С появлением катушки спиннинга, позволившей удить крупную рыбу вдали от берега, в технологии рыбной ловли на удочку произошли значительные изменения. Когда крючок заброшен на большое расстояние, традиционный поплавок оказываете» бесполезным, поэтому, чтобы догадаться о том, что происходит под водой, нужно внимательно следить за едва различимыми движениями лески. Именно в таком случае пригодятся различные детекторы поклевки. ДЕТЕКТОР ПОКЛЕВКИ С МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫМ КОНТАКТОМ (УСТРОЙСТВО 1) Назначение: информировать рыболова о малозаметном движении лески на катушке, полностью снятой с тормоза. Оповещение осуществляется посредством звукового и светового сигналов, продолжающихся в течение поклевки. Регулировка чувствительности производится посредством подстроечного резистора, смонтированного на плате прибора. Особенности: при наличии доступа к внешней стороне катушки детектор может располагаться непосредственно на удилище. Детекторы поклевки данного типа регистрируют периодические, относительно короткие импульсы, возникающие при вращении миниатюрного постоянного магнита вблизи датчика, который напоминает продолговатую стеклянную ампулу с двумя упругими контактами внутри. В нормальном состоянии они разомкнуты и мгновенно замыкаются в магнитном поле достаточной интенсивности. Этот прибор называется магнитоуправляемым контактом (МУК), или герко-ном. Разумеется, данный принцип не нов, поскольку применяется во многих промышленных детекторах. Представленная схема содержит всего лишь одну регулировку - настройку чувствительности. С ее помощью рыболов получает световой (посредством красного светодиода) и звуковой (производимый электронным зуммером) сигналы, которые продолжаются в течение всего периода поклевки. Эта простая, но достаточно эффективная схема детектора содержит небольшое число деталей и построена на доступной для радиолюбителя элементной базе. Принципиальная схема Принципиальная схема детектора поклевки на герконе изображена на рис. 1.1. Источник питания должен быть автономным. Мы выбрали обычную девятивольтовую прямоугольную батарею (6Р22). В России ее аналоги называются «Крона», «Корунд».
Рис. 1.1. Принципиальная схема детектора поклевки на герконе Желательно применять батареи щелочных элементов. Можно использовать никель-кадмиевый аккумулятор такой же емкости. Семь элементов по 1,2 В обеспечивают напряжение порядка 8Д В. В конце книги представлено «интеллектуальное» устройство для зарядки аккумуляторов данного типа, чтобы у рыболовов была возможность содержать в полной готовности Источники питания различных детекторов и других приборов. При отсутствии сигнала на объединенные входы логического элемента ИЛИ-НЕ (ОО1.1), работающего в режиме адаптера, через резистор К.2 подается низкий потенциал от источника питания. Во время каждого замыкания контактов геркона на входы адаптера ВО 1.1 через низкоомный резистор К1 поступает высокий потенциал. Частота изменения потенциала на входе адаптера равна частоте изменения полярности магнитного поля, создаваемого миниатюрным мапштом, вращающимся от лески. С катода диода УВ1 снимаются прямоугольные импульсы, положительные фронты которых запускают одновибратор, выполненный на логических элементах ИЛИ-НЕ (ОВ1.2 и ОТМ.З). Длительность выходного сигнала постоянна и определяется лишь параметрами цепи С1-К4. > Пройдя через диод \Т)2, сигнал поступает на простейший интегратор, состоящий из конденсатора СЗ и разрядного резистора К5. Если импульсы повторяются часто (интервалы между ними невелики), напряжение на конденсаторе СЗ растет, несмотря на то что он постоянно разряжается через резистор К5. При «вялой» поклевке интервалы между импульсами будут более продолжительными, а уровень напряжения на интеграторе - ниже. Рис. 1.2. Топология печатной платы детектора поклевки на герконе Компаратор, построенный на операционном усилителе серии 741 (ОА1), сравнивает напряжение сигнала датчика с напряжением, снимаемым с движка потенциометра К.7, включенного между резисторами Кб и К8. Таким образом, можно легко отрегулировать чувствительность устройства, чтобы оно реагировало, например, только на продолжительную поклевку или оповещало рыболова о каждом едва заметном подергивании лески. Выходной сигнал операционного усилителя В'А1, работающего в режиме насыщения, имеет двухуровневый характер. Когда на выводе резистора К9, соединенном с базой п-р-п транзистора УТ1, появится высокий потенциал, транзистор откроется. При этом загорится светодиод УО4, а малогабаритный зуммер будет подавать звуковой сигнал до тех пор, пока на выходе компаратора сохраняется высокий уровень напряжения. Ток светодиода УВ4 ограничен сопротивлением резистора КН. Стабилитрон УВЗ с малым пороговым напряжением (2,7 В), включенный в цепь базы транзистора УТ1, немного повышает уровень логического 0. Это нужно для предотвращения случайного открывания транзистора. Просверлив небольшое отверстие в корпусе напротив оси привода движка потенциометра К.7, вы сумеете с помощью небольшой отвертки настроить чувствительность детектора. Можно также установить внешнюю ручку регулировки потенциометра К.7. Рекомендации по изготовлению На рис. 1.2 приведена топология печатной платы (вид со стороны металлизации) в масштабе 1:1. Монтажная схема показана на рис. 1.3. В этом и во всех последующих устройствах не рекомендуется применять метод фотопечати, для которого требуются платы с фоточувствительным слоем. Размеры устройства позволяют разместить его в небольшом пластмассовом корпусе. Подвижные детали необходимо изготовить в точном соответствии с чертежами, приведенными в конце книги (см. главу 5). Ролик вынесен за пределы корпуса. Такая конструкция позволяет, при желании, установить детектор непосредственно на удилище, что освобождает от необходимости использовать громоздкие и сложные крепежные узлы. Ток, потребляемый схемой в режиме покоя, не превышает 0,7 мА, а в режиме сигнала составляет 45 мА.
применяемых источников питания в полевых условиях, принимая во внимание то, что, скорее всего, они будут использоваться эпизодически.
|