Odpuzovač krys a myší pro kutily

Ultrazvukové odpuzování je bezpečná a levná metoda deratizace. Nástroje jsou naladěny na kmitočet 20 až 70 kHz.

Lidské ucho tyto zvukové vlny nevnímá (limit je 16 kHz), ale pro myši jsou velmi nepříjemné. Hlodavci neodcházejí okamžitě, snaží se přizpůsobit, ale po 2-3 týdnech jsou stále nuceni opustit své stanoviště.

Maximální výsledek z používání přístroje lze očekávat po 2 měsících.

Jak vyrobit zařízení vlastníma rukama

Ultrazvukové přístroje jsou relativně levné, ale radioamatéři si přístroj snadno sestaví sami. K tomu stačí základní dovednosti.

Je lepší sestavit odpuzovače pro krysy a myši vlastníma rukama na sklolaminát – odolný list vícevrstvého sklolaminátového materiálu.

Schéma elektronického odpuzovače myší a krys pro kutilskou montáž.

Teoreticky je možné sestavit prvky zařízení “na váhu”, ale takové provedení by bylo nespolehlivé.

Nejjednodušší schéma ultrazvukového odpuzovače myší obsahuje následující podrobnosti:

  • Rezistory R1-R Můžete použít běžné 25W výstupní odpory. Slouží k poskytování pracovních bodů tranzistorům, snížení napětí, regulaci síly proudu;
  • Variabilní odpor typu R Postačí jakýkoli vhodný jmenovitý výkon. Vybírat můžete ze zastřihovačů. Pro nastavení frekvence výstupní ultrazvukové vlny je potřeba proměnný rezistor. Chcete-li to provést, musíte připojit měřič frekvence paralelně s R1;
  • Piezo emitor BQ1 je klíčovým prvkem odpuzovače myší, který generuje ultrazvukové vlny. Vhodné typy ZP-1, ZP-25, ZP-18;
  • tranzistory VT1-VT Jsou součástí frekvenčního obvodu spolu s kondenzátory a odpory. Můžete dodat prvky značky KT361B, pnp tranzistory 1T3307A, KT3107;
  • kondenzátory C1-C2. Postačí běžné keramické vývody;
  • Dioda VD v odpuzovači myši je instalována na ochranu před nesprávným připojením napájení. Přítomnost prvku v obvodu je volitelná, ale žádoucí. Můžete si vzít značku KD503A;
  • pákový spínač S1 je jednoduchý posuvný spínač. Zapíná a vypíná zařízení.

Obvod odpuzovače může obsahovat zásuvku (korunky) pro baterii. Vhodný model BS-E.

Dobrou možností baterie je Krona, ale můžete použít jakýkoli zdroj napětí od 1,9 do 9 V.

Čím vyšší je napětí, tím efektivněji zařízení pracuje. Jednoduché schéma je na obrázku 1.

Obrázek 1

Schéma elektronického odpuzovače myší a krys pro kutilskou montáž.

Funkčnost odpuzovače myší a krys, sestaveného podle výše uvedeného schématu, byla ověřena.

Cena sady dílů pro zařízení je přibližně 400 rublů. Nejjednodušší způsob, jak si je objednat, je na stránkách internetových obchodů s rádiovými produkty. Reproduktor lze vzít ze starého magnetofonu nebo přijímače.

Nejlevnější ultrazvukové zařízení průmyslové výroby stojí asi 600 rublů. Tato možnost je výhodná, protože je uzavřena v pouzdře, má záruku, funguje hladce, nevyžaduje seřízení.

Odpuzovač, který periodicky mění vlnovou délku, je účinnější proti hlodavcům, protože jim nenechává šanci se přizpůsobit a zvyšuje nepohodlí.

Sestavit takové zařízení je obtížnější, s tímto úkolem se vyrovnají pouze zkušení radioamatéři. Schéma zařízení je na obrázku 2.

Obrázek 2

Schéma elektronického odpuzovače myší a krys pro kutilskou montáž.

Etapy práce

Pořadí práce při montáži ultrazvukového odpuzovače myší a krys vlastníma rukama:

  1. označte diagram.
  2. Odizolujte připojovací vodiče, ošetřete je kalafunou nebo cínem. Pokud použijete desku s již připájenými drahami, pak nejsou dráty potřeba.
  3. Připájejte všechny prvky v pořadí.
  4. Připojte napájecí zdroj.
  5. Otestujte zařízení. Reproduktor by měl vydávat sotva znatelné vrzání. Pokud tam není, je nutné upravit frekvenci zvýšením nebo snížením kapacity kondenzátorů v rozsahu 0,1 mikrofaradu.

Schéma elektronického odpuzovače myší a krys pro kutilskou montáž.

Domácí odpuzovač můžete dát do provizorního pouzdra. Postačí krabička s otvorem poblíž emitoru ultrazvukových vln.

Při výběru místa pro instalaci přístroje je důležité vzít v úvahu následující:

  • ultrazvukové vlny neprocházejí stěnami a velkorozměrovým nábytkem, takže odpuzovač působí pouze v obvodu jedné místnosti. Chcete-li se úplně zbavit hlodavců, budete muset nasadit zařízení pro každého. V chladné místnosti (například ve sklepě) domácí odpuzovač s největší pravděpodobností nebude fungovat;
  • Měkké povrchy pohlcují ultrazvukové záření, tvrdé ho odrážejí. V místnosti s velkým množstvím textilií se účinnost odpuzovače sníží;
  • Zařízení působí také na domácí hlodavce (morčata, křečci, myši), hmyz a někdy i na psy. Domácí zvířata pod vlivem odpuzovače projevují nadměrnou úzkostlivost, úzkost a ztrácejí chuť k jídlu.
READ
Past na ryby - jak to udělat sami a jak ji používat?

Jedovaté návnady není třeba při používání přístroje rozkládat. Tím se oddálí odchod hlodavců. Odpuzovač by měl pracovat neustále, ale spotřebovává málo elektřiny, jeho použití nezpůsobí škodu na rozpočtu.

Video

Výhody zařízení

Odpuzování myší ultrazvukem má řadu výhod:

  • není třeba hledat a odstraňovat mrtvá těla mrtvých hlodavců;
  • nehrozí otrava domácích zvířat jedy;
  • bezpečné pro lidi;
  • funguje v celé místnosti, není třeba obnovovat návnadu.

Schéma elektronického odpuzovače myší a krys pro kutilskou montáž.

Elektronické zařízení odpuzuje nejen krysy a myši, ale také mnoho hmyzu. Paralelně s hlodavci, mravenci, švábi, pavouci mohou být odstraněni z domu.

Správně sestavený domácí ultrazvukový odpuzovač myší nefunguje hůř než tovární, ale má své nevýhody. Efektivnější variantou je kombinovaná verze zařízení generující ultrazvukové i elektromagnetické vlny.

sonický odpuzovač myší

VF, LF generátory

Jakmile skončí teplá sezóna, hlodavci se usadí v našich domovech. S chladem nastává skutečná invaze myší, která přináší spoustu problémů. Zvláště aktivní jsou v posledních letech. Tento článek je věnován problematice deratizace. Běžné problémy a tradiční přístupy

Hlodavci mají tendenci pronikat nejen do obytných prostor, a nejen tam dělají problémy. Pronikají jak do sklepů a přístřešků, tak i do skladů.

Skutečné škody způsobené hlodavci nejlépe znají obyvatelé venkova. Škody způsobené hlodavci nejsou jen v ničení zásob potravin. Škody způsobené těmito tvory jsou mnohem větší, než by se mohlo zdát. Hlodavci jsou přenašeči nebezpečných chorob.

Jedovaté látky jsou považovány za nejjednodušší prostředek, jak se zbavit hlodavců. Pomocí osvědčených možností nezapomeňte, že hlodavci jsou citliví na pachy. A pokud jsme se rukou dotkli návnady v pasti na myši nebo jedovaté látky, pak se jí hlodavci nemusí dotknout. Jsou citlivé na pachy lidského těla. Nyní jsou oblíbené jedovaté látky v sáčcích. Jsou zbarveny modře.

I zde však existují problémy: domácí zvířata mohou trpět, a to ne ze samotných tašek, ale z otrávených hlodavců. Otrávení hlodavci umírají pomalu, vylézají na nejnepřístupnější místa. Umírající na takových místech přinášejí nové nepříjemnosti: objevují se nepříjemné pachy. Hlodavci vytvářejí podmínky pro nehygienické podmínky.

Ultrazvukový odpuzovač krys a myší

Alternativně se používá i metoda „vyhánění“ hlodavců ultrazvukem.
Ale ani zde to není tak jednoduché. Hlodavci se drží v určité vzdálenosti od emitoru ultrazvuku. Z funkčního generátoru nestačí sestavit odpuzovač krys a myší. Jsou vyžadovány účinné ultrazvukové zářiče. Také je třeba je vhodně umístit. A to není vše.

Potřebujeme experimenty. Hlodavci jsou také odlišní. Dokonce i myši přicházejí v různých “typech”. Jejich dospělci se liší jak velikostí, tak zbarvením. Mutacemi pravděpodobně procházejí i hlodavci. Je potřeba vybrat frekvence generátorů pro různé poddruhy hlodavců, tzn. četnost “vyhánění” některých čeledí hlodavců nemusí ovlivnit jiné “klany” myší.

U potkanů ​​je situace podobná. Může být také nutné upravit frekvence alternátoru. Je třeba si uvědomit, že ultrazvuk slyší nejen hlodavci. Ultrazvuk má extrémně negativní vliv na téměř všechna domácí zvířata. Na to by se při zřizování a provozu ultrazvukového generátoru (UG) nemělo zapomínat.

Na místě je zobrazen ultrazvukový odpuzovač myší a potkanů, viz obr.1. Schéma využívá tradiční řešení. Existují ale i nestandardní přístupy k „odpuzování“ UG. Jejich kombinace poskytuje udržitelný praktický výsledek. Podívejme se blíže na to, jak obvod funguje. Ultrazvukový generátor je sestaven na čipu (IC) DD2.

Byl použit široce dostupný IC typu K561LN2. Je třeba poznamenat, že ultrazvukový odpuzovač je sestaven z dostupných součástek. To snižuje náklady a zjednodušuje opakování konstrukce odpuzovače myší.

READ
Whooper Swan

Frekvence ultrazvukového generátoru je regulována odporem R7. V tomto případě se mění v širokém rozmezí a se značným rozpětím. K dispozici je rozsah od 14 kHz do 37 kHz. To se děje záměrně. Nejprve je tedy možné rychle zkontrolovat fungování ultrazvukového generátoru. Snížením frekvence ultrazvukového generátoru na minimum pomocí R7 se rychle přesvědčí o provozu HS. Frekvence 14 kHz je již dobře slyšitelná (pokud není poškozen sluch a funguje BA1).

Takové frekvence nemusí být slyšitelné pro starší lidi nebo v případech se „zmenšujícím se“ sluchem (porucha sluchu), při dlouhodobém poslechu hlasité hudby ve sluchátkách. Za druhé, široký frekvenční rozsah ultrazvukového generátoru pomáhá, když hlodavci „nechtějí“ odejít na svých „typických“ frekvencích (21 . 50 kHz).

Existuje mnoho nuancí. Proto je pokud možno zvažte. Rezistor R10 reguluje výkon a “zkreslení” signálů ultrazvukového generátoru. Regulace výkonu je doprovázena změnou podoby vibrací ultrazvukového generátoru.

To bylo provedeno záměrně. Ostatně tato okolnost je pro vyhnání hlodavců velmi vhodná. Nemají rádi ultrazvuk, který jim „brousí“ sluch. Hlodavci si zvykají na stabilní a monotónní signály ultrazvukového generátoru. Na takový ultrazvuk se adaptují. Mohou opustit místnost „zpracovaná“ ultrazvukem, ale po chvíli se znovu objeví. Stabilně fungující ultrazvukový generátor je již nezastrašuje. Není se však čemu divit. Ostatně krysy se nebojí ani radiace.

Domácí zvířata trpí, když je ultrazvukový generátor zapnutý. Abyste nebyli v roli „popravčího kata“, musíte na to vždy pamatovat. Kromě toho různá zvířata reagují na ultrazvukový generátor různými způsoby. Některé – agresivně, jiné – nejsilnější “deprese”, tzn. Domácí mazlíčci musí být schopni se vzdálit od UG zářiče. Najdou si vlastní bezpečnou vzdálenost. Mimochodem, kočky a psi jsou vynikajícím ukazatelem výkonu elektronického odpuzovače. Jednoduše nemohou být blízko ultrazvukového generátoru.

Pro minimalizaci adaptace hlodavců na HS byla použita modulace jeho oscilací. Zde je aplikována nízkofrekvenční modulace pomocí oscilátoru na bázi IC DD1 typu K561LA7. Jeho frekvenci lze také měnit. K tomu slouží proměnný odpor R3. Modulaci lze vypnout pákovým přepínačem SA2. Jak bylo uvedeno výše, vibrace ultrazvukového generátoru „čistého tónu“ vedou k postupnému přivykání hlodavců.

V této souvislosti by měla být modulace „modernizována“, tzn. “komplikovat”. Na vynález „kola“ jako obvykle nebylo dost času. Jinými slovy, odpuzovač myší nebylo možné zkomplikovat. Bylo nutné „vstoupit“ do již použitého pouzdra pomocí vyrobených desek. Jak už to u radioamatérů bývá, pomohla „nehoda“.

Všechno perfektně sedí. Pouzdro odpuzovače potkanů ​​a myší je kovové, nebylo připojeno. Zpočátku to prostě zapomněli udělat. Ukázalo se, že společný vodič obvodu na obr. 1 není připojen ke skříni elektronického odpuzovače myší. V důsledku toho se ukázala jakási “nesrovnalost” ve fungování schématu UG. Vzhledem k tomu, že pouzdro je kovové, značně to ovlivňuje montážní kapacitu. Za prvé, tento vliv ovlivňuje UG.

Ostatně proměnný rezistor R7 na desce UG není. Je upevněn na boční stěně těla ultrazvukového odpuzovače. Pro připojení R7 k UG desce byly použity poměrně dlouhé vodiče („s rezervou“). V souladu s tím se také získá zvýšený vliv na UG. Přepínač SA4 je speciálně dodáván (není zobrazen na obrázku). Jak se ukázalo, jde o velmi výrazný prvek. Tento přepínač odpojuje tělo ultrazvukového odpuzovače od „mínusu“ obvodu.

Nakonec, když je přepínač SA4 vypnutý, dojde k neobvyklé (atypické) situaci s modulací HS. Pokud se podíváte na signál VH osciloskopem, pak je tam pozorováno „cokoli“, ale ne obvyklý signál VH. Důležitý je praktický konečný výsledek. A není tak důležité, jak toho dosáhnout: tradičně nebo ne tak docela. Modulace je obvykle “komplikovaná” použitím generátorů pseudonáhodných sekvencí. Používá se několik digitálních integrovaných obvodů. V důsledku toho se schéma zapojení takového modulátoru stává komplikovanějším než HS, což je nevýhodné.

READ
Nenáročné kvetoucí pokojové rostliny: typy a jejich vlastnosti

Ve schématu na Obr. 1 s rozpojením – “rozbitím hmoty” – pouzdra odpuzovačů myší dochází k jakési “chaotické” modulaci “šumovým” nebo pulzním signálem.
Děje se tak jakoby podle pseudonáhodného zákona. Není možné předem předvídat nebo programovat změny signálu VG. Dochází ke změně frekvence UG. Zároveň se mění i tvar kmitů VG. Obecně je to obtížnější, protože oscilace podléhají impulzivním změnám, tzn. přesně to, co potřebujete pro UG-“anti-hlodavce”.

Hlodavcům se to moc nelíbí. Utíkají z místnosti, kde je zapnutý UG, jako krysy z potápějící se lodi. Malá kapacita C4 a vysoký odpor rezistoru R7 obvodu nastavení frekvence VG přispívají k destabilizaci parametrů VG. To se děje záměrně. Vytvářejí se předpoklady pro posílení vlivu destabilizujících faktorů.
V takové situaci ovlivňují VG i další faktory. Jejich vliv je spíše umocněn. Už začíná být důležité, kde přesně se UG nachází s kovovým pouzdrem „visícím ve vzduchu“, tzn. v blízkosti podlahy místnosti nebo na stole.

Vzali do rukou elektronický odpuzovač – jedna situace, položit na zem – druhá. Jinými slovy, změnou „kapacity země“ dramaticky změníme i záření UH. To zabraňuje adaptaci hlodavců na UG. Pouhou změnou umístění odpuzovače potkanů ​​a myší je možné se vyhnout efektu závislosti (adaptace) hlodavců na HS. A zde opět pomáhá přítomnost rezervy pro širokou změnu frekvence HS, zejména úprava „dolů“. Mnohé z toho, co bylo řečeno výše, se stává slyšitelným. A cvaknutí a praskání a náhlá (nepředvídatelná) změna – odchod frekvence UH.

Pokud máte slabý sluch pro HF audio frekvence, pak pro monitorování může být frekvence dále snížena, řekněme, na 12 kHz. Tuto frekvenci již zpravidla slyší každý, pokud ovšem věci se sluchem nejsou tak špatné. Na provoz UG působí obecné destabilizační faktory (teplota a vlhkost) i bez odpojeného pouzdra. Zde vstupuje do hry vliv. Denní kolísání teplot také zajišťuje cyklické změny frekvence HV, což je velmi užitečné.

Zároveň se mění i naše „šumová“ UH modulace. Efekt „vyhánění“ hlodavců je zřejmý z jednoduchého životního srovnání. Lze vysledovat analogii, jako u hudby pro lidi. Někdo má hard rock rád, jiný ho jako hudbu nevnímá. Pro efektivní provoz ultrazvukového zářiče je také nutný odpovídající koncový stupeň UG. Jinak nebude výsledek. S nízkým výkonem UG bude poloměr „plašení“ omezen na pouhých několik metrů. Ukazuje se, že to nestačí ani na plochu jedné místnosti.

Při nedostatečné intenzitě záření (zpětného rázu) zářiče také nedojde k řádnému účinku. Vraťme se k naší výstupní fázi. Zde je vyroben na výkonném tranzistoru s efektem pole (FET). Navíc byl pro připojení emitoru použit oddělovací transformátor T1. Takový tandem (PT + T1) byl použit z nějakého důvodu. Zpočátku byl použit bipolární tranzistor v poloze VT2. Nejprve to byl KT829V. Pak zkusili KT827B, stejně jako zahraniční BDX53C. Všechny tři jsou kompozitní Darlington tranzistory. S použitím PT jsou však výsledky lepší. Ke zlepšení dochází na několika frontách.

Můžete samozřejmě, jak je zvykem, použít koncové stupně push-pull nebo můstkové obvody. Ale jsou zde určitá úskalí. Obvod se stává komplikovanějším, zvláště u možností můstku. V push-pull a můstkových obvodech se vyskytují průchozí proudy. Spolehlivost těchto schémat je výrazně snížena. Téměř vždy se u hlodavců CG používají primitivní (zjednodušená) řídicí schémata pro koncové stupně push-pull a můstek. Odtud všechny jejich problémy. Díky zjednodušeným řídicím obvodům protéká proud přes “opačné” tranzistory. Snížená spolehlivost a účinnost obvodů.

READ
Nakrájené cibule

Zvyšuje se zahřívání výstupních tranzistorů a proud odebíraný ze zdroje. Vzhledem k tomu, že se z bezpečnostních důvodů často používají baterie, je takové provedení koncových stupňů v UG nepřijatelné. Na oscilogramu takového koncového stupně jsou pozorovány vodorovné úseky značné délky v čase. To vše ukazuje na nevýhody budování tradičních pulzních koncových stupňů.

U HF vysílače (HF „výškový reproduktor“) je tato okolnost plná přehřívání. Ve skutečnosti „výškový reproduktor“ pracuje s přetížením od „konstantního“ proudu. Pro „výškové reproduktory“ elektrodynamického typu jde o nebezpečné selhání. Jak vidíte, tradiční obvody koncových stupňů U G z hlodavců jsou postaveny neúspěšně. A na ultrazvuku se průchozí proudy prudce zvyšují. Ve zvukové technice se s nimi potýkají, protože průchozí proudy jsou nebezpečné pro selhání tranzistorů, nemluvě o kvalitě signálu. Na ultrazvuku nelze výstupní stupně provádět „jakkoli“.

A to je pozorováno po celou dobu ve schématech “proti hlodavcům”. Problém je v tom, že mezi pulzy nejsou žádné ochranné pauzy. V důsledku toho se po určitou dobu oba tranzistory stupně push-pull zapnou současně. Proto průchozí proudy. Bipolární tranzistory se nerady vypínají. Vypnou se mnohem déle, než se zapnou. V profesionálních obvodech je procesu vypínání věnováno zvláštní místo a pozornost. V důsledku toho jsou obvody pro zrychlené vypínání bipolárních tranzistorů vážně komplikované (pro urychlení procesu „vytahování“ menšinových nosičů z báze).

Takže obvyklé “buildupy” (obvody) pro push-pull a bridge obvody UG na IC (TTL nebo CMOS) nejsou optimálním řešením. U takových schémat je nutné zavést ochranné pauzy. Je vhodné stavět push-pull obvody pomocí specializovaných integrovaných obvodů, jako je například TL494. Na základě takových integrovaných obvodů jsou vyrobeny push-pull hlavní oscilátory pulzních napájecích zdrojů pro počítače. Proto autor použil koncový stupeň s jedním koncem s transformátorovým výstupem.

Nejsou zde žádné průchozí proudy. „Výškový reproduktor“ je spolehlivě chráněn a před jakýmkoliv „zásahem“ jak nízkými frekvencemi (od cvakání atd.), tak před stejnosměrným proudem. Stalo se to z defektu tranzistorů nebo v důsledku experimentů. Kvůli tomu se spálí cívka „výškového reproduktoru“. Konstantní napětí na „výškovém reproduktoru“ vzniká také „zastavením“ generátoru U G, pokud je kanonicky (obecně) zapojen místo primárního vinutí T1.

V tomto případě je brána FET připojena přes odpor ke kladné napájecí sběrnici, ale bez zohlednění „zastavení“ generátoru. V druhém případě je brána připojena ke kladné napájecí sběrnici. Velmi nešťastná situace. Pomocí T1 je možné odfiltrovat nízké frekvence. Je snadné provést T1 tak, aby se minimalizovaly výkonové ztráty při připojení 16ohmových “výškových reproduktorů” při napájení VG pouze 12 V. Při připojení BA1 místo primárního vinutí T1 jsou všechny uvedené polohy ztracený. Ale takové zahrnutí zářičů je také běžné mezi programy proti hlodavcům.

Vyhnout se použití transformátoru je nepraktické. Jsou problematické ve zvukové technice, hlavně na velmi nízkých frekvencích, hlavně pro 20 . 50 Hz. Kvůli výrobě takto nízkých frekvencí je potřeba velká indukčnost primárního vinutí. Zde je při frekvencích několika desítek kilohertzů tento problém odstraněn. Není těžké vytvořit T1 pro frekvence 14 . 40 kHz.

Není tedy zcela jasné, proč výrobci UG proti hlodavcům nepoužívají transformátorové obvody. Použitím transformátoru s nízkou indukčností prakticky vyloučíme provoz FETu na nízkých frekvencích. Zahřívání PT je také minimalizováno. V důsledku toho se zvyšuje účinnost obvodu. To je důležité zejména při napájení z baterie.

Детали. Čipy řady K561 jsou zaměnitelné s vhodnými zahraničními analogy. S jejich pořízením nyní nejsou žádné problémy. Místo tranzistoru VS547 jsou vhodné i tranzistory typu KT315B (G), KT3102 s libovolným písmenným indexem. Vhodné jsou i jiné nízkopříkonové, s h21e minimálně 100, Ike> 100 mA, Uke> 15V, Pk.max> 0,1W. Výkonný FET můžeme nahradit téměř jakýmkoli výkonným FETem s indexem L („logická“ verze).

READ
Jak zachránit hrozny před vosami a včelami?

Pro takové FETy je prahové napětí Uzi.thr výrazně sníženo. Tyto FETy se spolehlivě zapínají při nižších napětích hradlového zdroje. V obvodu však dobře fungují i ​​konvenční PT, jako jsou KP922, IRF540, IRF640 nebo IRFZ48N. Nejprve se s nimi experimentovalo a byly použity. Při napájení z baterie, když je nadměrně vybitá, se PT nemusí velmi dobře otevřít (nezapne se „úplně“). S 6voltovým napájením z běžných a levných baterií 6 V / 5 Ah se situace dramaticky zhoršuje.

PT se přehřeje nebo znemožní intenzivní provoz VG. Aby se tomu všemu zabránilo, byl PT nahrazen „logickým“. Ale s 50 . 60 voltovými FETy musíte být opatrnější. Výkonné FETy ještě dokážou „odpustit“ proudová přetížení, ale přepětí nevydrží. S indukční zátěží a 12V napájením mohou napěťové špičky dosáhnout 50V nebo více. Paralelně se svorkami zdroje kolektoru musí být proto zapojen ochranný supresor.

Je to opravdu potřeba vyzkoušet. Je požadováno, aby jasně omezovalo napětí a nepřekračovalo povolené napětí pro FET. V extrémních případech lze PT nahradit i KT829, KT827 nebo zahraničním BDX53C. To vše jsou kompozitní Darlingtonovy bipolární tranzistory. Autor začal své experimenty s UG s těmito tranzistory. Ceny za 125wattový KT827 jsou značně nadsazené. Například 300wattové IRFP064N FET jsou levnější. I sem se hodí. Není ale potřeba používat tak výkonná protitanková děla.

Používají se pevné odpory typu MLT, proměnné SP-1. Jsou zaměnitelné s téměř všemi podobnými. Kondenzátory mohou být také libovolného typu. Co je nezbytné v jiných schématech, zde není nutné. Není třeba se snažit používat vysoce stabilní kondenzátory, například jako C4. Přepínače mohou být také jakékoli jiné. Zátěž je snížena pouze na SA1 a SA3. S ohledem na to jsou vybráni. Zpočátku byl pulsní transformátor T1 vyroben na pancéřovém jádru (“poháru”) typu SB3O – M2000NM1. Vzduchová mezera mezi polovinami kelímků je izolační těsnění o tloušťce 0,1 mm.

Obě vinutí transformátoru jsou vinuta zdvojeným drátem PELSHO-0,35. Navíjení probíhalo až do úplného zaplnění rámu. Po nějaké době byl tento pohár stažen. Místo toho byl použit jiný. Je umístěn mimo pouzdro, protože není možné jej nainstalovat dovnitř odpuzovače myší. Zde je použito pancéřové jádro SB48. Data vinutí: dvojitý drát PELSHO-0,63 až do úplného zaplnění rámu.

Výstavba. Téměř všechny detaily odpuzovače myší jsou umístěny na dvou deskách plošných spojů. Elektronický odpuzovač myší je umístěn v pouzdře o rozměrech 110x125x52 mm. Rozměry pouzdra jsou malé, vezmeme-li v úvahu, že uvnitř tohoto pouzdra je instalován i zářič BA1. Pouzdro ultrazvukového generátoru může být libovolné. S přihlédnutím k výše uvedeným vlastnostem modulace ultrazvukového generátoru však musí být kovový. Je lepší okamžitě použít nadměrné pouzdro.

Takže bude možné vyhnout se “přeplněnosti” umístění všech detailů. Autor potřeboval i odpuzovač myší v mobilnější verzi. Šli jsme tedy do redukce. Na jedné boční stěně pouzdra konstrukce jsou umístěny variabilní odpory R7 a R10, na zadní straně pouzdra jsou pákové přepínače SA1 a SA4 a svorky pro připojení napájení a „externích“ výškových reproduktorů. To je znázorněno na obrázku 2. Na druhé boční stěně pouzdra je upevněn proměnný odpor R3, stejně jako spínače SA2 a SA3. Vnitřní “výškový reproduktor” BA1 je upevněn v přední části skříně. S odstraněným krytem je struktura znázorněna na obr.3.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: