Hvordan man laver et cykelhornkredsløb med ringetone

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Et cykelhorn bruges normalt i cykler til at generere en forstærket alarmlyd med et tryk på en knap til at advare enhver, der kommer på stien til den løbende cykel.

I dette indlæg diskuterer vi den komplette konstruktion af et elektronisk cykelhornkredsløb, der ligner en telefonmusikalsk ringetone.



Introduktion

De gammeldags mekaniske cykelhorn kasseres langsomt nu, og folk er mere interesserede i at erstatte dem med de nye musikalske horn, der efterligner samt ringetoner til telefonen.

Et sådant projekt diskuteres i denne artikel. Kredsløbet er meget let at bygge, da det kun indeholder et par aktive dele og et par andre passive dele. Kredsløbet kan betjenes med 3 volt jævnstrøm gennem to penlygter AAA-størrelse.



Elektroniske hobbyister, der også ejer en cykel, vil elske dette projekt.

Den foreslåede idé hjælper dig med at slippe af med din gamle mekaniske cykeltank med en helt ny, høj elektronisk musikalsk enhed. Det er et hjemmelavet projekt - et andet aspekt, der vil underholde de unge. Lad os lære hele proceduren her.

Kredsløb

cykel musikalsk horn kredsløb ved hjælp af 27 mm piezo transducer og UM66 tone generator

Under henvisning til ovenstående kredsløbsdiagram kan vi se, hvor simpelt det er at konstruere den foreslåede musikalske hooter, da den bruger meget få elektroniske dele.

Transistoren T1 er en almindelig generel transistor, den velkendte 8050. En 8050 er mere kraftfuld end de sædvanlige BC547-typer og er i stand til at håndtere strøm op til 150 mA komfortabelt.

Transistoren ejer også ejendommen til at have større hFE niveauer end andre lignende typer transistor, hvilket resulterer i bedre forstærkning af musikken, og ja det er der grundlæggende for at forstærke musikkilden.

Musikkilden her er den utrolige IC UM66, som har et indlejret stykke musik 'skrevet' inde i det. Det har bare brug for en forsyningsspænding på 3 V (må ikke overstige) for at komme i gang. Pin-outs er også ret enkle at forstå.

Den venstre er den negative, den midterste er den positive, og det højre ben er output - simpelt er det ikke?

Når de relevante forsyningsterminaler på UM66 er tildelt til deres stillinger, begynder det at 'synge' med det samme gennem sin output pin. Dette lydniveau er dog meget lavt og skal forstærkes, før det føres til step-up-spolen. Dette gøres af T1 som forklaret ovenfor, og det forstærkede signal sendes til spolen.

Booster Coil

Bil omvendt horn spiralbillede

Sådan fungerer Buzzer Coil

Spolen, der anvendes her, fungerer faktisk som en step-up transformer og bruges primært til at forstærke de forstærkede musikudsving fra transistoren T1.

Spolen ligesom enhver anden transformator som en primær og en sekundær sektion, men sektionerne er ikke isolerede, men vikles snarere som en enkelt vikling med midterhanen passende trukket ud på det relevante beregnede trin.

De primære og sekundære viklingskabler identificeres ved at måle de tilsvarende modstande ved hjælp af en multitester.

Ledningerne, der viser lavere modstand, er den primære vikling, og den, der viser relativt højere værdi, er sekundærviklingen.

Normalt vil det primære afsnit angive en værdi på omkring 22 ohm, mens den sekundære viser en værdi på omkring 160 ohm. Den fælles ledning på tværs af målingerne er midterhanen og går til den positive forsyning.

Sådan fungerer Piezo-transduceren

Piezo-pladen, der er ansvarlig for den faktiske gengivelse af lyden, er forbundet direkte over sekundærviklingen.

Piezoens terminaler fra det centrale hvide område og den ydre metalrand, begge områder kan loddes, men lodning af forbindelsen over den indre cirkel kræver stor omhu, sørg for, at loddespidsen løftes, så snart loddeplettet er lavet, ellers vil den hvide keramiske belægning straks blive brændt, hvilket reducerer enhedens effektivitet.

Sådan installeres Piezo-transduceren

Et andet aspekt ved piezo-elementet er dets installation eller fastgørelsesmetoden.

Sådan fastgøres en piezo-transducer på en base for maksimal lydoutput

Fastgørelsen udføres over en plastskål eller hætte med en vis dybde (ca. 5 mm) og et indre forhøjet trin på ca. 1,5 mm i højden og 1 mm i bredden, der dækker den indre bundkant af hætten (se fig.).

Den indre diameter af hætten er sådan, at piezo bare børster inde i hætten og lægger sig over det forhøjede trin. Og det er præcis, hvordan piezo placeres og sidder fast i hætten (se figur).

Klæbningen kan udføres med noget syntetisk gummibaseret lim af god kvalitet (som brugt til klæbning af gummi og læder). Den modsatte overflade af hætten har et centralt hul med en eller anden beregnet diameter (f.eks. Omkring 7 mm), og det bestemmer lydstyrken af ​​den genererede lyd fra piezo-elementet.

At variere denne diameter af hullet kan drastisk variere forstærkning og skarphed af musikintensiteten.

Når hele ledningen i kredsløbet og piezo-samlingen er afsluttet, kan enheden strømforsynes ved hjælp af to penlightceller, hvilket giver de nødvendige 3 volt til kredsløbet.

Utroligt selv med så lav strømforsyning kan musikintensiteten konstateres at være væsentlig høj og ørepiercing.

Brug af 3V til Musical Chip

Forsyningen må dog ikke overskrides denne værdi, fordi IC UM66 ikke tåler noget over 3 volt.

Enheden kan naturligvis kun bruges med højere forsyningsspændinger, op til 12 volt, hvis forsyningen til IC'et kontrolleres og reguleres til 3 volt af en modstand og et zener-netværk.

Med 12 volt forsyning bliver forstærkningen meget høj og bliver faktisk meget kompatibel med biler til brug som musikalske bakhorn.

Liste over dele

Alle modstande er ¼ watt, CFR, 5%, medmindre andet er angivet

  • R1, R2 = 1 K,
  • T1 = 8050, Spole = Som vist i diagrammet,
  • COB = UM 66 IC eller enhver anden lignende type.
  • Piezo = 27 mm, to terminaler, som vist i diagrammet.
  • PCB = Veroboard eller ethvert printkort til generelle formål.



Forrige: Sekventiel LED Array Light Circuit ved hjælp af IC 4017 forklaret Næste: FM trådløs mikrofonkredsløb - Konstruktionsdetaljer