Отпугиватель грызунов-2

01.04.21

[Домашняя]

 

Различные виды грызунов приносят нам много неприятностей. В последние годы “развелось” много слепышей, которые уничтожают картофель, морковь, буряк, чеснок, кукурузу, тюльпаны и др. За сутки одно животное поедает 4...6 кустов корнеплодов. За сезон слепыши могут уничтожить 15% картофеля, 20% свеклы и т.д. Избавиться от непрошенных “вредных” соседей далеко не просто. Существует много способов борьбы с грызунами, однако самый эффективный - это применение ультразвуковых отпугивателей. В настоящее время промышленность выпускает много типов отпугивателей: “Торнадо”, “Антикрот” и другие, однако они довольно дорогие, а радиолюбители для своих нужд могут сами изготовить отпугиватель грызунов. Было выявлено, что грызунам не “нравятся” низкочастотные звуки, а также ультразвук. Как показывает практика, грызуны покидают “заселенный” участок за 8... 14 суток. Вначале автор использовал только низкочастотную “сирену”, как это было описано на сайте [1], затем отпугиватель грызунов был “модернизирован” – добавлена ультразвуковая “сирена”, и эффективность отпугивателя увеличилась. В устройстве предусмотрена работа обоих “сирен” одновременно и выключение одной из “сирен”, по уходу “гостей” из участка, то есть переход на более экономный режим работы. Электрическая принципиальная схема отпугивателя грызунов приведена на рис. 1.

Как видно из схемы, на транзисторах VT2, VT4 собран генератор инфранизкой частоты, с периодом следования 3 сек, заданных величиной емкости конденсаторов СЗ, С4. При увеличении емкости конденсаторов, период следования увеличится, однако что более “неприятно” для грызунов - трудно предположить, и данных о таких исследованиях у автора нет. Этот генератор через вспомогательные ключи, на транзисторах VT1, VT5, через интегрирующие цепочки R3, С1 и R21, С7 управляет основными генераторами: на VT8, VT9 - для низкочастотной “сирены” и VT3, VT6 - для ультразвуковой “сирены”. Мощный сигнал низкочастотной “сирены” получается благодаря применению транзисторного ключа на VT10. Мощный сигнал ультразвуковой “сирены” получается благодаря применению транзисторного ключа на VT7. В качестве низкочастотного излучателя применен телефонный капсуль дифференциальной системы типа ВП-1 на 3000 Ом. Если предполагается использовать отпугиватель возле дома и питать от электросети через выпрямитель, то возможно применить также телефонный капсуль дифференциальной системы на 50 Ом, фирмы “TESLA”. В качестве ультразвукового излучателя применен пьезоизлучатель, типа СП-1; возможно также применить автомобильную пьезосирену типа АСТ-10. Все три мультивибратора никакой настройки не требуют, и при исправных радиоэлементах все работает хорошо. Все транзисторы могут иметь любые буквенные индексы. Транзисторы КТ502 возможно заменить на КТ361, а транзисторы КТ503 - на КТ315, транзисторы КТ630 - на КТ815. Замененные транзисторы также могут иметь любые буквенные индексы. При включенном генераторе низкочастотной “сирены” устройство потребляет ток 16 мА, а при включенном генераторе ультразвуковой “сирены” устройство потребляет ток 14 мА; и при работе одновременно обоих “сирен” устройство потребляет ток 26 мА. При использовании в качестве излучателя телефонного капсуля на 50 Ом потребляемый ток увеличивается до 90 мА. Отпугиватель питается от аккумулятора на 12 В. Как показывает практика, аккумулятор типа ТР7-12 (12V, 7АН) обеспечивает работу на протяжении 14...16 суток, с излучателем на 3000 Ом. Генераторы нормально работают и при занижении напряжения питания до 9 В. Громкость низкочастотной “сирены” довольно большая и на открытой местности ее слышно на 70...80 м. Питать преобразователь возможно также от автомобильного аккумулятора, который обеспечит работу отпугивателя на два месяца. Устройство, вместе с аккумулятором, помещается в водонепроницаемую емкость, а телефонный капсуль и пьезоизлучатель выводятся снаружи емкости и плотно обвертываются целлофаном. Низкочастотный излучатель отпугивателя грызунов закапывается в землю на глубину 50...60 см. Если поместить его выше, то звуки “сирены” могут услышать “посторонние” и выкопать и забрать отпугиватель. Если земельный участок находится возле здания, то устройство может находиться в здании, и от него вывести провода к низкочастотному и высокочастотному излучателю. На огороде возле здания возможно глубину размещения излучателей уменьшить до 40...50 см. В зимнее время слепыши также активны, так что и зимой возможно “изгонять” их. Время от времени целесообразно контролировать работоспособность отпугивателя на низких частотах с помощью простейшего микрофонного усилителя с телефонным капсулем дифференциальной системы в качестве микрофона, прикладывая микрофон к почве земельного участка на расстоянии 2...3 м от места, где закопано устройство. Если звук становится слабым, то необходимо заменить аккумулятор заряженным. Схема микрофонного усилителя приведена на рис. 2.

Как видно из схемы, это трехкаскадный усилитель по схеме с общим эмиттером в каждом каскаде, что обеспечивает большое усиление УНЧ в целом. К микрофонному усилителю возможно подключать как низкоомные наушники, так и высокоомные - без нарушения режима работы оконечного каскада, благодаря применению выходного трансформатора. Как показывает эксперимент, коэффициент усиления данного УНЧ на низкоомной нагрузке 100 Ом (гарнитура ТМГ-8М) составляет 3000. Чувствительность микрофонного усилителя довольно высокая и с применением телефонного капсуля фирмы “TESLA”, в качестве микрофона, разговор средней громкости прослушивается на расстоянии 8...10 м. Методика настройки УНЧ подробно описывалась в [2]. В данном УНЧ, в авторском варианте, были применены транзисторы: VT1 - КТ503Б с h21э= 100, VT2 - КТ501И с h21э= 100, VT3- КТ630Б с h21э= 80. В принципе, транзисторы могут иметь и другие h21э, однако желательно, чтобы h21э были не менее 80. Все транзисторы могут иметь любые буквенные индексы. Транзистор КТ503 возможно заменить на КТ315, транзисторы КТ501 - на КТ361, транзистор КТ630 - на КТ815. Замененные транзисторы также могут иметь любые буквенные индексы. Микрофонный усилитель может питаться как напряжением ±9 В от батареи “Крона”, так и напряжением ±12 В от любого источника. Микрофонный усилитель потребляет ток порядка 10 мА. Режимы транзисторов VT1 и VT2 стабилизированы за счет введения в схему стабилитрона VD1. Данные трансформатора Т1: трансформаторное железо Ш5x7,5 79НМ-0,35, W1 = 800 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм; W2 = 500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. В принципе, можно обойтись и без микрофонного усилителя: чтобы услышать низкочастотную “сирену”, необходимо постелить на землю “ткань”, лечь на землю и приложить ухо к земле вблизи закопанного отпугивателя, однако, все-таки удобнее пользоваться микрофоном, совместно с усилителем. Контролировать работу ультразвуковой “сирены” труднее, так как человек не слышит ультразвук, в отличие от грызунов. Контроль ультразвуковой “сирены” можно сделать “косвенно”, то есть, если прослушивается низкочастотная “сирена”, то, вероятнее всего, что и ультразвуковая “сирена” работает. Таким образом, если выключать низкочастотную “сирену” (экономный режим работы) и работать только с ультразвуковой “сиреной”, то для контроля необходимо вывести переключатель SA2 в верхние слои грунта для возможности включения НЧ “сирены”, при необходимости контроля.

Радиолюбитель №5 2017г стр. 9

Домашняя

Дата последнего изменения этого узла 01.04.2021