Kā izveidot kokvilnas slēdzi. Skaņas slēdzis parastai mājai: vai tas ir nepieciešams? Kā pats izveidot ar balsi aktivizējamu gaismas slēdzi

18.08.2023 Rīki
Attēlā parādīta manis izveidotā akustiskā releja diagramma. Šī diagramma nekad iepriekš nav publicēta. Īpaša dizaina iezīme ir oglekļa mikrofona izmantošana. Šādus mikrofonus izmanto tālruņos, kuriem nav raidīšanas un uztveršanas pastiprinātāju (TA-68, TAN-70, TAI-43 un citi). Mikrofona elektrisko vibrāciju amplitūda ir pietiekama saziņai desmitiem kilometru garumā, neizmantojot pastiprinātājus. Turklāt tai ir neticami jutīgums. Trūkums ir šaurais audio frekvenču spektra joslas platums. Bet mūsu gadījumā tas ir plus, jo tiek izslēgtas nevajadzīgas skaņas un traucējumi.

Ķēdes darbība. Sasitot plaukstas vai noklikšķinot, oglekļa pulveris mikrofonā kustas un maina savu pretestību. Šajā gadījumā savienojuma punktā starp ierobežojošo rezistoru R1 un mikrofonu parādās maiņstrāvas komponents, kas caur atdalīšanas kondensatoru C 1 tiek piegādāts tranzistora T 1 pamatnei. Tranzistors T1 ir gan maiņstrāvas, gan sprieguma pastiprinātājs. tiešspriegums. Ar rezistora R2 palīdzību tranzistors T1 ir nedaudz atvērtā stāvoklī. Pamatnē saņemtā mainīgā sastāvdaļa tiek pastiprināta ar tranzistoru un no kolektora caur kondensatoru C2 nonāk dubultā taisngriežā, kas samontēts uz elementiem DD1, DD2, C3. Kondensatorā C3, kas tiek izlādēts caur ķēdi, uzkrājas divkāršs pastāvīgais spriegums: mīnus kondensators, rezistors R1, bāzes emitētājs T1, plus kondensators. Šajā gadījumā tranzistors atveras kā lavīna, tiek aktivizēts relejs P1, tā kontakti aizveras uz skaņas signāla laiku. Iestatot ķēdes darbību, dažkārt izrādās, ka tās jutība ir pārāk augsta, to iedarbina pa ielu braucošas automašīnas vai vicinot roku pie mikrofona. Tas viss ir atkarīgs no izmantotā releja veida. Jūs varat raupināt ķēdi, virknē savienojot mainīgo rezistoru ar kondensatoru C1. Lai pārslēgtu slodzi (spuldzes), izmantojot aplauzumus, ķēdei jāpievieno sprūda. Šāda sprūda ķēde uz polarizēta releja ir parādīta 2. attēlā - tā iepriekš nekur nav drukāta.


Kad tiek dots skaņas signāls (aplaudē, klikšķi), releja KP1 kontakti uz laiku tiek aizvērti. Maiņspriegums 220 V caur lampu L1, diode D1 ar pozitīvu pusciklu tiek pielikts RP-4 releja otrā tinuma beigām, tapa 8, tinuma sākums, tapa 7, strāvas ierobežotāja rezistors. R1, kondensators C1, releja KR1 slēgtie kontakti, tapa 220V. Kondensatora C1 uzlādes strāva pārslēdz releja enkuru uz kreiso pozīciju saskaņā ar shēmu, iedegas spuldze L1 un nodziest spuldze L2, diode D1 tiek bloķēta ar releja kontaktiem, un diode D2 ir atbloķēta un gatava darbam. Kad nāk nākamais skaņas signāls, releja P1 KP1 kontakti aizveras. 220 V spriegums caur spuldzi L2 un diodi D2 tiek pielikts kā pluss pirmā tinuma sākumam, kontaktam 5, no tinuma izejas, kontakts 6 nonāk rezistoru R1 un uzlādē kondensatoru C1. Polarizēts relejs pārslēdz armatūru uz pareizo kontaktu ķēdē. Diode D2 ir bloķēta, un diode D1 ir gatava nākamajam ciklam. Gaisma L1 nodziest un gaisma L2 iedegas. Tādējādi, saņemot skaņas signālus, slodze pārslēdzas pārmaiņus. Lai sprūda veiktu tikai vienas spuldzes ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju, jums ir jāizslēdz viena no spuldzēm no ķēdes un tā vietā jāieslēdz virkne 0,33 μF x 300 V kondensatora un 5 spuldzes. -10 kOhm, 2 W rezistors. Iestatot sprūda darbību, ir jānoregulē polarizētā releja armatūra, lai tas labi pārslēgtos un būtu droši fiksēts labajā vai kreisajā pozīcijā.


Pareizi nosakiet releja tinumu sākumu un beigas vai mainiet vienas no diodēm polaritāti. Protams, šis oglekļa mikrofona akustiskā releja dizains ir vairāk piemērots iesācējiem, tāpēc nākamajā rakstā tas tiks aprakstīts vienā mikroshēmā, un kā sensors tiek izmantots pjezoelektriskais elements.

Apspriediet rakstu VIENKĀRŠS ACOUSTIC RELAY

Pirms pāris nedēļām tika salikts LED panelis telpu apgaismojumam un tika nolemts tam salikt akustisko slēdzi, un šodien gribu apskatīt, iespējams, vienkāršāko akustisko slēdžu shēmu.

Shēma tika atrasta vienā no buržuāziskajām vietām un nedaudz mainīta. Ierīce ļauj ieslēgt un izslēgt strāvas ķēdi ar aptaustīšanu. Es plānoju to izmantot, lai ieslēgtu gaismas. Ierīce ir diezgan jutīga, pateicoties dubultajam pastiprinātājam, kas izmanto mazjaudas tranzistorus. Tas reaģē uz aplaudēšanu 5 metru attālumā no mikrofona. Visas detaļas tika nomainītas pret vietējām.

Mikrofona pastiprinātājā tiek izmantoti KT 315 sērijas vietējie tranzistori ar jebkuru burtu vai indeksu. Pēdējā posmā tiek izmantots jaudīgs tranzistora slēdzis, kura pamatā ir KT 818 sērijas bipolārs tranzistors, visas pārējās detaļas ir tādas pašas kā sākotnējā shēmā. Jūs varat izslēgt releju no ķēdes un pievienot slodzi tā vietā, bet tas ir tikai gadījumos, kad jums ir nepieciešams kontrolēt slodzes ar jaudu līdz 12 voltiem, ja jums ir nepieciešams kontrolēt slodzes ar jaudu no tīkla, jūs varat. neiztikt bez releja. Aplaudēšanas brīdī mikrofons uztver vilni, un kā signālu tas tiek nosūtīts uz jaudas pastiprinātāju, kas pārmaiņus pastiprina no mikrofona saņemto signālu. Pastiprinātais signāls nonāk slēdža pamatnē, tā lielums ir pietiekams, lai iedarbinātu tranzistoru, un šajā brīdī atveras tranzistora krustojums un vada strāvu, kas darbina pievienoto slodzi vai releju.

Veicot montāžu, ievērojiet visas detaļu vērtības, pat neliels slīpums var izraisīt neparastu slēdža darbību. Ierīce reaģē ne tikai uz pops, bet arī uz zemas frekvences troksni (jaudīgu basu utt.).


Barošanas sprieguma diapazons ir no 4 līdz 16 voltiem, barošana tikai no stabilizētiem līdzstrāvas sprieguma avotiem un nekādā gadījumā neizmantojiet komutācijas barošanas avotus, ierīce ar tiem nedarbosies!

Izmēģinājuma versijai ierīce tika uzstādīta uzmontēta, tad tā tiks pārsūtīta uz dēli, galvenais, lai viss darbojas bez kļūmēm.

Jautājumu par to, kā mājās salikt akustisko slēdzi, agrāk vai vēlāk uzdod katrs radioamatieris, jo šāda ierīce elektriskās ķēdes slēgšanai nodrošina plašas izmantošanas iespējas, sākot no vienkāršas lampas pievienošanas līdz lietošanai sarežģītās drošības sistēmās un "gudra" māja.

Darbības princips

Primitīvs akustiskās ierīces modelis, ko var montēt, piekarinot instalāciju ar testa gaismu un 8 voltu barošanas avotu. Tiek izmantoti šādi:

  • jaudīgs tiešais bipolārais tranzistors, tips KT818, vai ārvalstu analogi,
  • push-pull mikrofona pastiprinātājs,
  • parasts mikrofons (piemēram, no magnetofona vai austiņām)

Šāda akustiskā slēdža ierīce ļauj skaidri izsekot trokšņa signāla pārvēršanas mehānismam elektriskajā. Mikrofons saņem viļņa signālu un pārraida to uz pastiprinātājiem, pēc tam caur slēdža pamatni tiek iedarbināts tranzistors, uzsākot strāvas savienojumu.

Montāžas iespēja

Vienkārša akustiskā slēdža ķēde ar 4,5–12 voltu barošanas avotu un darbības diapazonu 2–3 m attālumā ir samontēta uz iespiedshēmas plates vai maizes plates un sastāv no lielāka detaļu skaita.

Šādas ierīces sauc arī par “plakšanas” ierīcēm, to funkcionālā īpašība ir secīga izslēgšana un izslēgšana ar asu skaņas signālu, līdzīgi kā plaukstas.

Par barošanas daļu atbild tranzistors KT818, kas savienots ar releju ar 9 voltu strāvas spoli.


Elektretmikrofona jutību nosaka 10 kOhm jaudas rezistors un 0,1 μF kondensators. To var regulēt, pamatojoties uz rezistora pretestību un kondensatora kapacitāti, kā arī izmantojot jutīgākus tranzistorus. Rezistora vērtība var sākties no 2 kOhm atkarībā no ķēdei piegādātās jaudas.

Tālāk ir divi pastiprināšanas posmi ar bipolāriem tranzistoriem KT315 (varat izmantot importētos analogus, piemēram, 2N5551). Pretestības vērtības var mainīties par 50%. Elektromagnētiskajam relejam ir jāuzstāda aizsargdiode. Šai funkcijai ir piemērots silīcijs 1N4148 vai 1N401. Lai norādītu ķēdes darbību, strāvas sadaļā var uzstādīt LED.

Kā var spriest pēc fotoattēla, paštaisīti akustiskie slēdži ir diezgan kompakti, tiem ir viegli paņemt korpusu un izmantot tos mobilajās ierīcēs, un strāvas padevei tiek izmantoti parastie akumulatori. Varat arī izmantot mobilo tālruņu lādētājus ar izejas spriegumu 5 volti.


Pārbaudot, jums jāpievērš uzmanība ierīces reakcijai, jo, lai iedarbinātu un izslēgtu pareizi saliktu akustisko slēdzi, ir nepieciešams skaidri un asi klapēt.

Efektīva, ja tiek demonstrēta, reakcija uz neskaidrākiem un izplūdušākiem trokšņiem var ievērojami kavēt ierīces lietošanu, izraisot nejaušu ieslēgšanos vai izslēgšanos fona trokšņa laikā. Svarīgi ir arī nodrošināt optimālāko mikrofona atrašanās vietu.

Iebūvēto skaņas sensoru ražošanai var izmantot shēmas ar 220 voltu barošanas avotu, ko var montēt ar standarta apgaismes ierīču atslēgas slēdžiem. Tos izmanto, kur tiek izmantoti tiristoru palaidēji un galvenie mehānismi.

Tranzistora sprūdu darbina diode un rezistors. Ķēdē ir iekļauti sprieguma ekvalaizeri. Sarežģītā shēma paredz komparatora klātbūtni - papildu zonu, kas nogriež traucējumus un uzlabo slēdža darbības kvalitāti.


Akustiskais slēdzis ar mikrokontrolleri

Norādījumus slēdža izveidošanai ar savām rokām var apsvērt, izmantojot Arduino mikrokontrollera izmantošanas piemēru, kuram ir pievienoti divi dēļi: skaņas modulis, t.i. mikrofons ar pastiprinātājiem un jaudas releju. Lai izveidotu savienojumu ar datoru, jums būs nepieciešams 5 voltu barošanas avots un USB kabelis.

Pēc programmaparatūras datorprogrammas instalēšanas, kas tiek lejupielādēta no oficiālās vietnes, varat konfigurēt dažus parametrus atbilstoši jūsu individuālajam pieprasījumam: pielāgot skaņas jutību, reakcijas ātrumu pēc skaņas signāla un iestatīt sliekšņa vērtību, lai izvairītos no traucējumiem un viltus. signāliem.

Akustisko slēdžu fotogrāfijas

Saturs:

Daudzas mūsdienu apgaismojuma sistēmas ir aprīkotas ar tālvadības pulti. Šim nolūkam tiek izmantotas tālvadības pultis, kā arī signāla tipa iekārtas, piemēram, klepera slēdzis. Šajā gadījumā grūdiens, lai to ieslēgtu un izslēgtu, ir pietiekamas intensitātes skaņa, kuras stiprums ir aptuveni vienāds ar plaukstām. Iepriekš šādu shēmu montāžu veica tikai radio amatieri. Šobrīd audioierīces var brīvi iegādāties lielākajā daļā elektropreču veikalu.

Kokvilnas gaismas slēdzis

Lai aktivizētu šādu slēdzi, jums vienkārši jāsasit plaukstas. Tā rezultātā ierīce ieslēgsies vai izslēgsies. Parasti šīs ierīces tiek uzstādītas telpās ar minimālu trokšņa līmeni - guļamistabās, saimniecības telpās, noliktavas telpās, pagrabos utt. Nav ieteicams izmantot kokvilnas slēdžus trokšņainās vietās, kur ir daudz cilvēku, jo pārmērīgs troksnis var samazināt ierīces kvalitāti. Biroji, ražošanas vietas un darbnīcas ir pilnīgi nepiemērotas uzstādīšanai.

Šīs ierīces bieži tiek sajauktas ar akustiskajiem slēdžiem. Galvenā atšķirība starp tām ir tāda, ka akustisko ierīci iedarbina jebkurš troksnis, un aptaustīšanas slēdzi iedarbina aplaudēšana. Šīs ierīces ir sevi labi pierādījušas ģimenēs ar maziem bērniem, kuri nevar sasniegt parasto slēdzi. Tagad bērnam tikai jāsasit plaukstas, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu.

Kokvilnas slēdža ķēde

Visi skavas slēdži ir uzstādīti pēc standarta parauga, līdzīgi kā viens vai. Dažiem modeļiem var būt savas individuālās īpašības, taču vispārīgie principi paliek nemainīgi. Tas ir, vienas atslēgas ierīce ir savienota ar tīklu tā, lai tā varētu darbināt kokvilnas ierīci.

Slēdzis un lampa darbojas saskaņā ar standarta shēmu. Pirmkārt, caur vairogu un sadales kārbu jums jāpiegādā strāva parastajam slēdzim. Neitrālais vads no paneļa ir savienots ar vienu lukturi vai lampu grupu. Pašas lampas ir savienotas paralēli atvienošanas ierīcei.

Strāvas ķēde, kas iet uz atslēgas slēdzi, ir jāpārtrauc un jāpievieno akustiskajai ierīcei. Šī darbība ir ļoti vienkārša ierīces mazā izmēra dēļ, kas ļauj uzstādīt tieši uz lampas korpusa. Tāpēc sienā nav nepieciešams uzstādīt papildu rievas.

Katrs standarta slēdzis ir aprīkots ar diviem vadu pāriem - baltu un melnu. Baltie vadi ir pievienoti barošanas avotam, tas ir, fāzes un nulles kabeļiem no paneļa, un melnie vadi ir pievienoti slodzei. Vadītājus ieteicams savienot, izmantojot parasto vīšanu vai spailes. Šajā gadījumā savienojumu lodēšana netiek izmantota.

Kad savienojums ir pabeigts, tiek ieslēgts standarta atslēgas slēdzis un tiek pārbaudīta visas sistēmas darbība. Ja nepieciešams, to var pilnībā noņemt no ķēdes un pieslēgt strāvu tieši kokvilnas ierīcei. Atliek tikai konfigurēt ierīci tā, lai novērstu viltus trauksmes signālus no svešām skaņām.

DIY kokvilnas slēdzis

Visām akustiskajām vai kokvilnas sistēmām ir mikrofons, ar kuru tiek ierakstīta skaņa. Turklāt ķēde tiek papildināta ar laika releju vai vadības jaudas releju. Standarta shēmā, kas darbojas ar spriegumu 220 V, signālu, kas nāk no mikrofona, pastiprina tranzistors T1. Tālāk tas pāriet uz tranzistora T2 pretestības atbilstības bloku un emitera sekotāju. Ciparu mikroshēma tiek izmantota, lai saliktu sprūda un signāla salīdzinātāju.

Salīdzinājuma galvenā funkcija ir aizsargāt slēdzi no akustiskiem traucējumiem, izslēdzot garas vai pārāk īsas skaņas. Kad signāls pāriet, sprūda stāvoklis mainās uz ieslēgtu vai izslēgtu. Tādējādi sprūda kontrolē apgaismes ierīci caur tiristoru un jaudas tranzistoru. Līdzīgu shēmu var salikt, pamatojoties uz integrētu taimeri.

Diagrammas sastādīšana būs ērtāka, ja tajā iezīmēsit noteiktas zonas. Tajos ietilpst tranzistora mikrofona pastiprinātājs, mikroshēmas komparators, sprūda un tranzistors, kas kontrolē jaudas releju.

Izmantojot Arduino mikrokontrolleri, varat pats salikt aptaustīšanas slēdzi. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešama skaņas moduļa plate, strāvas relejs un Arduino Nano. Turklāt jums būs nepieciešams dators, USB kabelis un 5 voltu barošanas avots. Lai mirgotu mikrokontrollera programmaparatūru, datorā ir instalēta programma Arduino.

Mainot dažus skaņas releja regulēšanas parametrus, varat to precīzi noregulēt. Elektroinstalācija ir pievienota tāpat kā standarta shēmās. Atliek tikai iestatīt aizsardzības slieksni pret viltus trauksmēm un traucējumiem, un ierīce ir gatava darbam.

Kad atrodaties tumsā, ne vienmēr ir iespējams uzreiz atrast gaismas slēdzi, it īpaši, ja tas atrodas tālu no durvīm. Līdzīga situācija var rasties, izejot no telpas, kad izslēdzam apgaismojumu un pēc tam esam spiesti sajust savu ceļu uz izeju. Akustiskais slēdzis, kura dažādas shēmas un dizaini ir apskatīti šajā rakstā, var glābt jūs no problēmām.

Šo shēmu var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu, izmantojot aptaustīšanu vai līdzīgu jebkuras sadzīves tehnikas vadību. Kopumā šis akustiskais slēdzis ir ļoti noderīga lieta dzīvoklī un mājā.

Ķēde tiek darbināta no barošanas avota ar spriegumu no 5 līdz 12 voltiem.


Ķēde sastāv no standarta mikrofona pastiprinātāja, kas ir samontēts uz diviem veciem KT315 bipolāriem tranzistoriem un barošanas sekcijas uz mājas tranzistora KT3107 (BC557). Lai palielinātu mikrofona jutību, varat uzstādīt jaudīgākus tranzistorus, piemēram, KT368 utt. Strāvas daļai ir piemēroti gandrīz visi jaudīgie PNP struktūras tranzistori (KT814 vai KT818), atkarībā no izmantotā barošanas avota jaudas.

Izgatavojot iespiedshēmas plati, kuras zīmējumu varat uzņemt guldīšanas formātā, pievērsiet uzmanību VD1 diodes caurumiem, jo ​​es plānoju kontrolēt apgaismojumu dzīvoklī un darboties kā slodze, būs 12 voltu spriegums. relejs. Diode tiek izmantota, lai aizsargātu tranzistoru VT3 no releja induktora EMF. Ja plānojat pieslēgt nelielu slodzi, tad diodi var aizstāt ar džemperi.

Ķēdē tiek izmantots 1,5 kOhm rezistors R8, bet es to nomainīju uz 2 Ohm, jo ​​spriegums pie slodzes izejas ievērojami kritās un relejs nedarbojās stabili.


Ķēde tiek izmantota, lai ieslēgtu jebkuru slodzi, izmantojot jebkuru skaņas signālu. Ieslēgtās slodzes jauda var būt diezgan liela, un to nosaka tikai izmantotā releja iespējas.

Skaņas sensors ir parasts mikrofons, no tā caur rezistoru R4 un kondensatoru C1 impulsi seko līdz VT1 pamatnei, atverot to. Lai pielāgotu mikrofona jutības līmeni, iespējams, būs jāizvēlas pretestība R4. Tālāk uz tranzistoriem VT2, VT3 uzbūvētais sprūda aizdegas. Tranzistors VT4 šajā radioamatieru dizainā spēlē elektroniskās atslēgas lomu, kas kontrolē releju. Barojiet ķēdi no jebkura 12 voltu sprieguma.

Lai to izdarītu, ķēdes pārtraucējs izmanto tikai akustisko releju, jums ir jāatskrūvē mainīgais rezistors R2 līdz minimumam.


Akustiskais slēdzis ar fotosensoru

Fotosensors ir fotodiode FD263. Tas ir iekļauts ķēdē pretējā virzienā, lai kopā ar pretestību R2 veidotu sprieguma dalītāju. FD263 fotosensora jutības slieksni nosaka mainīgais rezistors R2.

K176LA7 mikroshēmas elementi DD1.1 un DD1.2 veido Schmitt sprūda, kas neļauj vieglajai mašīnai braukt ar velosipēdu dabiskā apgaismojumā tuvu slieksnim. Tāpēc, kad fotodiode ir izgaismota, elementa DD1.2 izeja būs loģiska, bet nepietiekami apgaismota - loģiskā nulle.

Akustiskā releja sensors ir elektretmikrofons ar iebūvētu pastiprinātāju. Mikrofons ir savienots ar divpakāpju pastiprinātāju, kas samontēts, izmantojot bipolārus tranzistorus. Pastiprinātais skaņas signāls no otrā tranzistora kolektora tiek nosūtīts uz vienu vibratoru, kas samontēts uz tās pašas mikroshēmas loģiskajiem elementiem DD1.3 un DD1.4. Pēdējais rada atsevišķus impulsus, kas ilgst apmēram 10 sekundes, to var mainīt, izvēloties pretestību R12 un kondensatoru C6. No viena vibratora izejas signāls iet uz lauka efekta tranzistoru, kas ieslēdz apgaismojuma lampu. Monovibratoru iedarbina un izslēdz vadības signāls no elementa DD1 izejas 4.

Automātiskais slēdzis vienmērīgi ieslēgs gaismu 1 sekundes laikā, ja trokšņa slieksnis telpā pārsniegs norādīto vērtību un vienmērīgi izslēgs apgaismojumu, ja pēc 20 sekundēm telpā nav skaņas.


Op-amp akustiskais slēdzis

Parasts analogais mikrofons tiek izmantots kā akustiskais sensors. Signālu no tā pastiprina pirmais darbības pastiprinātājs. Pastiprinātāja jutību nosaka pretestību R3 un R4 attiecība. Pastiprinātais akustiskais signāls, ko nosaka divas detektordiodes VD1 un VD2, uzlādē kapacitāti C6. Pēc uzlādes spriegums uz tā kļūst augstāks nekā kapacitātei C7, kas savukārt pārslēdz otrā op-amp izgatavoto komparatoru, kā rezultātā tā izejā tiek noteikts loģisks viens līmenis.

Loģiskā vienība no operētājsistēmas pastiprinātāja izejas iedarbina ģeneratoru uz tranzistora VT1. Ģeneratora darbība tiek sinhronizēta ar barošanas tīklu caur tā paša tranzistora otro bāzi. Šis fakts ļauj veikt fāzes jaudas kontroli.

Tiklīdz kondensatora C6 spriegums nokrītas līdz 2 V, samazinās arī spriegums uz DA1.2. Šī iemesla dēļ impulsi, kas atver triac, ierodas ar arvien lielāku fāzes aizkavi, un kvēlspuldze nodziest vienmērīgi. Diagrammā norādītie R5 un kondensatora C6 rādītāji ļauj izveidot līdz pat trīs minūšu aizkavi, kad telpā iestājas pilnīgs klusums.

Aplaudēšanas slēdža dizains tiek aktivizēts, sasitot rokas, ja skaļums ir pietiekams. Tādējādi, kad atskan aplaudēšana, ķēde uz vienu minūti ieslēdz apgaismojumu ieejā (vai citā telpā). Pirmajā dizainā ir viena interesanta īpašība, kas novērš darba riteņbraukšanu, proti, mikrofons automātiski izslēdzas pēc gaismas ieslēgšanas un atkal ieslēdzas tikai pāris sekundes pēc gaismas izslēgšanas.

Dizains neizslēgs gaismu uzreiz pēc pogas nospiešanas, bet gan ar trīs minūšu kavēšanos. Tas arī ieslēgs gaismu ar skaļu skaņas signālu, līdzīgi uz trim minūtēm.

Ierīce ir savienota paralēli parastajam gaismas slēdzim S1 un, kamēr tas ir aizvērts, apgaismojums ir ieslēgts, tiklīdz tas tiek atvērts caur ķēdi R7-V4-tiristora V5 vadības elektrods, kapacitāte C3 sāk uzlādēties. Tiristors V3 joprojām ir atvērts, aizverot taisngrieža tilta diagonāli caur sevi, lampiņa ir ieslēgta. Tiristors V5 paliks atvērts, līdz tiek uzlādēts kondensators C3. Pēc 3 minūtēm tvertne tiks uzlādēta un tiristoru aizvērts, tādējādi izslēdzot apgaismojumu.

Ja kādam nav laika iziet no telpas, vienkārši sasit plaukstas un mikrofonā parādīsies impulsi, kas atbloķē tiristoru V3. Kondensators C3 sāks izlādēties caur pretestību R4 un V3, turpinot to turēt atvērtu. Pulsējošs spriegums seko piektā tiristora vadības elektrodam, kas to atbloķēs un lampiņa atkal iedegsies.

Pretestība R3 pielāgo mikrofona jutību. Šī iekārta ir paredzēta 100 vatu slodzei. Ja interesē dizains, tad var paņemt iespiedshēmas plates rasējumu no Nr.5 1980.gadam.

Vienkāršu ķēžu akustisko sensoru izvēle

Pirmajā aplūkotajā shēmā akustiskā tipa sensors, kura pamatā ir pjezoelektriskais skaņas emitētājs, reaģē uz dažādām vibrācijām virsmā, uz kuru tas ir nosliecies. Cita dizaina pamatā ir standarta mikrofons.

Trešā shēma ir ļoti vienkārša un tai nav nepieciešama pielāgošana: sensors reaģē uz jebkādām skaļām skaņām, īpaši zemās frekvencēs. Turklāt ierīce uzrāda nestabilu darbību zem nulles temperatūrā.