Далеко не во всех стационарных телефонных аппаратах бывают красивые и мелодичные звонки. Если в вашем телефоне резкий и громкий звонок, а в некоторых экземплярах остались ещё и механические с чашечками, то можно это дело исправить. По приведённой ниже простой схеме собрать на одной МС34017 красивый мелодичный звонок. Громкий и резкий телефонный звонок, возникший без всякого предупреждения очень сильно отвлекает от хода наших мыслей, да вообще может перепугать 🙂 Сильно тихий звонок тоже плохо — не всегда можно услышать. Красивый мелодичный и в меру громкий звонок — последовательность мелодии из двух смешанных частот пригласит вас к телефону 🙂 Микросхемы бывают трёх видов: Для подключения схемы звонка-трели сначала нужно разобрать телефонный аппарат и отсоединить электрический звонок. Он бывает отдельно, бывает встроен в основную плату. В первом случае отпаиваем или откручиваем соединительные провода, подходящие к катушке электрического звонка. Во втором случае отпаиваем два проводка, идущие к пьезоэлементу от платы и припаиваем к нашей плате. Заметьте, что схема компактна и легко разместится в любом месте телефонного аппарата в место штатного расположения электрического звонка. С помощью изменения ёмкости конденсаторов С2 (высокочастотный тон) и С3 (низкочастотный тон) можно настроить желаемый тембр мелодии звучания звонка. А с помощью изменения ёмкости конденсатора С4 — длительность звонка. Такую схему можно использовать не только для телефонного вызова, но и для звонка, установленного у входных дверей вашего дома, квартиры или может комнаты, а также в качестве сигнализатора для сигнала неисправности, предупреждения, аварии каких либо электронных устройств. Для осуществления этого действия необходимо питание для схемы — переменное напряжение 40 — 60В. Питание разрывать кнопкой, установленной у двери (в случае применения в качестве дверного звонка). Если уменьшить ёмкость С1, то можно подключить к сети ~220В. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ — СХЕМА И КНОПКА БУДУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕМ! Зотов А. Волгоградская обл. Не так давно на современных легковых автомобилях высокого класса АКПП (автоматическая коробка переключения передач) с гидротрансформатором и гидроприводными фрикционами стала дополнятся двумя новыми функциями: функция Tiptronic (функция мгновенного переключения от легкого прикосновения к рычагу АКПП) и функция DSP (функцией адаптивного программного управления процессами переключения). Эти функции реализуются с применением средств электронного автоматического управления и придают АКПП совершенно новое свойство — способность адаптироваться к условиям движения и манере водителя управлять автомобилем. Подробнее… Схема данного индикатора способна улавливать приближение человека или животного на расстоянии до 0,5 м, а также его можно использовать в качестве охранного устройства, определения действующей скрытой проводки или просто для развлечения. Принцип его работы – увеличение наводки переменного напряжения в антенне при приближении к ней объекта с последующей индикацией, с помощью мигающего светодиода. Подробнее… Транзистор — один из самых распространённых элементов радиоаппаратуры. Есть полевые и биполярные транзисторы. У полевых транзисторов управление происходит с помощью электрического поля. Они имеют три вывода: исток, затвор и сток (иногда корпус). У биполярного транзистора соответственно: эмиттер, база и коллектор, (иногда тоже есть корпусной вывод). Подробнее… Популярность: 2 941 просм. www.mastervintik.ru Простой мелодичный звонок для квартиры, схема которого представлена на рис. 16.3.0, содержит минимальное количество деталей и его может собрать любой радиолюбитель мало-мальски владеющий паяльником. Звучание (частоту генерируемых колебаний) звонка подбирают вращением оси переменного резистора Rl и изменением емкости конденсатора С1. Вместо указанных на схеме транзисторов можно применить подобные им маломощные германиевые или кремниевые транзисторы. Рис. 16.3. Принципиальные схемы электронных звонков: а) простой мелодичный звонок; б) сенсорный звонок; в) конструкция сенсорного звонка на основе переменного резистора Динамическая головка ВА1 может быть любой. Питание звонка можно сделатьчот сети или гальванической батареи. Детали звонка собирают на монтажной планке, закрепленной в подходящих размеров пластмассовой коробочке. Габариты коробочки должны быть такими, чтобы в ней могли разместиться источник питания и имеющаяся в распоряжении любителя электродинамическая головка. Включение звонка можно сделать как от обычной кнопки, так и от сенсорных контактов. Схема сенсорного варианта звонка представлена на рис. 16.3.5. Мультивибратор начинает работать, то есть звонок звенит, когда касаются пальцем сенсорных контактов Е1 и Е2. В этот момент между коллектором транзистора VT2 и базой транзистора VT1 оказывается включенным сопротивление участка кожи пальца, и между каскадами появляется положительная обратная связь. Сенсорные контакты представляют собой два металлических кольца разного диаметра, которые расположены одно внутри другого. Кольца вырезают из листа тонкой медной или латунной фольги и наклеивают определенным образом на небольшую пластмассовую пластину. После этого к металлическим кольцам припаивают провода, идущие к звонку, и пластину крепят в удобном месте возле двери. В качестве сенсорных контактов можно использовать негодный переменный резистор, например, типа СП-1. Крышку резистора и ось с ползунком удаляют, а оставшуюся часть укрепляют на месте кнопки звонка, рис. 16.3.в. Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя. nauchebe.net
Автор: admin, 08 Янв 2014
Для вызова, привлечения внимания, для звонка в дверь применяют различные звуковые и световые сигналы. Раньше это были обычные колокольчики, потом электрозвонки, электромагнитные звонки. В настоящее время всё чаще устанавливают для вызова и в качестве дверных звонков мелодичные электронные звонки или электронные звонки, проигрывающие мелодии, подражающие голосам птиц и т.п. В этой статье рассмотрим несколько несложных схем электронных звонков, которые можно сделать своими руками. Дверной звонок одной тональности На схеме обозначено: На схеме показан звонок с использованием мультивибратора на биполярных транзисторах.Биполярные транзисторы (на схеме VТ1 и VТ2) являются составляющими электронной схемы мультивибратора. После того как будет нажата кнопка S1 транзисторная пара (мультивибратор) становится источником электрических колебаний звуковой частоты, которые затем передаются на воспроизводящее устройство — динамик. Частота воспроизводимых звуковых колебаний в динамике равна частоте колебаний мультивибратора. Звонок с регулировкой частоты звука На схеме обозначено: На рисунке предложена аналогичная схема электронного звонка, основанного на контуре модуляции колебаний, состоящей из двух биполярных транзисторов VТ1 и VТ2, который активизируется после нажатия кнопки. Схема запитана напряжением 9 В. Принципиальная разница с предыдущей схемой в том, что благодаря резистору с переменным сопротивлением (потенциометр) можно вручную задавать частоту воспроизводимых колебаний через звуковой динамик, подсоединенный к коллектору транзистора VТЗ. Минусом данной схемы является однотонность частот звуковых колебаний индуцируемых мультивибратором. Звонок управляемый напряжением На схеме обозначено: На рисунке представлена схема электронного звонка, принцип работы которой основан на использовании различного значения напряжения. Основа контура мультивибратора электронного звонка состоит из двух биполярных транзисторов (в схеме VТ1 и VТ2), конструктивно это аналогично схемам представленным ранее. Пока значение разности потенциалов недостаточное, транзистор закрыт, как только напряжение оказывается в пределах нужного показателя на клеммах XT1, тогда транзистор открывается для прохождения тока и динамик включается. Если вас не устраивает однотонное звучание дверного звонка, то вы можете выполнить монтаж электронной схемы приведенной на схеме ниже, создав звучание звонка по типу «бим-бом». Принцип работы этой схемы основан на функционировании транзисторного мультивибратора. В отличие от предыдущих схем, эта позволяет не только создать звуковые колебания различной частоты, а кроме того задать ритм и время паузы между звуковыми сигналами электронного звонка. Звонок типа бим-бом На схеме обозначено: На принципиальной схеме контур мультивибратора образован с помощью биполярных транзисторов VТ1 и VТ2. Периодичность образования прямоугольных импульсов задается с помощью резисторов с переменным сопротивлением (потенциометрами) R1 и R2.Также изменяя сопротивление резисторов подстройки R1 и R2 можно задать время паузы и длительность звучания сигнала передаваемого на воспроизводящий динамик, в нашем случае длительность звучания может достигать от трех секунд до создания непрерывного звучания исходящего звукового сигнала. В основе данной схемы используется мультивибратор с использованием биполярных транзисторов, в котором генерируются прямоугольные импульсы звуковой частоты. Возникающие импульсы проходя через повторитель на эмиттере биполярного транзистора VТ3 попадают в каскад транзистора VТ4 и в этот момент замыкают цепь и звонок издает звук — «бим-бом».Более подробно принцип создания звукового сигнала различной тональности и звучания можно описать таким образом:после нажатия кнопки S1, транзистор VТ3 открыт для прохождения тока на транзистор VТ4. Это создает основу возникновения электрических импульсов в мультивибраторе, которые передаются на воспроизводящий динамик и создают в нем колебания звуковой частоты . Назовем этот сигнал первичным. Если открыт транзистор VТ2, то соответственно происходит запирание транзисторов VТЗ и VТ4. Это создает ситуацию разрыва цепи звонка, в этот момент мультивибратор генерирует звуковой сигнал другой частоты и тональности.Длительность нажатия на кнопку звонка также влияет и на частоту генерируемых звуковых колебаний.Чтобы избежать избыточной разности потенциалов в цепи, а также индуктивных амплитудных колебаний напряжения, в схему встроен диод D5, который также обеспечивает безопасную работу транзистора VТ4. Звонок тройной тональности На схеме обозначено: Принципиальная схема электронного звонка для двери, который моделирует колебания звуковой частоты нескольких тональностей, с использованием мультивибратора собранного на биполярных транзисторах. Варьируя нажатие кнопок S1, S2 и S3 в мультивибраторе генерируются импульсы тока, которые передаваясь на воспроизводящий динамик, создают колебания с частотой 2.0, 1.0 и 0.3 кГц. Данные схемы принципиально просты в проектировании и монтаже, а следовательно не вызовут никаких затруднений даже у начинающих радиолюбителей. Собранная своими руками вещь всегда ценится выше, чем купленная в магазине, поэтому — творите, выдумывайте, пробуйте. Кроме того, подбирая омическое сопротивление или параметры биполярных транзисторов, вы сможете добиться уникального звучания моделей электронных дверных звонков.
Рубрики: Полезные устройства, Электронные устройства, Электросхемы
Метки: своими руками, электроника
elektricvdome.ru Кодовый звонок В схеме, на рис.1, в качестве кодового звонка использован двутональный генератор. Теперь близкие, знающие код звонка, сообщают о своем приходе мелодичным звучанием, а незнающие кода – однотональным сигналом. Рис.1 Звонок состоит из четырех многоконтактных кнопок (автор применил переключатель П2К с удаленным фиксатором), которые закреплены возле входной двери. Положение контактов блока кнопок соответствует коду 1010. В ждущем режиме звонок обесточен, а база транзистора VT1 через замкнутые контакты SB1.1, SB3.1 кнопок SB1 и SB3 соединена с коллектором. При нажатии на эти кнопки одновременно через замкнувшиеся контакты SB1.2 и SB3.2 на звонок подается питание, а разомкнувшиеся контакты SB1.1 и SB3.1 разрывают цепь, соединяющую коллектор и базу транзистора VT1. В результате этот транзистор периодически (с частотой следования импульсов генератора колебаний малой частоты, собранного на элементах DD1.1 – DD1.3) открывается и подает питание на второй генератор – тональный на элементах DD2.1 – DD2.4. При этом динамическая головка ВА1 излучает частотно – модулированный сигнал. При нажатии других кнопок в любом сочетании цепи базы и коллектора транзистора VT1 оказываются замкнутыми и динамическая головка воспроизводит однотональный сигнал, так как частотная модуляция не происходит. Не обязательно делать кодовыми кнопки SB1 и SB3. Можно закодировать три либо одну кнопку. Важно, чтобы их первые контакты работали на размыкание. Синьков Д. г. Луганск Двухтональный электронный звонок Его можно собрать всего на одной микросхеме и на одном транзисторе (рис.2), а в качестве излучателя BF1 использовать капсюль ТА-4. Особенность этого капсюля в том, что он обладает резонансной частотой, на которой громкость звука резко возрастает. Поэтому при подведении даже слабого сигнала можно добиться хорошо слышимого звука. Рис.2 На микросхеме К176ИЕ5 собран двухтональный генератор. Основная частота его зависит от сопротивления резистора R3 и его емкости конденсатора С1, а глубина модуляции – от сопротивления резистора R1. Транзисторный каскад выполняет роль усилителя мощности, необходимого для согласования высокоомного выхода микросхемы со сравнительно низкоомной нагрузкой – капсюлем BF1. Питается звонок от несколько необычного выпрямителя, в который входят ограничительный резистор R4, выпрямительный диод VD1, стабилитрон VD2, светодиод HL1, конденсатор С1. Пока не нажата звонковая кнопка SB1, конденсатор оказывается заряженным до напряжения, равного сумме напряжения стабилизации стабилитрона и падения напряжения на зажженном светодиоде. В данном случае конденсатор становится аккумулятором электроэнергии. Когда нажимают кнопку SB1, напряжение с конденсатора подается на двухтональный генератор и усилитель мощности. Из капсюля раздается звук, продолжительность которого зависит от емкости конденсатора С2. После отпускания кнопки конденсатор начинает заряжаться вновь, на что уходит несколько секунд. Причем светодиод в начальный момент погашен и начинает светиться лишь тогда, когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжение стабилизации стабилитрона и через него течет ток. При налаживании звонка сначала отключают резистор R1 и подбором резистора R3 (для этой цели желательно временно заменить его переменным резистором сопротивлением 510 кОм) добиваются наибольшей громкости звучания капсюля (конечно, при замкнутых контактах кнопки SB1). После этого подключают резистор R1 и его подбором (если это понадобится) устанавливают желаемую глубину модуляции, иначе говоря – звучания второго тона. Как при налаживании, так и окончательном монтаже звонка следите за соблюдением фазировки подключения проводов звонка к осветительной сети. Зарубин А. г. Каратау Генератор прерывистого сигнала Генератор прерывистого звукового сигнала (рис.3), состоит из двух взаимосвязанных мультивибраторов, в которых работают все четыре логических элемента микросхемы К155ЛА3. Рис.3 Мультивибратор на элементах DD1.3 и DD1.4 генерирует колебания частотой около 1000 Гц, которые преобразуются телефонным капсюлем ВА1 в звук. Но звук прерывистый, потому что работой этого мультивибратора управляет другой – на логических элементах DD1.1 и DD1.2. Он генерирует тактовые импульсы с частотой следования около 1 Гц. Телефонный капсюль звучит лишь в те промежутки времени, когда на выходе тактового генератора появляется высокий уровень напряжения. Длительность звуковых сигналов можно изменять подбором конденсатора С1 и резистора R1, а высоту звука – подбором конденсатора С2 и резистора R2. Такое устройство может вполне заменить обычный квартирный звонок. Борисов В.Г. Простейший сенсорный звонок Сенсорное устройство можно применить для обычного электрического звонка, рис.4. Рис.4 В этом случае отпадает необходимость в электрической кнопке. При входе в квартиру звуковой сигнал раздается в момент прикосновения пальца к сенсорному контакту, электрически изолированному от «земли». Сигнализатор питается от сети и в ждущем режиме тока не потребляет. Он содержит усилитель на транзисторах VT1...VT3, диодный мост VD2...VD5 и звонок HA1. При касании к сенсорному контакту Е1 через цепь базы транзистора VT1 протекает слабый ток утечки, и транзисторы открываются при отрицательных полупериодах сети. При этом звонок HA1 подает звуковой сигнал. Диод VD1 проводит положительные полупериоды тока утечки. В сигнализаторе можно использовать только высоковольтные транзисторы с допустимым напряжением между коллектором и эмиттером не менее 300 В. Статический коэффициент передачи тока транзисторов должен быть не менее 25. Транзистор VT3 может быть и средней мощности, но при условии, что он установлен на радиатор, позволяющий рассеивать мощность 3…4 Вт. Диоды моста должны быть рассчитаны на обратное напряжение не менее 400 В, например, Д226Б. Звонок НА1 – сетевой, на напряжение 127…220 В, например ЭП 127-220 В. Для обеспечения безопасности работы с устройством резистор R1 должен быть сопротивлением не менее 2,2 Мом и мощностью не менее 1 Вт. При таком сопротивлении ток утечки, проходящий через тело человека, совершенно не ощущается. При налаживании сигнализатора необходимо помнить, что его элементы находятся под сетевым напряжением. Подборкой сопротивления резистора R2 устанавливают требуемую чувствительность устройства. Резистор R2 не следует выбирать сопротивлением более 2,4 Мом, так как при этом устройство будет работать нечетко. Пестриков В.М. «Радиоэлектронные устройства, полезные в быту» Сенсорный звонок При прикосновении пальцем к сенсору Е1, который представляет собой две металлические пластины, начинает мигать светодиод HL1 и прерывисто звучать сигнальная «пищалка» В1, рис.5. Рис.5 Транзисторы VT1 и VT2 образуют составной транзистор. Входное сопротивление (по базе) такого транзистора велико. Пока транзистор VT1- VT2 закрыт, на R2 напряжение мало, и транзистор VT3 тоже закрыт. Чтобы составной транзистор VT1- VT2 открылся, нужно, чтобы на базе VT1 возникло напряжение. Когда вы прикасаетесь пальцем к сенсорным пластинам Е1, то на базу поступает открывающее напряжение через проводимость кожи вашего пальца. Составной транзистор VT1- VT2 открывается и разряжает конденсатор С1. Напряжение на R2 увеличивается и открывается VT3. В коллекторной цепи VT3 включены последовательно мигающий светодиод HL1 и «пищалка» В1 (звукоизлучатель со встроенным генератором). Мигающий светодиод HL1 мигает, а В1 издает звук при каждом вспыхивании светодиода. После того как вы уберете палец от сенсорных пластин Е1 составной транзистор VT1- VT2 закроется, но сенсорный звонок еще будет некоторое время мигать и звучать, пока конденсатор С1 заряжается через R2. Резистор R1 может быть сопротивлением от 3 до 10 мегаом. Емкость конденсатора С1 может быть от 220 мкФ до 1000 мкФ. Мигающий светодиод HL1 типа L-7986SRC-8 можно заменить любым другим мигающим без встроенного токоограничительного резистора. Можно использовать и обычный индикаторный светодиод, но тогда свечение и звучание будут без прерывания. Электронный сенсорный звонок На рис.6 показана схема электронного звонка, точнее тональный сигнал который, к тому же, не нуждается в кнопке. Рис.6 Вместо нее используется сенсор – сенсорная площадка, состоящая из двух разделенных между собой металлических пластин. Если к ней прикоснуться, то в квартире раздастся приятный тональный сигнал, причем высота тона зависит от того, с какой силой прижимают руку к сенсору. Чем сильнее нажим, тем меньше будет сопротивление между плюсом питания и базой транзистора Т1. Последнее вызывает изменение частоты колебаний, издаваемых генератором на транзисторах Т3, Т4. Питание на генератор подается через транзистор Т2, управляемый транзистором Т1 с сенсорным входом. Стоит слегка коснуться сенсора, как тут же откроются транзисторы Т1,Т2, через них получат питание транзисторы Т3,Т4 и дальнейшая генерация сигнала будет зависеть от степени нажима на сенсорную площадку. Транзисторы используются типа КТ315, КТ306,КТ301 и другие. В качестве динамической головки пригодны любая малогабаритная, например, типа 0,5ГД-14, 0,25ГД-1. Схема размещается в любом компактном корпусе и соединяется двумя проводами с контактами сенсорной площадки. kopilkasovetov.ucoz.ruМелодичный звонок для стационарного телефона. Схема звонка
Мелодичный звонок для стационарного телефона
Звонок на MC34017 для телефона, двери, устройств…
Образец печатной платы и расположение элементов на ней
Структурная схема микросхемы MC34017
П О П У Л Я Р Н О Е:
>>
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Схема простого мелодичного звонока для квартиры
September 16, 2012 by admin
Комментировать »
Электронный звонок | Электрик в доме
Однотонные электронные звонки
Дверной звонок одной тональности
Дверной звонок одной тональности с возможностью регулирования звуковой частоты сигнала
Электронный звонок, работающий при различных значениях напряжения
Схемы электронных дверных звонков со сложным звуковым сигналом
Дверной звонок типа «бим-бом»
Электронный дверной звонок с звуковым сигналом тройной тональности звучания
Будет интересно почитать:
Заметки для мастера - Электронные звонки на входные двери
Поделиться с друзьями: