Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Głośny modulator obrotów silnika. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Silniki elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Po prostu nie wymyślają niczego, co mogłoby przyciągnąć klientów do sklepu: migające girlandy na witrynach, przesuwane zabawki w witrynach, ciągła jazda modelami pociągów czy kłaniający się szczekacz zajęcy, kowboj ze sklejki grzecznie zdejmujący i zakładający kapelusz, i wiele innych. itd. Patrząc na to wszystko, mam ochotę krzyknąć, że kowboj szybko zdejmuje kapelusz, zając częściej się kłania, a pociąg jedzie szybciej. Może niebieskie żarówki girlandy zaświecą się mocniej przy gwizdach, a czerwone przy cichych dźwiękach. Gdyby istniała taka kontrola nad odgłosami otoczenia, to okno ożywałoby, gdy w pobliżu przejeżdżał samochód lub dwie osoby zatrzymywały się, by porozmawiać między sobą.

Taka zabawna atrakcja posłużyłaby jako dodatkowy czynnik przyciągający. Dobrą ozdobą placu byłaby fontanna działająca na dźwięki otoczenia, które zmieniają nie tylko kolor oświetlenia, ale również wysokość strumienia wody poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika pompy.

Obwód modulujący obroty mikrosilnika głośnością dźwięków otoczenia przedstawiono na rys.1. Możesz zastosować ten obwód do zasilania mikrosilnika, który obraca lustrzaną kulę z zainstalowaną na niej choinką za pośrednictwem skrzyni biegów.

Głośny modulator obrotów silnika

Obwód zawiera bardzo czuły wzmacniacz na chipie D1 i tranzystory VT4, VT6. Wykorzystano mikrofon z aparatu słuchowego (tego w metalowej prostokątnej obudowie o wymiarach 25x15x7 mm z otworem o średnicy 3 mm). Wychwytywane są nawet słabe głosy dobiegające z najdalszej ściany pokoju od mikrofonu. Z wyjścia wzmacniacza (z rezystora R19) sygnał podawany jest do dowolnej zakupionej lub domowej instalacji kolorystycznej i muzycznej. Pomimo wysokiej czułości wzmacniacz jest odporny na samowzbudzenie oraz na tło sieciowe. W tym celu stosuje się filtry R4, VD1; R9, C3, VD3; R13, C6; R14. To samo napięcie na wejściach przeciwfazowych układu D1 jest ustalane przez rezystory R3, R5.

Silnik jest urządzeniem zbyt inercyjnym iw przeciwieństwie do głośnika nie ma czasu na reakcję na zmiany częstotliwości prądu elektrycznego. Może mieć czas na reakcję na głośną składową dźwięku, którą trzeba jeszcze podkreślić. Jeśli podłączysz silnik do wyjścia wzmacniacza mocy, to prędkość obrotowa jego wału nie zmieni się, gdy zmieni się amplituda oscylacji wyjściowych częstotliwości audio, ponieważ ich wartość skuteczna (składowa stała) się nie zmieni. Aby silnik reagował na dźwięk, konieczne jest podkreślenie najniższej częstotliwości składowej dźwięku - wahań głośności.

Wykrywanie głośnej składowej dźwięku odbywa się poprzez ograniczenie sygnału od dołu przez tranzystor VT4 i wygładzenie odbieranych impulsów za pomocą filtra na diodzie VD2 i kondensatorze C1. Ograniczenia tranzystora VT4 ze względu na wybór jego punktu pracy w pobliżu obszaru nasycenia. Dlatego tranzystor VT4 w stanie początkowym jest maksymalnie otwarty i działa tylko w celu zamknięcia. Im większa głośność (amplituda) sygnału, tym silniej się zamyka i nie może się mocniej otworzyć od przeciwnej biegunowości półcyklu oscylacji, ponieważ nie może otworzyć się mocniej niż nasycenie. W nasyceniu tranzystora VT4 wyjście mikroukładu nie powoduje zwarcia do wspólnego przewodu z powodu obecności rezystora R15.

Tak więc tranzystor VT4 działa jako ogranicznik zniekształceń nieliniowych i wzmacnia tylko połowę sygnału (jeden półokres oscylacji), którego efektywna wartość zmienia się w zależności od amplitudy oscylacji i stałej składowej napięcie sygnału jest zredukowane do zera.

Te nieliniowe zniekształcenia nie mają wpływu na działanie dekodera muzyki kolorowej podłączonego równolegle z rezystorem R19. Na potencjometrze R2 wybiera się głośną składową sygnału, która przechodzi przez kondensator izolacyjny C2 do wzmacniacza prądowego, wykonanego na wtórnikach emitera na tranzystorach VT3, VT5. Popychacz emitera na tranzystorze VT1 i potencjometr R7 ustawiają poziom zerowy wyjścia, tj. napięcie początkowe na silniku, a co za tym idzie początkowa częstotliwość jego obrotów. W stosunku do poziomu zerowego następuje wzrost napięcia i prędkości, gdy pojawia się dźwięk. Kondensator C2 różnicuje przechodzące przez niego oscylacje, dlatego przy stałej głośności prędkość wału silnika zbliża się do stanu pierwotnego. Jego wzrost nastąpi wraz ze wzrostem objętości.

Wtórnik emitera na tranzystorze VT1 poprawia ładowanie kondensatora C2, zapobiegając w ten sposób wygładzeniu wybranego głośnego składnika dźwięku. Potencjometr R2 reguluje tłumienie sygnału tj. ustawia wielkość wzrostu prędkości, gdy zwiększa się głośność. Tranzystor VT2 działa jak kompresor, kompresując odpowiedź dynamiczną i zmniejsza dryf zera, który pojawia się w czasie w kierunku zwiększania prędkości. Kiedy napięcie na silniku M1 wzrasta, tranzystor VT2 otwiera się mocniej i zmniejsza napięcie na rezystorze R8, aw konsekwencji zerowy poziom napięcia wyjściowego.

Kondensator C7 częściowo wygładza hałas z silnika, penetrując wejście wzmacniacza prądu stałego przez tranzystor VT2, zmniejszając sprzężenie zwrotne na nich.

Wzmacniacz mikrofonowy zasilany jest ze źródła zasilania instalacji kolorowo-muzycznej. Działa przy napięciu zasilania od 9 do 30 V. Przy innym napięciu zasilania niż wskazane na schemacie konieczne jest wybranie wartości rezystora R11 tak, aby punkt pracy tranzystora VT4 znajdował się w pobliżu obszaru nasycenia. W takim przypadku silnik reaguje jak najbardziej na wzrost głośności.

Wzmacniacz mikrofonowy należy umieścić w osobnej obudowie razem z mikrofonem BM1 i podłączyć do instalacji kolorystycznej i muzycznej trzema przewodami z przeplotem (wiązkami). Nie można go umieścić w korpusie instalacji kolorowo-muzycznej, gdyż reaguje na nawet niesłyszalne dla ucha buczenie transformatora, a tyrystory wywołują zakłócenia elektromagnetyczne. Czuje nawet szum transformatora zasilającego po drugiej stronie stołu, jeśli obaj leżą na stole.

Blok wzmacniacza DC (reszta obwodu, za wzmacniaczem mikrofonowym) można umieścić w przypadku instalacji muzyki kolorowej, jeśli jest na to miejsce lub w osobnej obudowie. W celu regulacji pokrętła potencjometru muszą być wyjęte z obudowy. Blok ten zasilany jest z osobnego transformatora lub ze specjalnego uzwojenia nawiniętego na transformator sieciowy instalacji kolorowo-muzycznej przewodem o średnicy powyżej 0,35 mm.

Silnik M1 jest umieszczony z dala od mikrofonu, łącząc go długimi przewodami ze wzmacniaczem prądu stałego poprzez złącze dowolnego typu. Im głośniejszy silnik i skrzynia biegów, tym dalej od nich trzeba umieścić mikrofon, aby wyeliminować sprzężenie zwrotne. Pożądane jest zamknięcie silnika i przekładni wewnątrz napędzanego obiektu w celu lepszego pochłaniania hałasu. Silnik można wymienić na MDP-1 lub inny podobny. W przypadku zastosowania mikrosilnika o wyższym napięciu roboczym należy odpowiednio zwiększyć napięcie zasilania zespołu wzmacniacza prądu stałego. W przypadku użycia mocniejszego silnika prąd wskazany na schemacie zostanie przekroczony i konieczne będzie zainstalowanie tranzystora VT5 na grzejniku i zastąpienie go dowolnym mocniejszym o tej samej przewodności, na przykład KT805B. Wzmacniacz mikrofonowy działa bez wzmacniacza prądu stałego.

Ustawienie sprowadza się do wybrania wartości rezystora R11 zgodnie z maksymalną reakcją silnika na wzrost głośności i wartości rezystora R17 tak, aby tranzystor VT2 zaczął się lekko otwierać (napięcie na rezystorze R8 zaczyna zmniejszać) na najczęściej ustawianym poziomie zerowym potencjometrem R7. Te. początkowa prędkość obrotowa silnika, która najbardziej podoba się użytkownikowi, powinna określać początek otwarcia tranzystora VT2. Następnie, wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika, tranzystor VT2 otwiera się silniej i silniej zmniejsza napięcie na rezystorze R8.

Aby szybko i przy niskich kosztach robocizny złożyć obwód, można zrezygnować z płytek drukowanych i zastosować montaż powierzchniowy w osobnych plastikowych obudowach. Rysunek 2 przedstawia przykład takiego projektu.

Głośny modulator obrotów silnika

Wzmacniacz mikrofonowy zmontowany jest w prostokątnym plastikowym pudełku 1, w którym sprzedawany był zegarek. Mikrofon BM1 i kondensator C5 są przyklejone do bocznych ścianek pudełka 1.

Bryła innych części, zlutowanych ze sobą zgodnie ze schematem, leży swobodnie w pudełku. Jeśli trochę tam wisi i trzęsie się, gdy się trzęsie, to mu to nie szkodzi, o ile konkluzje elementów radiowych nie zamykają się, a są do tego dość sztywne i nigdy nie zamkną się same od uderzeń, jeśli są nie zamknięte podczas instalacji.

W przypadku przewodów elastycznych i miękkich, takich jak przewody mikrofonowe, należy założyć rurkę izolacyjną. Lutowanie z wklejonym kondensatorem C5 i trzema przewodami wyjściowymi 2 dołączonymi do obudowy 1 zapobiega przesuwaniu się instalacji po puszce i zamykaniu się z metalową obudową tuby mikrofonu. Jeżeli druty są utkane ukośnie, to możliwe jest wykonanie pętli 3 z dowolnego drutu w pobliżu wewnętrznej strony ścianki 1 obudowy, co zapobiega wyciąganiu drutów z obudowy. Miejsce styku przewodów wyjściowych z boczną ścianką obudowy pokryte jest klejem. Otwór 4 należy wywiercić w obudowie, pokrywając się z otworem mikrofonu BM1.

Podobnie w odległości 1 m od obudowy wzmacniacza mikrofonowego na jego przewodach wyjściowych 2 zamocowane jest okrągłe plastikowe pudełko 5 kremowe lub dowolne inne. Posiada również zamontowany w nim wzmacniacz prądu stałego. Dwa potencjometry R2, R7 typu SP3-1a-0,25 montuje się na wieczku lub spodzie puszki od zewnątrz poprzez wciśnięcie ich wyprowadzeń w tworzywo gorącą lutownicą. Wyprowadzenia, które przeszły, są zagięte wewnątrz puszki i wraz z wklejonymi wewnątrz puszki wyprowadzeniami dużych części służą jako styki referencyjne, na których wykonywany jest montaż powierzchniowy.

Wygodne i piękne uchwyty do rezystorów zmiennych uzyskuje się z korków (nakrętek), które zakrywają tubki pasty do zębów. Można je przykleić do rezystorów za pomocą żywicy epoksydowej. Górna część rezystora nastawnego jest pokryta cienką warstwą plasteliny, z wyjątkiem głowicy obrotowej z otworem na śrubokręt, która jest zanurzona w otworze gwintowanej wtyczki, w którą wlewa się żywicę epoksydową. Po utwardzeniu żywica epoksydowa bezpiecznie przywiera korek do głowicy rezystora zmiennego.

Pozostałe części stałe nie sklejają się dzięki zastosowanej plastelinie, którą po zamocowaniu uchwytów łatwo się czyści.

Przewody 5 ze wzmacniacza mikrofonowego wchodzą w jedną szczelinę w puszce 2, a 5 przewodów wychodzi z diametralnie przeciwległej szczeliny w ściance skrzynki 5. Dodano dwa przewody, podłączone do dodatkowego uzwojenia wykonanego na transformatorze zasilającym instalację muzyczno-kolorową. Wiązka splecionych ze sobą przewodów zakończona jest pięciopinowym złączem dowolnego typu, przeznaczonym do podłączenia do kolorowej instalacji muzycznej.

Długości przewodów wskazane na rysunku nie są obowiązkowe, a jedynie przykładowe. Można je kilkakrotnie zwiększać, aż do samowzbudzenia wzmacniacza mikrofonowego, które jest eliminowane przez wzrost pojemności kondensatorów C3, C6, C8.

Na schemacie wartości znamionowe kondensatorów są zaznaczone marginesem. Do bocznej ścianki puszki 5 naklejone jest gniazdo tranzystora 9. Służy ono jako złącze dla przewodów mikrosilnika. Jego wnioski są wkładane w otwory wywiercone w pudełku i wygięte w nim. Aby wieczka pudełek nie otwierały się samoczynnie, do ich wewnętrznej powierzchni bocznych ścianek (w miejscu styku wieczka z resztą pudełka) przykleja się kawałki PCV lub gumy. Ponieważ tranzystor VT5 nagrzewa się, w celu wentylacji na bocznej ścianie skrzynki 5 należy wywiercić co najmniej dwa otwory o średnicy 4 mm w diametralnie przeciwległych punktach okrągłej powierzchni bocznej.

Sterowany opisanym układem mikrosilnik z zabawek dziecięcych z łatwością radzi sobie z obrotem lustrzanej kuli wykonanej na podstawie globusa ucznia, na której zamontowano sztuczną choinkę z błyszczącymi igłami i pniem o długości 0,8 m.

Autor: V.Yu.Solonin

Zobacz inne artykuły Sekcja Silniki elektryczne.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

CD z paznokciem 18.12.2003

Niektórzy naukowcy przewidują spadek popularności, aw przyszłości „śmierć” nowoczesnych płyt CD. W ciągu najbliższych pięciu lat może pojawić się nowa generacja nośników informacji, których wielkość nie przekroczy ludzkiego paznokcia.

Wraz ze zmniejszeniem rozmiaru nowe dyski znacznie zwiększą swoją pojemność: teraz mogą przechowywać więcej niż gigabajt danych. Co ciekawe, nowe nośniki nie zawierają żadnych ruchomych części, takich jak laser zawarty w CD-ROM; nowa technologia po prostu połączyła w specjalny sposób materiały organiczne i nieorganiczne.

Nowe krążki opracowali naukowcy z Princeton University wspólnie z Hewlett-Packard Corporation. Udało im się połączyć polimer z cienkowarstwową podstawą krzemową. Ta mieszanka nazywa się PEDOT. Wprowadzenie gwoździ dyskowych do masowej produkcji zajmie około pięciu lat.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Monitor 4K Iiyama ProLite B2888UHSU

▪ Elektrownia cieplna na oleju roślinnym

▪ Trzymaj stopy w cieple

▪ Przezroczysty adapter do aparatów

▪ Naukowcy odkryli diamenty z martwej protoplanety w meteorycie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Bezpieczeństwo i ochrona. Wybór artykułu

▪ artykuł Pawłow Nikołaj Filippowicz. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Gdzie pojawiły się gry karciane? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Toczenie modelarza mikromaszyn. warsztat domowy

▪ artykuł Czujnik poziomu wody w zbiorniku. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Udoskonalenie UMZCH z niestandardowym włączeniem OU. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024