Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Индикация работы квартирного звонка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Звонки и аудио-имитаторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

С появлением в домах закрытых тамбуров, глухих металлических или двойных дверей возникла проблема с определением срабатывания квартирного звонка. Подойдя к двери, гость нажимает кнопку квартирного звонка и... ничего не слышит. Ждет, снова нажимает кнопку В ответ - тишина, и дверь никто не открывает. То ли хозяев нет дома, то ли просто не работает звонок. Если ввести световую индикацию срабатывания звонка, гость, поняв, что звонок работает, не будет нервничать и барабанить в дверь.

Другой случай, когда дома кто-нибудь отдыхает, и "голосистый" звонок этот отдых ему испортит. А бесшумный световой индикатор (конечно, в таком месте, где его обязательно заметят) ничего никому "не испортит". Да и людей с ослабленным слухом он выручит Главное, не забывать потом включать звонок.

На рис.1 приведена простейшая схема индикации работы квартирного звонка. В ее основе лежат публикации [1, 2]. Как видно из схемы, звонок НА1 может работать при замкнутом выключателе SA1. При этом светится зеленый светодиод G матрицы HL1. Для отключения звонка размыкается SA1. Светодиод HL1 гаснет. Если теперь нажимать кнопку звонка SB1, то в эти моменты зажигается красный светодиод R матрицы HL1. Звонка не слышно, но сигнализация о его работе есть.

Индикация работы квартирного звонка

Модифицированная схема индикации показана на рис.2. Здесь выключатель SA1 за шунтирован высокоомным резистором R2. а последовательно с резистором R1 включен маломощный стабилитрон VD3. В исходном состоянии SA1 ("Вкл.") R2 закорочен и в работе схемы не участвует. Не оказывает существенного влияния и стабилитрон VD3 (горит зеленый светодиод G светодиодной матрицы HL1).

Индикация работы квартирного звонка

Если SA1 разомкнуть, то зеленый светодиод G продолжит светиться, но яркость его свечения резко уменьшится. Это обусловлено значительным возрастанием величины сопротивления в его цепи (балластными резисторами служат R1 и R2). При нажатии кнопки SB1 свечение зеленого светодиода матрицы HL1 практически прекратится, но ярко загорится красный светодиод R этого двухцветного светодиода. Стабилитрон VD3 обеспечивает практически полное прекращение свечения зеленого кристалла HL1. Это повышает чистоту видимого цвета излучения красного светодиода матрицы в этом режиме.

Достоинством схем на рис.1 и 2 является то, что в разомкнутом состоянии кнопки SB1 ток через катушку звонка НА1 не протекает. При нажатии кнопки SB1 ток определяется сопротивлением катушки звонка переменному току (в "молчаливом" режиме ток через катушку звонка очень мал).

Вместо двухцветного светодиода HL1 можно использовать два обычных разноцветных светодиода, например, красный АЛ307БМ и зеленый АЛ307ВМ (или даже два одноцветных).

Схема звонка еще более упростится, если взять SA1 с группой контактов на переключение (рис.3). Когда SA1 в положении "Вкл.", звонок НА1 - в состоянии готовности, а светодиод HL1 не светится. При нажатии кнопки SB1 на катушку звонка подается переменное сетевое напряжение, и он звенит. В положении SA1 "Выкл." (как на рис.3) зажигается светодиод HL1. Резистор R1 - балластный (токоограничитепьный). Звонок НА1 обесточен, но в моменты нажатия кнопки SB1 параллельно цепочке VD1-HL1 подключается диод VD2, и светодиод HL1 в моменты нажатия кнопки звонка гаснет.

Индикация работы квартирного звонка

Выбор типа светодиодов определяется возможностями и вкусом. Резистор R1 ограничивает ток светодиода. поэтому для большинства случаев его сопротивление может быть порядка 82... 150 кОм (следует подобрать экспериментально). Мощность рассеивания этого резистора - 1...2 Вт, чтобы он существенно не нагревался. Сопротивление R2 для схемы на рис.2 может быть несколько меньше R1. Диоды VD1, VD2 для всех рассмотренных схем являются защитными для светодиодов, поэтому должны выдерживать амплитудное напряжение сети. Целесообразно использовать широко распространенные диоды типа 1 N4007 или КД105Б. Стабилитрон VD3 для схемы на рис.2 может быть практически любого типа, например, КС168А.

Для индикации работы звонка в квартире проще всего включить светодиоды, например, ДЛ307БМ, АЛ307ВМ, последовательно со светодиодами R и G сборки HL1, как это сделано на рис.4.

Индикация работы квартирного звонка

Вполне достаточно внутри индицировать работу звонка при помощи одного светодиода (рис.5).

Индикация работы квартирного звонка

В этой схеме одновременно с красным светодиодом R сборки HL1 через диод VD4 получает питание светодиод HL2 и светится с небольшой яркостью. При включенном звонке НА1 светодиод HL2 светится ярко, в ждущем режиме - слабо, а при нажатии кнопки SB1 яркость HL2 возрастает.

Светодиоды наружной индикации обычно устанавливаются в корпусе кнопки звонка.

Литература

  1. А.Ознобихин. Дискретный таймер. - Радиомир, 2006, №7, С.42.
  2. В.Федоров. Индикатор сгоревшего предохранителя. - Радиомир. 2005, №6, С.8.

Автор: Е.Л.Яковлев, г.Ужгород, Украина

Смотрите другие статьи раздела Звонки и аудио-имитаторы.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Фотонный чип, преобразующий волны с высокой эффективностью 27.04.2021

Американские ученые создали фотонный чип, способный при помощи нелинейных оптических эффектов эффективно изменять частоту входящего сигнала и усиливать его на выходе.

Преобразование когерентных частот имеет множество приложений в области передачи классической и квантовой информации, визуализации и детекции. Этот процесс имеет решающее значение для соединения между классическими и квантовыми устройствами - в результате него изменяется частота сигнала, но начальная фаза и огибающая волны остаются теми же.

Авторы нового исследования создали фотонные чипы, которые способны эффективно преобразовывать входящие частоты при помощи нелинейных оптических эффектов. Фотонные устройства были выбраны не просто так - они потребляют мало энергии, хорошо масштабируются и имеют небольшой размер. К тому же, в таких чипах возможны оптические эффекты, недоступные для других платформ.

Физики представили новую схему для высокоэффективного преобразования частот на фотонном чипе. При генерации суммарной частоты - нелинейного оптического процесса, в результате которого можно преобразовать частоту входящего сигнала - устройство использует только условие согласования фаз для двух мод. Это существенно увеличивает скорость и уменьшает сложность процесса.

Эксперименты показали, что самая высокая эффективность наблюдалась для преобразования сигнала с частотой 1560 нанометров в волну с частотой 780 нанометров. Показатель эффективности составил 42% - выше, чем для многих современных устройств. Создав в чипе каскадные оптические эффекты, авторы смогли увеличить это значение практически до 100%.

Другие интересные новости:

▪ Мощный графеновый материал для высокоэффективных суперконденсаторов

▪ Численность населения и климат планеты

▪ Пластик в воздухе

▪ Пульт дистанционного управления клетками

▪ Гастарбайтеры в мире

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Инструмент электрика. Подборка статей

▪ статья История мировой и отечественной культуры. Шпаргалка

▪ статья Как велика самая большая мечеть в мире? Подробный ответ

▪ статья Газоспасатель газоспасательного пункта. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Переходник к мультиметру для измерения коэффициента передачи тока базы транзисторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Использование цифровых радиорелейных станций для прохождения последней мили. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Альберт
Доходчиво и полезно [up]


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026