство.

Акустическое реле меняет свое выходное состояние только после некоторого заданного количества акустических сигналов (в нашем случае равно 2-м хлопкам), которые должны поступать последовательно в течение некоторого промежутка времени. Если количество хлопков больше, меньше или пауза между хлопками больше заданного значения, акустическое реле не изменит своего выходного состояния.

После несложной модификации это устройство можно использовать в качестве акустического контроллера. Он будет отслеживать количество акустических сигналов и соответствующим образом изменять состояние своего выхода. Например, если будет один акустический звук, то включится свет, если два – обогреватель, если три – кондиционер. Можно управлять освещением в помещении, выбирать режим работы кондиционера, регулировать скорость двигателя и т. д.

Это акустическое реле состоит из микрофона, неинвертирующего усилителя, диодного детектора, фильтра низких частот и схемы анализа.


Рис. 1. Схема устройства

Хлопок генерирует короткий импульс большой амплитуды на выходе микрофона. Через конденсатор С1 он поступает на вход ОУ (U1) с переменным коэффициентом усиления (от 7,5 до 82, изменяется резистором R4) для настройки чувствительности. После усиления этот импульс будет обнаружен, как показано на рис. 2.

Рекомендуется использовать диоды с малым прямым падением напряжения (германиевые диоды или диоды Шоттки), чтобы свести к минимуму потери чувствительности. После обнаружения импульс будет отфильтрован и отправлен на PIN10 микросхемы GreenPAK4.


Рисунок 2. Процесс обнаружения и фильтрации


Рисунок 3. Расчетная схема

Рисунок 4. Пороги ACMP0 Рисунок 5. Свойства ACMP0

PIN 10 сконфигурирован как аналоговый вход с подтягивающим резистором 100K для разрядки конденсатора C3.

Импульс поступает на вход ACMP0, где он сравнивается с опорным напряжением 400 мВ. Гистерезис ACMP0 включен для предотвращения шума на выходе.

Если входной импульс превышает порог ACMP0, появляется выходной импульс, который поступает на вход CNT2. Шина данных CNT2 (прямой счет) подключена к DCMP0, который сравнивает данные счетчика CNT2 с регистром 0 (на выходе DCMP EQ устанавливается высокий уровень, когда данные равны). Изменяя значения регистра 0, можно управлять желаемым количеством хлопков. Выход DCMP0 подключен к 2-битному LUT0. Выходной импульс ACMP0 также поступает в схему задержки на основе 2-битных LUT2 и DLY0, которая формирует 1,5-секундный импульс (независимо от одновременно поступающих импульсов) и блокирует 2-битную LUT0. Сигнал эквалайзера DCMP0 не поступает на 2-битный LUT0 во время работы DLY0.


Рисунок 6. Свойства DLY0

Рисунок 7. Свойства DCMP0

Выходной импульс ACMP0 также поступает в схему задержки на основе 2-битных LUT2 и DLY0, которая формирует 1,5-секундный импульс (независимо от одновременно поступающих импульсов) и блокирует 2-битный LUT0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *