Бесплатная техническая библиотека
Усилитель сигнала вызова. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю
Комментарии к статье
[an error occurred while processing this directive]
В некоторых случаях громкость сигнала вызова обычного или сотового телефона, будильника и т.д. может оказаться недостаточной. В этом случае поможет предлагаемое устройство, которое увеличивает громкость сигнала вызова.
Схема такого устройства показана на рис.1. В его состав входит микрофонный усилитель на транзисторе VT1, питающее напряжение которого стабилизировано интегральным стабилизатором на микросхеме DA1. На операционном усилителе (ОУ) DA2 собран компаратор напряжения, а на транзисторе VT2 - электронный ключ.

Микрофон ВМ1 размещают в непосредственной близости от источника звукового сигнала. Выход микрофонного усилителя соединен с инвертирующим входом ОУ DA2. На неинвертиоующий вход через ФНЧ R4C3 поступает постоянное напряжение с движка резистора R3. Поскольку оно больше, чем на инвертирующем, на выходе ОУ будет напряжение, близкое к напряжению питания. Транзистор VT2 закрыт, так как отсутствует напряжение смещения на базе. В таком состоянии устройство потребляет ток примерно 2,5 мА.
Как только прозвучит сигнал вызова, он усилится и поступит на инвертирующий вход ОУ. Когда напряжение на нем сравняется с напряжением на неинвертирущем входе, на выходе ОУ появится импульс, который поступит на транзистор. Он откроется, из динамической головки раздастся акустический сигнал. При следующем сигнале вызова процесс повторится. Устройство усиливает не все сигналы, поступающие на микрофон, а только превышающие определенный уровень, установленный резистором R3. Это обеспечивает помехоустойчивость устройства.
Большинство деталей, кроме микрофона и динамической головки, размещены на печатной плате (рис. 2, 3) из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Помимо указанных на схеме, в устройстве можно применить микросхемы КР1157ЕН502А, КР1157ЕН502Б (DA1), К140УД6 (DA2), любые транзисторы из серий КТ312, КТ315, КТ3102 (VT1), КТ973 (VT2). Микрофон - электретный, например, МКЭ-377, МКЭ-332, его соединяют с платой экранированным проводом. Динамическая головка может быть мощностью от 2 Вт, со звуковой катушкой сопротивлением не менее 10 Ом. Конденсаторы - К50-6, К50-35 или аналогичные импортные, подстроечный резистор - СПЗ-19, постоянные - МЩ С2-33.
Для удобства крепления микрофона на корпусе телефона, в том числе и сотового, или будильника его надо разместить в небольшом корпусе, снабженном ремешком или резинкой. Чтобы исключить акустическую связь между микрофоном и динамической головкой, их следует разнести в пространстве.
Питать устройство необходимо от источника напряжением 9...12 В, обеспечивающего максимальный ток нагрузки 300...500 мА. Это может быть батарея гальванических элементов или сетевой блок питания.
Налаживание устройства сводится к установке его чувствительности подстроечным резистором R3.
Автор: И.Нечаев, г.Курск
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Шимпанзе могут менять свои убеждения
10.11.2025
Понимание того, как формируются убеждения и принимаются решения, традиционно считалось уникальной способностью человека. Однако недавнее исследование показало, что шимпанзе обладают способностью пересматривать свои мнения на основе новых данных, демонстрируя уровень рациональности, который ранее считался исключительно человеческим.
Психологи под руководством Ханны Шлейхауф из Утрехтского университета провели серию экспериментов, направленных на изучение метапознания у шимпанзе. Исследователи впервые наблюдали, как эти обезьяны могут взвешивать различные виды доказательств и корректировать свои решения при появлении более убедительной информации.
Экспериментаторы рассматривали рациональность как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При поступлении новой информации разумное существо способно сравнивать старые и новые данные и изменять свое мнение, если новые доказательства оказываются более весомыми.
Для экспериментов использовались шимпанзе из ...>>
Полет на Марс: испытание для тела и выживания человечества
10.11.2025
Исследование космоса и перспективы полета на Марс привлекают внимание ученых и инженеров по всему миру. Но за технологическими достижениями скрывается серьезная угроза для здоровья астронавтов. Как отмечает Interesting Engineering, даже самые современные ракеты и системы жизнеобеспечения не способны полностью защитить человека от физических и генетических изменений, возникающих во время длительных космических миссий. Эти риски включают потерю костной массы, ослабление мышц и даже потенциальные повреждения ДНК.
Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. В условиях невесомости организм, привыкший к земной гравитации, претерпевает значительные изменения. Мышцы атрофируются, кости теряют до 1% плотности в месяц, сердце уменьшается в размерах, а позвоночник удлиняется, вызывая боль и дискомфорт. После возвращения на Землю астронавты сталкиваются с головокружением и проблемами при вставании из-за адаптации к гравитации.
Особую опасность представляет перераспределение жидкос ...>>
Зеркальные спутники и их угрозы для астрономии и экологии
09.11.2025
Калифорнийский космический стартап Reflect Orbital, который планирует к 2030 году вывести на орбиту 4 000 зеркальных спутников, отражающих солнечный свет на Землю даже ночью. Главная цель - увеличить эффективность солнечных электростанций, обеспечивая непрерывное освещение в ночное время. Первый демонстрационный аппарат EARENDIL-1 с зеркалом площадью 334 м2 предполагается запустить в апреле 2026 года, а соответствующая заявка уже подана в Федеральную комиссию связи США (FCC).
Проект получил 1,25 млн долларов поддержки от ВВС США в рамках программы для малого бизнеса. Идея заключается в том, чтобы спутники создавали дополнительное освещение для энергетических систем, однако многие ученые выражают сомнения как в технической реализуемости, так и в потенциальном вреде для окружающей среды.
Астрономы, включая Майкла Брауна и Мэтью Кенворти, подсчитали, что отраженный свет будет примерно в 15 000 раз слабее дневного солнца, хотя и ярче полной Луны. Для того чтобы создать хотя бы 20% дн ...>>
Случайная новость из Архива Прорыв в криомикроскопии
17.05.2015
Один из основных исследовательских методов в современной молекулярной биологии - это криоэлектронная микроскопия. В отличие от классической электронной микроскопии она обеспечивает идеальную сохранность исследуемой клетки - но зато проигрывает в кратности увеличения. Точнее, проигрывала до недавних пор.
В электронной микроскопии используются фиксирующие вещества, скрепляющие белки исследуемых структур. Они порождают ряд артефактов, видоизменяющих объект, и для того, чтобы этого избежать, была разработана криоэлектронная методика, позволяющая мгновенно охладить исследуемую структуру при повышенном давлении, сохраняя ее в первозданном виде.
Основным недостатком криомикроскопии было ее низкое разрешение - не более 0,5 нм, в то время как, например, рентгеноструктурный анализ позволяет рассматривать объекты размерами до 0,2 нм. Команда же ученых из Мэрилендского подразделения Национальных институтов здравоохранения США добилась улучшения методики до разрешения 0,22 нм, что сравнивает показатели традиционного и криомикроскопического подходов.
Сине-желтое изображение - это фотография белка ?-галактозидазы. Слева уровень детализации, которого криоэлектронная микроскопия позволяла добиться еще 3?4 года назад (просто размытая масса), а справа современная часть снимка, на которой можно рассмотреть если не атомы, то как минимум связывающие белок молекулы воды.
|
Другие интересные новости:
▪ Растения за Великой Китайской стеной
▪ Многоярусный гриб
▪ Ультрабюджетный смартфон Infinix Smart 7 HD
▪ Лазерный глюкометр
▪ Размер подписи и самолюбование
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники. Подборка статей
▪ статья Цветок душистых прерий. Крылатое выражение
▪ статья Какую функцию выполняет гусиная кожа? Подробный ответ
▪ статья Лаборант дорожной лаборатории. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Интерфейс 1-wire. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Карманный радиоприемник Москва. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025