- Схема отпугиватели мышь крыса
- Электрические схемы ультразвуковых отпугивателей грызунов, собак
- Схема отпугивателя кротов Торнадо ОЗВ-01
- Электросхема генератора для отпугивания грызунов
- Схема генератора
- Электрическая схема устройства для отпугивания крыс и мышей
- Схема отпугивателя крыс и мышей
- Электрическая схема отпугивателя собак
- Схема электронного отпугивателя мышей и крыс, для сборки своими руками.
- Как сделать устройство своими руками
- Этапы работы
- Видео
- Преимущества аппарата
Схема отпугиватели мышь крыса
Отпугиватель грызунов с терморегулятором (ОГТ)
Автор: sathv, sathv@mail.ru
Опубликовано 29.08.2016
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2016!»
Описание отпугивателя грызунов с терморегулятором- ОГТ.
Приближается осень и на нашу Мурку ложится трудная задача охраны домашних закромов от набегов мышей, кротов и крыс (далее- грызунов). Чтобы помочь ей и освободить время для вылизывания шубки был разработан отпугиватель на основе микроконтроллера, а чтобы загрузить его еще добавлен терморегулятор для подогрева помещения в морозы.
В прошедшем году был приобретен заводской отпугиватель, который показал хорошие результаты, но поскольку защита от грызунов должна быть на всех направлениях и уровнях, необходимы еще несколько таких устройств. Заводской отпугиватель несколько дороговат, а в интернете предлагаются две-три схемы отпугивателей, излучаюших пачки ультразвуковых импульсов с меняющейся частотой и длительностью. Но они выполнены на логических микросхемах и не дают простора для радиолюбительской мысли . . . Поэтому была поставлена задача создать устройство, досаждающее грызунам какофонией, ограниченной только фантазией каждого изготовителя, состоящее из дешевых, а еще лучше- б/у деталей.
Для получения ультразвука вообще-то можно использовать прямоугольные импульсы на выходе порта контроллера — все равно излучатель имеет ограниченную полосу пропускания и звуковые волны будут создаваться только первой (и второй) гармоникой меандра. Но было решено идти как всегда более трудным путем и получить с помощью контроллера PIC16F84A04 синусоиду с возможностью программного изменения частоты и амплитуды для усиления воздействия на грызуна путем звуковой атаки. Вполне ожидаемо — это привело к полному фиаско: частота созданного сигнала не превышала килогерца, либо диапазон программной перестройки был меньше одной октавы. Поэтому пришлось заняться формированием треугольного сигнала, который после прохождения диодного ограничителя становится квазисинусоидальным- как в схемах простых НЧ генераторов на операционном усилителе.
Схема формирования треугольного сигнала показана на рис.1
Сигнал снимается с конденсатора С5, подключенного одним выводом к “средней точке” +2,5В, образованной резисторами R1, R2 и конденсаторами C1,C2, а другим к запаралеленным через резисторы R5 – R10 портам контроллера RB1 – RB7. Тогда ток, текущий через С5 от порта в состоянии “1” является положительным, а из порта в состоянии “0” отрицательным. Изменяя число, записанное в порт В (то есть токи, протекающие через резисторы R5 – R10) , мы меняем величину тока, а поскольку dU/dt = I/C , то меняя величину тока мы меняем крутизну треугольного сигнала или, что тоже самое — его амплитуду (в программе- переменная DL).Продолжительность нарастания (убывания ) напряжения задает контроллер, переключая направление тока командой COMF portb, по истечению полупериода сигнала (в программе — переменная OT). Задавая соответствующие пары значений переменных DL и OT можно получать треугольный сигнал требуемой амплитуды и частоты в пределах одной октавы (см. рис2 ) . При необходимости расширить диапазон частоты до нескольких октав можно переключить часть портов В в режим приема для уменьшения тока через С5. Для изменения амплитуды надо изменить параметр DL — видимо, из-за квадратичной АЧХ при микротоках порядка 0,1 мА диодный ограничитель может превращать треугольник в квазисинусоиду при изменении уровня на 10-15 дБ .
Таким образом, с помощью процедуры, насчитывающей 15-20 команд, на С5 можно получить треугольное напряжение со ступенчато регулируемой частотой и амплитудой. Частота этого напряжения будет ограничена, примерно, 100 КГц (1/ (0,5 мкс х 20)) для контроллера с тактовой частотой 8Мгц. Потрудившись можно получить периодическое напряжение другой формы- например кусочно-линейную аппроксимацию синусоиды или колоколообразный импульс ( по запросам грызунов).
Конечно, это справедливо только при амплитуде сигнала на емкости UC5 много меньше 2,5 В. Иначе треугольник будет сильно искажен и квазисинусоида не будет
похожа на свой прообраз. Примерный расчет и измерения показали — можно считать, что коэффициент гармоник выходного сигнала не превысит
100 х (UC5/5)%. То есть для Кг синусоиды 5% UC5 должно быть не больше 0,25 вольта.
Для измерительного генератора 5% величина неприемлемая, но для пробника или просто источника звука вполне подходит. На рис.3 и 4 показана полученная квазисинусоида.
Пологие части треугольников “обратноквадратируются”, вершины обрезаются делителем VD1,2 и R3, R4 “закругляет” вершины, увеличивая прямое сопротивление диодов, конденсатор С4 подавляет импульсные выбросы выше 30-50 КГц. В соответствии с малым UC5 в ограничителе используются диоды Шоттки 1N5819 с прямым напряженим 0,3-0,2 В. Через С3 синусоида поступает на УНЧ с достаточно высоким входным сопротивлением (чтобы не перегружать формирователь синусоиды), где сигнал усиливается до мощности 1-2 Вт.
На рис.5 показана последовательность импульсов, формируемая контроллером.
Пакеты импульсов следуют с перерывами в две секунды и имеют одну из 7 длительностей от 2 до 15 секунд. Каждый пакет заполняется синусоидой одной из восьми частот, указанной на рис.2. Процедура получения псевдослучайных значений длительности и частоты в конструкции почему-то не заработала, хотя и действовала в PROTEUS’е. Модель цифровой части схемы в PROTEUS имеется в приложении и, на мой взгляд, дает представление о формировании треугольного сигнала и использовании меню.
К терморегулятору хранилища не предъявляются большие требования- есть возможность выбрать с помощью меню пять значений температуры с невысокой точностью стабилизации, т. к. температура определяется путем измерения времени заряда цепи “термосопротивление-емкость”, подключенной к порту RA4. Резистор на 200 Ом и стабилитрон служат для дополнительной защиты порта. Выбор температуры производится нажатием кнопки в кольцевом меню.
Источник
Электрические схемы ультразвуковых отпугивателей грызунов, собак
Основное назначение отпугивателя — это борьба с кротами на дачных участках, газонах, огородах, цветочных клумбах. Электронный отпугиватель кротов «Торнадо ОЗВ.01» совершенно безопасен для людей, растений, полезных подземных насекомых и червей и является самым оптимальным и экологически чистым средством для борьбы с кротами.
Торнадо ОЗВ.01 необходим для использования на открытых участках, поэтому отпугиватель водонепроницаемый, защищен от дождя и снега.
Схема отпугивателя кротов Торнадо ОЗВ-01
Используя электронную схему отпугивателя, вы можете собрать отпугиватель своими руками
Электросхема генератора для отпугивания грызунов
- Электрическая схема генератора включает состоит из генератора ультразвуковых колебаний (С3,C4,DD1.3,DD1.4,R3,R4), модулятора низкой частоты (C1,C4,DD1.4,R1,R2), усилителя мощности на транзисторах VT1-VT3, излучателя, в качестве которого используется высокочастотный громкоговоритель 4ГДВ-1.
- Генератор излучает частотно-модулированные колебания в диапазоне 15….40 кГц. Частоту можно регулировать резистором R4, частота модуляции регулируется резистором R2 в пределах 2….10 Гц.
- Если установить контакт SB1 таким образом, что при несанкционированном проникновении в помещение этот контакт замыкался, генератор может работать, как сирена охранной сигнализации, поскольку начинает излучать модулирование по частоте колебания в диапазоне 1000…2000Гц.
- Важно, что при длительной работе в одном частотном диапазоне крысы привыкают, поэтому нужно резисторами R2-R4 менять параметры излучения 2-3 раза в неделю. Или же конденсатор С4 соединить с отрезком провода, создающим дополнительную ёмкость, меняющуюся при изменении температуры и влажности. Тогда частота будет меняется в случайном порядке.
Схема генератораЭлектрическая схема устройства для отпугивания крыс и мышейОтпугиватель крыс и мышей предназначен для отпугивания грызунов в городских условиях и на даче. Его также можно установить в автомобиле для защиты проводки. Принцип работы модели основан на генерации ультразвуковых волн частотой около 23 кГц. Большинство грызунов не переносят звук такой частоты и испытывают беспокойство, покидают места своего обитания. Рекомендуемый корпус BOX-G020. Размеры печатной платы 53х28 мм.
Схема отпугивателя крыс и мышейЭлектрическая схема отпугивателя собак
VT5). На логических элементах DD1.1, DD1.2, резисторах R1, R2 и конденсаторах Cl, C2 выполнен инфразвуковой генератор. Он являет собой симметричный мультивибратор, производящий прямоугольные импульсы частотой 1,5 Гц. К1561ЛА7. и КТ3107. При сборки отпугивателя собак, можно не применять микросхемы вовсе, тогда число транзисторов возрастет до девяти. На рис.2 изображена схема второго варианта отпугивателя, точнее, ее часть (остальное — по рис.1), в которой инфразвуковой генератор состоит из транзисторов VT6, VT7, конденсаторов С1, С2 и резисторов R1-R4, а ультразвуковой — но транзисторах VT8, VT9, конденсаторах С4, С5 и резисторах R7-R10. Цепь «увода» ультразвуковой частоты имеет резисторы R5, R6, конденсатор СЗ, транзистор VT1 и диоды VDI, VD2.
Источник Схема электронного отпугивателя мышей и крыс, для сборки своими руками.Отпугивание ультразвуком – безопасный и недорогой метод борьбы с грызунами. Приборы настроены на частоту колебаний от 20 до 70 кГц. Человеческое ухо эти звуковые волны не воспринимает (предел – 16 кГц), а вот мышей они сильно раздражают. Уходят грызуны не сразу, пытаясь адаптироваться, но через 2-3 недели все равно вынуждены покидать свое место обитания.
Как сделать устройство своими рукамиУльтразвуковые приборы стоят относительно недорого, но радиолюбители вполне могут собрать устройство самостоятельно. Для этого достаточно элементарных навыков. Сборку отпугивателей для крыс и мышей своими руками лучше производить на стеклотекстолите – прочном листе из многослойного стеклотканевого материала. Теоретически можно компоновать элементы устройства «на весу», но такая конструкция будет ненадежной. В простейшую схему ультразвукового отпугивателя для мышей входят следующие детали:
Схема отпугивателя может предусматривать гнездо (коронки) для батарейки. Подойдет модель BS-E.
Чем больше напряжение, тем эффективнее работает прибор. Несложная схема представлена на рисунке 1. Рисунок 1 Работоспособность отпугивателя мышей и крыс, собранного по вышеприведенной схеме, проверена. Стоимость комплекта деталей для прибора составляет примерно 400 руб. Проще всего заказать их на сайтах интернет-магазинов радиотоваров. Динамик можно взять из старого магнитофона или приемника. Самое дешевое ультразвуковое устройство промышленного производства стоит около 600 руб . Этот вариант удобен тем, что заключен в корпус, имеет гарантию, работает бесперебойно, не нуждается в регулировке. Отпугиватель, периодически изменяющий длину волн, более эффективен против грызунов, поскольку не оставляет им шансов на адаптацию и усиливает дискомфортные ощущения. Такой прибор собирать сложнее, с задачей справятся только опытные радиолюбители. Схема устройства представлена на рисунке 2. Рисунок 2 Этапы работыПорядок работ при сборке ультразвукового отпугивателя мышей и крыс своими руками:
При выборе места для установки прибора важно учесть следующее:
Ядовитые приманки при использовании прибора раскладывать не нужно . Это затянет уход грызунов. Отпугиватель должен работать постоянно, но электроэнергии потребляет мало, урона бюджету его использование не нанесет. ВидеоПреимущества аппаратаОтпугивание мышей ультразвуком имеет ряд преимуществ:
Электронный прибор отпугивает не только крыс и мышей, но и многих насекомых . Параллельно с грызунами из дома можно вывести муравьев, тараканов, пауков. Правильно собранный самодельный ультразвуковой отпугиватель мышей работает не хуже заводского, но имеет свои минусы. Более эффективным вариантом является комбинированный вариант прибора, генерирующий как ультразвуковые, так и электромагнитные волны. Источник |