3 วงจรสวิตช์เปิดใช้งานเสียงอธิบาย

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





โพสต์แสดงรายละเอียดวงจรสวิตช์รีเลย์เปิดใช้งานเสียงอย่างง่าย 3 แบบซึ่งสามารถใช้เป็นโมดูลสำหรับระบบใด ๆ ที่อาจกำหนดให้ทริกเกอร์โดยการตรวจจับระดับความดันเสียงบางประเภทหรือเพียงแค่การใช้งานเช่นวงจรรักษาความปลอดภัยสัญญาณเตือนที่เปิดใช้งานด้วยเสียง

1) วัตถุประสงค์ของวงจร

การใช้การออกแบบสวิตช์เปิดใช้งานเสียงพื้นฐานนี้การสลับระบบด้วยพัลส์เสียงอาจมีประสิทธิภาพมากไม่เพียง แต่ในหุ่นยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบอัตโนมัติในบ้านบางประเภทด้วย ตามภาพประกอบนี่อาจเป็นการเปิดใช้งานเสียง หลอดไฟฟ้า ตอบสนองต่อเสียงเคาะประตูหน้า



ไฟจะดับทันทีหลังจากผ่านไปหลายวินาที การใช้งานที่เป็นทางเลือกคือระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่อมีคนประสงค์จะเปิดประตูหน้าบ้านหรือทำลายสิ่งของหลอดไฟอาจติดขึ้นมาซึ่งแสดงว่ามีคนไม่ได้รับเชิญอยู่ที่บ้านของคุณ

วงจรสามารถทำงานจากใดก็ได้ แหล่งจ่ายไฟควบคุม 5-12 VDC ตราบเท่าที่ใช้รีเลย์ที่มีแรงดันไฟฟ้าขดลวดที่เหมาะสม



การสาธิตวิดีโอ

มันทำงานอย่างไร

ทันทีที่คุณเชื่อมโยงแรงดันไฟฟ้าต้นทางกับวงจรสวิตช์เปิดใช้งานเสียงเป็นครั้งแรกรีเลย์จะได้รับพลังงานจากผลกระทบของตัวเก็บประจุ C2

คุณต้องอนุญาตสองสามวินาทีเพื่อให้รีเลย์ปิดได้ เป็นไปได้ที่จะขยายหรือย่อกรอบเวลา 'เปิด' ให้ใหญ่ที่สุดโดยการแก้ไข uF C2

uF ที่ใหญ่ขึ้นก่อให้เกิดช่วง 'เปิด' ที่ขยายออกไปและในทางตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรใช้ค่าที่เกินกว่า47μF

ตัวต้านทานการให้น้ำหนัก R1 กำหนดระดับการตอบสนองของไมโครโฟนในระดับที่สำคัญ อัน ไมโครโฟนไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมี FET ส่วนกลางเพียงตัวเดียวภายในซึ่งต้องการแรงดันไฟฟ้าแบบไบแอสเพื่อให้ทำงานได้ ระดับอคติที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับการตอบสนองต่อระดับเสียงหรือเสียงรบกวนต้องถูกค้นพบโดยการทดลอง

จำเป็นต้องรับรู้มาตรการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ทั้งหมดทุกครั้งในขณะที่เชื่อมต่อโหลดที่จ่ายไฟเข้ากับหน้าสัมผัสรีเลย์

ส่วนรายการ

  • R1 = 5k6
  • R2 = 47k
  • R3 = 3M3
  • R4 = 33K
  • R5 = 330 โอห์ม
  • R6 = 2K2
  • C1 = 0.1uF
  • C2 = 4.7uF / 25V
  • T1, T2 = BC547
  • T3 = 2N2907
  • D1 = 1N4007
  • รีเลย์ = แรงดันขดลวดตามแรงดันไฟฟ้าและพิกัดการติดต่อตามข้อกำหนดการโหลด
  • ไมค์ = อิเล็กเตรตคอนเดนเซอร์ MIC.

การใช้งาน

แนวคิดนี้สามารถใช้เป็นการเปิดใช้งานการสั่นสะเทือนได้ ไฟ LED สำหรับระบบบันทึกเสียงที่เรียกใช้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวงจรไฟในห้องนอนตอนกลางคืนแบบสลับเสียง

2) สวิตช์เปิดใช้งานเสียงพร้อมความถี่เสียงที่กำหนดเอง

โครงการถัดไปด้านล่างอธิบายง่ายๆ ระบบควบคุมระยะไกลที่แม่นยำ ผ่านการสั่นสะเทือนของเสียงที่จะทำงานกับความถี่เสียงเฉพาะ ดังนั้นจึงสามารถป้องกันความผิดพลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากจะไม่ถูกรบกวนจากเสียงหรือเสียงรบกวนอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ

ความคิดดังกล่าวได้รับการร้องขอจาก Mr. Sharoj Alhasn

วงจรเซนเซอร์เสียง

รูปแสดงวงจรของวงจรตรวจจับเสียงซึ่งสามารถแปลงเป็นรีโมทคอนโทรลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องกำเนิดเสียง

เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตัวถอดรหัสความถี่ที่ยอดเยี่ยมนี้แล้ว LM567 ไอซี . IC จะล็อคเข้ากับความถี่ใด ๆ ที่ป้อนผ่านอินพุตและตรงกับความถี่ที่กำหนดไว้ในพิน 5 และพิน 6 ผ่านส่วนประกอบ R / C ที่เกี่ยวข้อง

สูตรสำหรับการกำหนดความถี่ในการล็อคข้ามพิน 5/6 อาจคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

F = 1 / R3xC2 ,

โดยที่ C อยู่ในฟาเรด R อยู่ในโอห์มในขณะที่ F อยู่ในเฮิรตซ์

ที่นี่ตั้งไว้ที่ประมาณ 2kHz

Pin3 เป็นอินพุตของ IC ที่ติดตามตอบสนองและล็อคความถี่ซึ่งอาจถึงตัวเลข 2kHz

เมื่อ IC ตรวจพบสิ่งนี้จะสร้างลอจิกเป็นศูนย์หรือต่ำทันทีที่ขาเอาต์พุต 8

ค่าต่ำที่ pin8 นี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่ความถี่ที่ขาอินพุตยังคงทำงานอยู่และจะสูงทันทีที่ถอดออก

แผนภูมิวงจรรวม

ในวงจรควบคุมระยะไกลที่เรียกใช้เสียงที่กล่าวถึง MiC จะถูกกำหนดค่าผ่านพิน 3 ของ IC

ความถี่การจับคู่ภายนอก (2kHz) ในรูปแบบของเสียงที่ได้ยินหรือเสียงนกหวีดจะชี้ไปที่ไมโครโฟนเพื่อให้เสียงกระทบกับไมโครโฟน

ไมโครโฟนจะแปลงเสียงเป็นพัลส์ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความถี่ที่ได้รับที่ขาอินพุตที่เกี่ยวข้องของ IC

IC จะรับทราบข้อมูลที่ตรงกันทันทีและเปลี่ยนเอาต์พุตเป็นค่าต่ำสำหรับการดำเนินการที่จำเป็น

เอาต์พุตอาจเชื่อมต่อโดยตรงกับรีเลย์หากจำเป็นต้องมีการสลับชั่วขณะหรือเฉพาะเวลาที่อินพุตทำงาน

สำหรับการเปิด / ปิดการสลับอาจกำหนดค่าด้วยไฟล์ วงจร FLIP-FLOP .

วงจรส่งสัญญาณระยะไกลที่เปิดใช้งานเสียง

อาจใช้วงจรต่อไปนี้เพื่อสร้างความถี่เสียงสำหรับวงจรรับสัญญาณเสียงระยะไกลที่อธิบายไว้ข้างต้น

วงจรนี้เป็นไปตามแนวคิด AMV อย่างง่ายโดยใช้ทรานซิสเตอร์ธรรมดาสองสามตัวและชิ้นส่วนพาสซีฟอื่น ๆ

ความถี่ของวงจรเครื่องส่งสัญญาณนี้จะต้องถูกตั้งค่าเป็นความถี่ที่ตรงกันของเครื่องรับซึ่งคำนวณเป็น 2kHz ซึ่งอาจทำได้โดยการปรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 47k ให้เหมาะสมและตรวจสอบการตอบสนองการล็อคจากเครื่องรับพร้อมกัน

การใช้งาน

โครงการที่อธิบายข้างต้นซึ่งใช้ความถี่เฉพาะที่ไม่สามารถเข้าใจผิดได้สำหรับการเรียกใช้เสียงนั้นมีไว้สำหรับโดยเฉพาะ ล็อคระยะไกลในรถยนต์ ประตูบ้านหรือตู้เซฟสำหรับร้านค้าอัญมณีและทางเข้าสำนักงานเป็นต้น

3) ทริกเกอร์ปลุกพร้อมเสียงโดยใช้ Piezo

จนถึงตอนนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นเปิด / ปิดโดยใช้การสร้างเสียงรบกวนตอนนี้เรามาดูกันว่าสามารถใช้งานได้อย่างไร เรียกใช้การปลุก เมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบเสียงรบกวนหรือเสียง

วงจรสัญญาณเตือนที่ทริกเกอร์ด้วยเสียงอย่างง่ายคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกระตุ้นสัญญาณเตือนเมื่อตรวจจับการสั่นสะเทือนของเสียง ความไวของหน่วยถูกตั้งค่าจากภายนอกตามความต้องการของผู้ใช้

วงจรที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือใช้เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับตรวจจับการบุกรุก ตัวอย่างเช่นสามารถ ติดตั้งในรถ สำหรับตรวจจับการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นหรือการบุกรุก

เมื่อดูแผนภาพวงจรเราจะเห็นว่าไฟล์ วงจรใช้ทรานซิสเตอร์เท่านั้น ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องง่ายมากแม้กระทั่งสำหรับผู้ทำงานอดิเรกใหม่ที่จะเข้าใจและสร้างระบบที่บ้าน

มันทำงานอย่างไร

โดยทั่วไปวงจรทั้งหมดประกอบด้วยสอง เครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็ก ซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มพลังการตรวจจับเป็นสองเท่า

T1, T2 พร้อมกับตัวต้านทานที่เกี่ยวข้องกลายเป็นเวทีขยายสัญญาณขนาดเล็กตัวแรก

การแนะนำตัวต้านทาน 100K ข้ามตัวปล่อย T2 และฐานของ T1 มีบทบาทสำคัญในการทำให้เวทีแอมพลิฟายเออร์เสถียรมากเนื่องจากลูปป้อนกลับที่เชื่อมต่อจากเอาต์พุตไปยังอินพุตของสเตจ

อินพุตของ T2 เชื่อมต่อกับองค์ประกอบตัวแปลงสัญญาณเพียโซซึ่งใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่นี่

สัญญาณเสียงที่กระทบพื้นผิวตัวแปลงสัญญาณเพียโซจะถูกแปลงเป็นพัลส์ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขยายโดยแอมพลิฟายเออร์ที่ทำจาก T1 และ T2 ไปยังระดับที่สูงขึ้น

สัญญาณขยายนี้ซึ่งมีอยู่ที่ตัวสะสมของ T2 จะถูกป้อนเข้ากับฐานของทรานซิสเตอร์ PNP ที่มีอัตราขยายสูง T3 ผ่านตัวเก็บประจุแบบมีเพศสัมพันธ์ 47uF

T3 ขยายสัญญาณเพิ่มเติมไปยังระดับที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามสัญญาณยังไม่แรงพอและไม่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนของเสียงนาทีซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสทางกายภาพของมนุษย์บนร่างกายบางส่วน

ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นแบบจำลองของด่านแรกประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ T4 และ T5

สัญญาณขยายที่สร้างขึ้นที่ตัวรวบรวมของ T3 จะเชื่อมต่อกับขั้นตอนข้างต้นสำหรับการประมวลผลขั้นสุดท้าย

T4 และ T5 ทำให้แน่ใจว่าสัญญาณถูกขยายถึงขีด จำกัด ที่กำหนดตามความคาดหมายของหน่วย

หากติดเพียโซไว้ตัวอย่างเช่นประตูแม้จะมีการเคาะประตูเล็กน้อยก็จะรับรู้ได้ง่ายและสัญญาณเตือนที่เชื่อมต่อกับ T5 จะทำงาน

ตัวเก็บประจุ 10uF ในค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 10K ช่วยให้สัญญาณเตือนเปิดใช้งานเป็นเวลาสองสามวินาทีค่าของมันอาจเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความล่าช้าของเสียงปลุกข้างต้น

วงจรสัญญาณเตือนที่เปิดใช้งานด้วยเสียงที่กล่าวถึงจะทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายใด ๆ ในช่วงระหว่าง 6 ถึง 12 อย่างไรก็ตามหากสัญญาณเตือนมีประสิทธิภาพอาจต้องเลือกกระแสให้เหมาะสม

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอาจใช้สำหรับตั้งค่าความไวของวงจร

แผนภูมิวงจรรวม

สำหรับเซ็นเซอร์ตัวแปลงสัญญาณ piezo 27 มม. จะทำงานได้ดีที่สุดรูปต่อไปนี้แสดงภาพของอุปกรณ์นี้:

การใช้งาน

สวิตช์ควบคุมการสั่นสะเทือนของเสียงตามที่อธิบายไว้ข้างต้นมีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณเตือนไซเรนเพื่อตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนของเสียงดังนั้นจึงสามารถติดตั้งใต้เสื่อหรือติดตั้งที่ประตูเป็นชุดสัญญาณเตือนความปลอดภัย

เมื่อใดก็ตามที่ผู้บุกรุกหรือขโมยพยายามบุกรุกพื้นที่โดยการเหยียบเสื่อหรือเปิดประตูเสียงจะเปิดใช้งานสัญญาณเตือนเพื่อให้ผู้ใช้และคนใกล้เคียงได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการบุกรุก




ก่อนหน้านี้: วงจรจับเวลาตามลำดับโดยใช้ทรานซิสเตอร์ ถัดไป: การตรวจจับมนุษย์คงที่ด้วย PIR