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:
Восприятие музыки зависит от цвета концертного зала
03.03.2026
Восприятие живой музыки традиционно связывают с слухом, однако на впечатления от концерта влияют и другие факторы, включая визуальное оформление и освещение. Вопрос о том, может ли цвет интерьера напрямую изменять то, как мы слышим звук, долго оставался открытым. Недавнее исследование ученых из Технического университета Берлина проливает свет на эту связь и демонстрирует, что визуальная среда способна влиять на субъективное восприятие музыки.
Чтобы изучить эффект цвета, исследователи предложили участникам прослушать записи концерта в виртуальных залах, оформленных в красные, зеленые и синие оттенки. Цвета варьировались по яркости и насыщенности, что дало 12 различных вариантов оформления. Поскольку построить физические залы с таким разнообразием цветов было невозможно, использовалась технология виртуальной реальности. Звук воспроизводился через наушники с бинауральной технологией, адаптирующей звучание к движениям головы, что создавало ощущение реального присутствия в зале.
Участ ...>>
Chrysalis: концепт межзвездного корабля для 400-летнего путешествия
03.03.2026
Межзвездные полеты остаются одной из самых амбициозных целей человечества. Международный научный проект Chrysalis предложил концепцию космического корабля, способного совершить 400-летнее путешествие с экипажем из 2400 человек. Победивший в конкурсе 2025 года дизайн демонстрирует не только инженерные решения, но и социальную архитектуру, рассчитанную на 16 поколений людей, живущих на борту.
В основе концепции лежит вращательная конструкция длиной 58 километров. Такая масштабная система должна создать искусственную гравитацию, достаточную для нормального функционирования организма, без вызывающей дезориентацию центробежной нагрузки. Для стабилизации конструкции проект предусматривает несколько цилиндров, вращающихся в противоположных направлениях, что минимизирует колебания и вибрации. Сборка корабля планируется в точках Лагранжа - участках космоса, где можно минимизировать расход топлива.
Движение корабля предполагается обеспечить прямым термоядерным двигателем на гелии-3 и дейте ...>>
Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости
02.03.2026
Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%.
Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета.
При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>
Случайная новость из Архива Фильтр на графене задерживает все, кроме воды
06.02.2012
Графен, этот материал толщиной в один атом углерода, пополнил длинный список своих качеств еще одним, совершенно неожиданным - он оказался непроницаемым для всех газов и жидкостей, за исключением воды, которая проходит сквозь него, просто не замечая преграды.
Об этом открытии сообщила лаборатория профессора Андре Гейма из Манчестерского университета. Речь в данном случае идет не о чистом графене, а его производном - оксиде графена. Это графеновая пленка, покрытая другими молекулами, такими, как гидроксильные группы ОН-. Из таких пленок, наложив их одну на другую, исследователи создали слоистый материал. Он в сотни раз тоньше человеческого волоса, но сохраняет графеновые прочность и эластичность и удобен в обращении. Если металлический контейнер накрыть такой мембраной, она не пропустит внутрь никакую жидкость или газ, в том числе гелий, который проникает даже сквозь стекло миллиметровой толщины.
То, что графеновая мембрана оказалась проницаема для воды и водяного пара, явилось для исследователей полным сюрпризом. Разгадка оказалась хитрой - выяснилось, что пленки из оксида графена устроены таким образом, что между ними есть свободное пространство, соответствующее размеру молекулы воды. С другими молекулами этот трюк не проходит: при низкой влажности пленка сжимается, не оставляя пространства для прохода, а при нормальной влажности это пространство оказывается забито молекулами воды, поэтому и в том, и в другом случае мембрана непроницаема.
"Для водки такая мембрана - идеальный дистиллятор, - утверждает главный автор статьи Рауль Нэйр. - Шутки ради попробовали отфильтровать ее через пленку. С каждым разом напиток становился все крепче и крепче. "Я не перестаю удивляться графену, - говорит Андре Гейм. - Материалы просто не могут вести себя более странно. Остается только гадать, что еще припас для нас графен.
|
Другие интересные новости:
▪ Acer станет конкурентом Asustek на рынке бюджетных ноутбуков
▪ Синтетический паучий шелк на основе кишечной палочки
▪ Смартфон Huawei Ascend D quad с 4-ядерным процессором
▪ Формат 4K скоро станет популярным
▪ Генная инженерия превратит людей в суперменов
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электрические счетчики. Подборка статей
▪ статья Медведь на ухо наступил. Крылатое выражение
▪ статья Кого древние греки считали прародителями современного человечества? Подробный ответ
▪ статья Споры о нарушении правил охраны труда
▪ статья Автомобильный тахометр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Схема, распиновка (распайка) кабеля Sony Ericsson Т100. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026