Hvordan oprettes et intercom-kredsløb for at udveksle stemmesignal mellem to punkter?

Korrespondance mellem mennesker og mennesker er et grundlæggende stykke af vores almindelige øvelser. Fremskridt inden for korrespondanceinnovation har gjort det muligt, når som helst tilknytning mellem enkeltpersoner. Der er et bredt udvalg af gadgets til at tale med familie, ledsagere og enkeltpersoner i arbejdsgruppen, der er spredt topografisk. Mobiltelefoner bruges på arbejdsstederne, i butikkerne og så videre til at ringe hjem for at få hjælp til at huske, hvad der kræves, eller når man kommer for sent til arbejde, møde og så videre. Motivationen bag en korrespondance ramme er at udveksle data mellem mindst to. Når alt er sagt i færdig, kræver en korrespondance ramme, at tre ting skal være specifikke for en sender, et spredningsmedium og en modtager.



Intercom-kredsløb

En intercom er tæt på hjemmemediekommunikationsgadget, som tilskynder til handel med meddelelser mellem mindst to områder, hvor standard vokal korrespondance ville være besværlig eller besynderlig på grund af adskillelse eller hindringer. Væsentlige intercom-rammer har været til stede siden omkring 10 år ud i det tyvende århundrede, hvis du bare overvejer planer afhængige af den ret nyttige udvikling af Alexander Bells; telefonen.



Hvordan man laver et simpelt intercom-kredsløb?

En intercom er en elektrisk enhed, der tillader afsendelse og modtagelse af meddelelser mellem to punkter. Dette tekniske projekt er til konstruktion og test af et valgt elektronisk kredsløb eller system. En intercoms kredsløb er så enkel og består af få komponenter. Kredsløbet bruger bare en ensartet IC af intensiveringsårsagen og et par højttalere sammen med en masse inaktive segmenter for at få det forventede intercom-applikationskredsløb. Kredsløbet kan implementeres på et proto-board eller et strip-board eller et Printed Circuit Board (PCB).



Trin 1: Samling af komponenterne

Den bedste tilgang til at starte ethvert projekt er at lave en komplet liste over komponenter. Dette er ikke kun en intelligent måde at starte et projekt på, men det sparer os også for mange ulemper midt i projektet. En liste over komponenter i dette projekt er angivet nedenfor:



  • LM380 IC
  • 4.7k-ohm modstande
  • 10k-ohm modstande
  • 0,1 uF kondensatorer
  • 10uF kondensatorer
  • 100uF kondensatorer
  • 8 ohm 0,5 watt højttaler
  • Electret mikrofon
  • 100 ohm potentiometer
  • SPST-switch
  • 2-polet stik til batteriet
  • 9V batteri
  • Trykknap
  • PCB (dit valg)
  • Loddejernssæt (hvis du bruger PCB)
  • Boremaskine og FeCl3
  • Jumper Wires

Du kan se kredsløbsdiagrammet for at bekræfte mængden af ​​komponenter, der bruges i et enkelt kredsløb.

Trin 2: Studere komponenterne

Nu har vi en komplet liste over alle de komponenter, som vi skal bruge i vores projekt. Lad os gå et skridt foran og gennemgå en kort undersøgelse af nogle komponenter.

LM380 er en forstærker IC, specielt designet til at forstærke brugerens lydsignal. Dens gevinst er normalt fast op til 34 dB. I denne IC-forstærker opretholder udgangen automatisk sit niveau til halvdelen af ​​den leverede indgangsspænding. Flere funktioner i denne forstærker inkluderer tre jordstifter, bredt forsyningsspændingsområde, lav forvrængning, høj spids osv. Bortset fra intercom-kredsløb kan den bruges i alarmer, fjernsyn, lydsystemer og fotografforstærkere osv.



LM380

En højttaler er en transducer, hvis opgave er at producere lydsignaler, der kan høres af en bruger. Det udfører denne opgave ved at konvertere de elektromagnetiske bølger, der genereres af computeren eller andre lydsendere, til et lydsignal. Indgangen til højttaleren kan være i form af analog eller digital. Der er mange specifikationer for forskellige højttalere, f.eks. Strømhåndtering, størrelse, frekvensrespons osv. Den højttaler, vi bruger, har en intern impedans på 8 ohm og en effekthåndtering på 1 Watt.

Højttaler

An Electret mikrofon er en kondensatorbaseret mikrofon. Ved at bruge denne mikrofon elimineres behovet for polariserende strømforsyning ved hjælp af et permanent opladet materiale, der bruges til at konvertere lyd til et elektrisk signal. En electret er et ferroelektrisk materiale, der har været elektrisk ladet eller strømforsynet i alle tid. På grund af materialets høje forhindring og stofstabilitet rådner den elektriske ladning ikke i mange år. Navnet stammer fra 'elektrostatisk og magnet'; en statisk ladning indsættes i et elektron ved at placere de statiske ladninger i materialet, meget hvordan en magnet fremstilles ved at justere de attraktive rum i en smule jern. Disse mikrofoner bruges i vid udstrækning i GPS-systemer, høreapparater, telefoner, voice over IP, talegenkendelse, FRS-radioer osv.

Mikrofon

Trin 3: Studieomfang

Pointen og målet med denne opgave er at strukturere og udvikle en grundlæggende intercom-ramme (for det meste to korrespondancestationer) som en måde at erstatte menneskets arbejde og bekymre sig om at spadsere over givne lokaler til datatransmission.

Disse stationskablede intercom-rammer kan bruges som en indgangstelefon, der forbinder fra huset til den måde, hvorpå gæster kan screenes til dit hjem. I kølvandet på at blive klar til aftensmad kan hustruen gennem denne ramme nærme sig manden i sit værelse til aftensbordet. I det store og hele kan en intercom-ramme bruges til meddelelseskommunikation (hvis der skulle være forekomst af flerkanals-intercom), som indgangstelefon, observation og så videre.

Omfanget af dette venture-arbejde er begrænset til plan, udvikling og test på en to-station grundlæggende intercom-ramme med især at;

  • Demodulatoren burde arbejde med base lemlæstelse og samtidig skabe et tilstrækkeligt udbytte
  • Smalsignalforstærkeren skal give et uforstyrret signal ind i bufferforstærkeren for at kunne drive en højttaler med impedans.
  • En 9 volt jævnstrømsforsyning skal være en plan og bruges til at styre den grundlæggende samtaleanlæg til en opgave på hver station.
  • Materen og fjernstationerne bygges individuelt.
  • Resultat 'vil blive undersøgt fuldstændigt, mens der fremsættes forslag til yderligere undersøgelse.

Trin 4: Konstruktion

Opbygningen af ​​en samtaleanlæg er meget enkel. Dette intercom-kredsløb afhængigt af IC LM380-lydforstærkeren kræver ikke mange ydre dele. På denne måde er kredsløbet ekstremt enkelt at samle, og segmenterne er straks tilgængelige på markedet, hvis vi har brug for at strukturere en model. Intercoms kredsløbsoversigt vises i fig. 1. Uanset lydforstærker LM380 (IC1) bruger den en kondensatorforstærker (MIC1), en 8 ohm, 0,5 W højttaler og et par forskellige segmenter. 3.1.2 Metoder

Intercom-kredsløbet vist nedenfor kan konstrueres på tre forskellige kort, der er, proto-board, strip-bard og Printed Circuit Board (PCB). Saml et lignende kredsløb på to separate enheder. For at bruge disse enheder som et intercom skal du udvide output (LS1) fra hovedenheden til den anden enhed, der er indstillet i et fjerntliggende område og omvendt. Indstil den krævede lyddimension ved at ændre potentiometer VR1. Luk kontakten S2 hurtigt for at frembringe en lydtone i højttaleren (LS1). Dette kredsløb fungerer med et 9V DC batteri.

Trin 5: Oprettelse af hardware

Først og fremmest blev intercom-kredsløbet konstrueret på et brødbræt til testformål. Da resultaterne blev bekræftet for at være korrekte på et brødbræt, blev kredsløbet genoprettet på proto-board eller et stripboard eller PCB.

På proto-kortet placeres komponenterne. Derefter blev ledningerne planlagt ved hjælp af et proto-board planlægningsark. For at forbinde komponenterne ved hjælp af Kynar-ledning skal du fjerne ledningens ende ca. 2 mm, måle længden af ​​den nødvendige ledning og fjerne den anden ende. Løkk de nøgne trådender, og læg løkkerne rundt om komponenterne på komponenterne, krymp dem, så de giver et midlertidigt greb og til sidst lodder forbindelserne for at gøre forbindelserne permanente.

Hvis du vil oprette kredsløbet på et stripboard, blev typen af ​​stripboard først valgt. Vero-board er bedre at vælge til denne opgave, fordi den eneste hovedpine er at placere komponenter på Vero-board og bare lodde dem og kontrollere kontinuiteten ved hjælp af Digital Multi Meter. Når kredsløbets layout er kendt, skal du skære tavlen i en rimelig størrelse. Til dette formål skal du placere brættet på skæremåtten og ved at bruge en skarp klinge (sikkert) og ved at tage alle sikkerhedsforanstaltninger, mere end en gang, skal du score belastningen opad og på bunden langs den lige kant (5 eller flere gange) og løbe over åbningerne. Derefter skal du placere komponenterne på kortet tæt for at danne et kompakt kredsløb og lodde stifterne i henhold til kredsløbstilslutningerne. I tilfælde af fejl, prøv at aflodde forbindelserne og lodde dem igen. Kontroller endelig kontinuiteten.

Et printkort er et printkort. Det er en plade, der er fuldt belagt med kobber på den ene side og fuldt isolerende fra den anden side. At lave kredsløbet på printkortet er forholdsvis en langvarig proces. For det første er kredsløbet designet på software og simuleret. Derefter laves et PCB-layout ved hjælp af denne software, f.eks. Proteus Professional, ELLER CAD-software, kredsløbslayoutet er trykt på et smørpapir. Derefter placeres smørpapiret på printkortet og stryges, indtil kredsløbet er trykt på kortet (det tager cirka fem minutter). Nu, når kredsløbet er trykt på tavlen, dyppes det i FeCl3løsning til at fjerne ekstra kobber fra tavlen, er kun kobberet under det trykte kredsløb efterladt. Derefter gnides printkortet med scrapper, så ledningerne bliver fremtrædende. Bor nu hullerne de respektive steder, og anbring komponenterne på printkortet. Lod komponenterne på tavlen. Endelig skal du kontrollere kontinuitet i kredsløbet, og hvis diskontinuitet forekommer et eller andet sted, skal du lodde komponenterne og tilslut dem igen.

Sørg for at følge følgende kredsløbsdiagram.

Kredsløbsdiagram.

Trin 6: Test

Når kredsløbet er lavet, skal du først og fremmest kontrollere alle forbindelser, især de loddede ender af komponentens ben. Derefter passerer kredsløbet gennem en kontinuitetstest. En kontinuitetstest fortæller, om to punkter har en forbindelse mellem dem eller ej. Dette gøres ved hjælp af et digitalt multimeter, hvis der indtil nu ikke opstår nogen fejl, skal du slutte kredsløbet til strømforsyningen og måle aflæsningerne ved hjælp af et digitalt multimeter. Grafen for input og output signal kan testes for at kontrollere, om forstærkningen udføres eller ej. Et oscilloskop bruges til at generere et sinusformet signal til testformål.

Kurve

Ansøgninger

Der er en bred vifte af applikationer, hvor et intercom-kredsløb kan bruges. Nogle af disse applikationer er anført nedenfor.

  1. I skolerne til at sende beskeder til bestemte klasseværelser eller til hele skolen, hvis der er behov for det.
  2. Indkøbscentre bruger intercoms til at annoncere for arbejdstagerne eller kunderne.
  3. Lufthavne bruger intercoms til at annoncere flyvningerne eller enhver anden meddelelse, hvis noget går tabt, eller hvis de har brug for nogen til at besøge frontkontoret.
  4. I dag bruger boliger intercoms. Disse intercoms er installeret på hoveddørene, køkkenerne, serveringsrummet eller endda i soveværelserne.
  5. Den mest almindelige brug af trådløse samtaler er Walkie-Talkie. Walkie-Talkies bruges af sikkerhedsvagter, ledere og medarbejdere i store indkøbscentre, hoteller eller endda i brancher.