Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиопоиск домашних животных. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Бытовая электроника

Комментарии к статье Комментарии к статье

На рис.1 представлена схема "радиоошейника" для поиска кошек и небольших собак на расстоянии в несколько сотен метров. Используя принципы устройства подобных конструкций, можно создать аппаратуру для поиска более крупных животных и на больших расстояниях.

Система поиска в общем случае содержит радиопередатчик (радиомаяк), который размещают на ошейнике домашнего животного, и радиоприемник-пеленгатор. Принцип работы такого устройства понятен: с помощью приемника-пеленгатора постоянно определяют направление поиска и таким образом кратчайшим путем выходят на искомую цель. Есть проблема, которую нужно решить в первую очередь: снабдить вашу собачку или любимую кошечку радиомаяком.

Как правило, подобный "объект" обычно имеет небольшие размеры, поэтому и радиомаяк должен быть маленьким. Вариантов его конструкции много, но один из самых удобных - ошейник. Причем в этом случае антенна может быть рамочной. Она, возможно, в данном применении не очень эффективна, но зато простая.

Радиопоиск домашних животных

Радиомаяк состоит из генератора ВЧ с кварцевой стабилизацией частоты на транзисторе VT1 и НЧ генератора-модулятора на микросхеме DD1. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран генератор прямоугольных импульсов с частотой следования несколько герц, а на элементе DD1.3 - буферный каскад, который периодически открывает и закрывает транзистор. Когда транзистор открыт, начинает работать генератор ВЧ.

Он содержит колебательный контур, образованный элементами L1, С5, С2, С4. Катушка L1 одновременно выполняет роль антенны. Радиомаяк работает в диапазоне Си-Би, а точнее, на частоте, разрешенной для систем радиоуправления моделями и механическими игрушками (27,12 МГц). Питается устройство от батареи аккумуляторов или гальванических элементов с напряжением от 3 В и более. Специального выключателя питания нет, и включение осуществляется установкой вилки ХР1 в гнездо XS1. Большинство деталей радиомаяка размещены на печатной плате (рис. 2) из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. На одной стороне установлена микросхема DD1, а на другой - кварцевый резонатор ZQ1 и транзистор VT1.

Радиопоиск домашних животных

В целях достижения малых габаритов применены элементы для поверхностного монтажа - резисторы Р1-12, конденсаторы К10-17 и транзистор КТ3129Б9. В местах, показанных изогнутыми стрелками, обе стороны платы соединены друг с другом. К плате с помощью коротких проводов припаяно гнездо XS1. После проверки работоспособности и настройки плату покрывают эпоксидным клеем. Батарея GB1 выполнена в виде отдельного модуля и соединена с платой короткими проводами (лучше это сделать через малогабаритный разъем). Конструкция радиомаяка показана на рис. 3, а внешний вид - на рис. 4.

Радиопоиск домашних животных

На самом ошейнике 1 (кожа, ткань) закрепляют плату 2, а батарею, гнездо и вилку крепят таким образом, чтобы при одевании и фиксации ошейника с помощью застежки 3 вилка вставлялась в гнездо и маяк включался. Катушка L1 (поз. 4) выполнена в виде провода диаметром 0,2...0,3 мм в изоляции, закрепленного на ошейнике. При снятии ошейника гнездо и вилка разъединяются и радиомаяк перестает работать. Длина провода катушки L1 определяется длиной ошейника.

Налаживают радиомаяк в следующей последовательности. Входы элемента DD1.1 временно соединяют с минусовым выводом источника питания, а параллельно кварцевому резонатору ZQ1 устанавливают конденсатор емкостью 4700 пФ, что переводит устройство в режим генерации на частоте LC-контура. Ошейник одевают на объект, и подбором конденсатора С5 (он располагается непосредственно на вилке) добиваются генерации на частоте, возможно, более близкой к частоте кварцевого резонатора. Контроль надо вести с помощью частотомера, подключив к его входу проводник, находящийся рядом с радиомаяком. После этого временные соединения и детали удаляют.

Радиомаяк должен подавать сигналы с частотой несколько герц, проверить это можно радиостанцией Си-Би диапазона, работающей в режиме SSB. Приемник-пеленгатор может быть различной конструкции. Один из вариантов - использовать в качестве пеленгатора радиостанцию, имеющую режим SSB, со специально изготовленной антенной. Лучше же изготовить специальный приемник-пеленгатор. Приемник (рис. 5) построен по схеме прямого преобразования. Он содержит две антенны: рамочную WA1 и штыревую WA2. На транзисторе VT1 собран УВЧ, а на VT2 - гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты. Микросхема DA1 выполняет функции УВЧ с регулируемым коэффициентом передачи, смесителя и предварительного УЗЧ. DA2 - оконечный УЗЧ, который рассчитан для работы на головные телефоны сопротивлением 50... 100 Ом.

Радиопоиск домашних животных

Резистором R7 регулируют чувствительность приемника (диапазон регулировки - более 30 дБ). Максимальная чувствительность приемника со входа транзистора VT1 составляет около 0,3 мкВ. Большинство деталей приемника размещены на печатной плате (рис. 6) из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Вторая сторона оставлена металлизированной (она используется в качестве экрана) и соединена в нескольких местах по краям платы с общим проводом первой стороны.

Радиопоиск домашних животных

На рис. 7 представлена фотография приемника.

Радиопоиск домашних животных

Резистор R7 - СПЗ с выключателем питания, остальные - МЛТ, С2-33. Подстроечный конденсатор С2 - КТ4-25, КТ4-35, оксидные - серий К50, К52, К53, остальные - К10-17, КД. Кварцевый резонатор ZQ1 - на ту же частоту, что и в радиомаяке. Батарея питания GB1 - "Крона", "Корунд", "Ника", 7Д-0,125. Конструкция антенной системы аналогична рекомендуемой, только штыревая антенна сделана съемной. Там же приведено подробное описание ее настройки. Налаживание приемника начинают с установки режима транзистора VT1 по постоянному току.

Для этого подбором резистора R2 устанавливают постоянное напряжение на коллекторе в пределах 3...4 В. Затем подбором конденсатора С11, а при необходимости и С14, устанавливают частоту кварцевого генератора. Делать это лучше всего на слух: включив радиомаяк, удаленный на расстояние нескольких метров, добиваются такого состояния, когда частота тонального сигнала радиомаяка будет равна примерно 1 кГц. Затем настраивают антенную систему. Если при этом подстроечный конденсатор С2 окажется в положении максимальной емкости, то параллельно ему надо установить конденсатор постоянной емкости 20 пФ и повторить настройку.

Испытания макета устройства проводились автором в заброшенном плодовом саду. Дальность обнаружения сигнала радиомаяка (он располагался на уровне земли) составила 300...400 м. При слабом сигнале (на уровне шумов) пеленгование удобнее проводить по максимуму слышимости, а при сильном - по минимуму.

Смотрите другие статьи раздела Бытовая электроника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Матричные коммутаторы Mindspeed со скоростями 12,5 Гбит/с 25.03.2013

Ассортимент компании Mindspeed Technologies, показавшей на MWC 2013 первую в отрасли мини-ячейку LTE-A, пополнился новыми микросхемами матричных коммутаторов 160x160, 48x48, 36x36 и 24x24. Кстати, по словам производителя, он предлагает самый широкий в мире ассортимент этих изделий.

Коммутаторы ориентированы на использование в серверах, хранилищах данных и сетевом оборудовании. Их ключевым достоинством является малое время задержки, позволяющее применять коммутацию портов без необходимости выполнять параллельно-последовательные и последовательно-параллельные преобразования, и добавлять в схему память для временного хранения пакетов. Это дает возможность уменьшить энергопотребление и стоимость оборудования.

Кроме того, использование фирменной технологии поддержания целостности сигнала позволяет получить скорости до 12,5 Гбит/с. Точнее говоря, такую скорость поддерживает модель M21605, имеющая конфигурацию 160x160, а модели M21024, M21036 и M21048, имеющие конфигурации 24x24, 36x36 и 48x48 соответственно, поддерживают скорости до 11,8 Гбит/с. Ориентация на коммуникационные приложения прослеживается в поддержке интерфейсов 10 Gigabit Ethernet, OTU2, 8G и 10G Fibre Channel.

Для внешнего оформления коммутаторов выбраны корпуса типа BGA размерам 21 x 21 мм (M21024), 23 x 23 мм (M21036), 27 x 27 мм (M21048) и 45 x 45 мм (M21605).

Другие интересные новости:

▪ Умная система TDK для беспроводной зарядки электромобилей

▪ Гамма-лучи консервируют древесину

▪ Броня морского конька

▪ Вечный имплант размером с песчинку

▪ Вымирание вида зависит от размера животных

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Применение микросхем. Подборка статей

▪ статья По главной улице с оркестром. Крылатое выражение

▪ статья Кто первым исследовал Северный полюс? Подробный ответ

▪ статья Универсальная мини-дрель. Домашняя мастерская

▪ статья Испытатель операционных усилителей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Замена модуля IGBT в сварочном аппарате. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026