Репеллент TURBO_2313
Это устройство является развитием предыдущей конструкции - "Универсальный репеллент" .
Из новшеств, прежде всего, надо отметить наличие стабилизированного преобразователя напряжения, повышающего напряжение питания излучателя до 30 вольт .
В качестве оконечного усилителя применяется известная схема с вольт-добавкой . Вольт-добавка улучшает работу усилителя на высоких частотах на емкостную нагрузку, которой является излучатель .
Также изменилась и программа . Излучаемая частота сканируется в пределах выбранного диапазона . Отключение устройства происходит переводом микроконтроллера в спящий режим "Power-Down".
Управляется устройство с помощью четырех кнопок .
S1 - выкл.
S2 - вкл.
S3 - выбор диапазона сканирования
1. 16-25 кГц - собаки , кошки
2. 32-40 кГц - комары
3. 40-50кГц - тараканы
S4 - Включение режима "Тревога" 3-3.5 кГц .
Индикация включения режимов осуществляется светодиодами .
Метод ЛУТ оказался совсем несложным в освоении и показал неожиданно неплохие результаты. Рекомендую ! Если кому надо, могу написать подробнее , хотя об этом написано уже немало …
Устройство изготовленно на односторонней печатной плате 60x60 мм .
Катушка преобразователя имеет 100 витков ПЭЛ-0,25 на сердечнике Б18 с немагнитным зазором. Зазор образуется прокладкой между чашками в 0,25 мм . В качестве прокладки была использованна фотобумага на которой печатался рисунок платы для ЛУТа . Индуктивность получается 0,75 mH [Л2], выходная мощность преобразователя 1.2 Вт. В качестве излучателя применяется пьезоэлемент с акустической камерой ЗП-22 . В качестве транзисторов хорошо работали BC33740 . Поставленный в качестве эксперимента КТ630А на место VT1, заметно грелся сам , имея напряжение падения до 1 вольта. При необходимости можно повысить мощность излучения, поставив более высоковольтные транзисторы, изменить резисторы обратной связи R4/R5 и пересчитать катушку преобразователя. Разводка платы допускает установку катушки с автотрансформаторной схемой . В этом случае в точке "А" перерезается дорожка , а вывод повышающей обмотки подсоеденяется к точке L1H .
Для питания используется батарея 3,6 - 4,5 вольта . Ток потребления зависит от частоты излучения, как и должно быть при емкостной нагрузке, и изменяется от 30 мА на 3-3,5 килогерцах , до 200-300мА на частоте 40- 50 килогерц.
Проверить относительный уровень излучения и подобрать самый мощный излучатель можно , если один излучатель использовать в качестве микрофона , подключенного к осциллографу . Наилучшие результаты, из имеющихся в наличии, были показаны ЗП-22 и ПВА-1А . Хуже звучали ЗП-1 , ЗП-25 , а также излучатели без акустического оформления . В конечном итоге предпочтение было отдано ЗП-22 , так как подключение ПВА-1А давало просадку напряжения преобразователя .
Контроллер программируется на работу от внутреннего генератора на 8 МГц . В AVR Studio выбирается SUT_CKSEL : Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms. Калибровочный байт записывается по адресу 0 в EEPROM .
Литература
Вопросы , предложения и о результатах испытаний пишите на electricalspark@narod.ru
В зависимости от версии программы могут быть иные возможности не указанные в данном руководстве .