
报警器的声响是否醒目、别具一格,尤为人们注意。欧洲的双音报警音响和美国的尖啸型报警音响节奏明快,且与消防救火、救护等报警声响有明显区别。现将欧洲与美国的两种报警声响电路介绍如下,供爱好者仿效。
一、电路工作原理
欧、美型报警器的电路原理方框图如图20-1所示。图中AMV为非稳态多谐振荡器:当开关S1置于A位置时为美国型报警器——该非稳态多谐振荡器输出的方波直接送至压控振荡器VCO的控制输入端,使VCO在欧洲报警频率f1和美国报警频率f2之间往返转换。当开关S1置于E位置时为欧洲报警器——AMV的输出信号首先通过积分低通滤波器,输出近乎介于正弦波和三角波之间的信号;当压控振荡器VCO被这一信号驱动时,发出的声响随信号起伏在两种频率之间往返转换,发出尖啸的报警音响。

欧、美型报警器的电路图如图20-2所示。三极管BG1、BG2组成非稳态多谐振荡器AMV。当开关S1置于"E"(欧洲型)位置时,由可调电阻P1、固定电阻R2和R3、电容器C2组成定时控制电路,P1的作用是调整"转换频率";当开关S1置于"A"(美国型)位置时,由可调电阻P2、固定电阻R3和电容C2组成定时控制电路,P2的作用是调整"尖啸速度"。如需更好的报警音响效果,可以增加任意数量的预调电位器,改变定时时间,得到不同的报警效果。
可调电阻P3、固定电阻R10、电容器C5和三极管BG3组成积分式低通滤波器:P3用于调整这一级输出信号的幅值,再用该输出信号调整美国型报警器的最高频率与最低频率之差。三极管BG4~BG7组成压控振荡器VCO:压控振荡器的输入端是BG6的基极,基极电压决定输出频率。对于美国型报警器,这一控制电压就是积分低通滤波器的输出电压,它随AMV的节奏而升降,因此VCO的输出频率也以AMV的节奏升降;P6用于调整美国型报警器的尖啸中心频率。对于欧洲型报警器,AMV的方波输出直接加给VCO,使VCO交替产生两种频率:可调电阻P4调整这两种频率之差,可调电阻P5调整两种频率中的较低频率。
二、元件选择与调试
各元件数值如下:R1、R16、R17为2.2kΩ;R2、R3、R5、R20为100kΩ;R4、R8、R9、R11~R14为1kΩ;R15为3.3kΩ;R18为22kΩ;R19为12kΩ;P1、P2为470kΩ电位器;P3为100kΩ电位器;P4为22kΩ电位器;P5、P6为4.7kΩ电位器;C1为22μF/15V;C2为1μF/15V;C3、C6为47μF/15V;C4为470μF/15V;C5、C8为5μF/15V;C7为680pF。BG2为PNP型三极管,可用3AX31或9015;BG1、BG3、BG8为NPN型三极管,可用3DK4;BG4~BG7为NPN型三极管,可用3DG6或9014;D1~D4为半导体二极管,可选用2CP型或1N4004;Z为4.7V/250mW齐纳二极管;Y为报警专用扬声器;S1~S6为三极双向开关,可用任意型号代用。欧、美型报警器的印刷电路如图20-3所示。