Индукционная петля своими руками

Содержание
  1. Как сделать микронаушник без батареек своими руками
  2. Принцип действия микронаушников
  3. Обратите внимание на этот комплект:
  4. Classic + капсула K2
  5. Какие микронаушники работают без батареек
  6. Нюансы использования микронаушников без батареек
  7. Как сделать микронаушник без батареек своими руками
  8. Вывод
  9. Обратите внимание на этот комплект:
  10. Bluetooth Phone + капсула К1
  11. Магнитный микронаушник своими руками
  12. Индукционный беспроводной наушник на 3-х транзисторах своими руками.
  13. Магнитная петля.
  14. Индукционная петля для слабослышащих
  15. Индукционная петля для слабослышащих — что это такое?
  16. Основные составляющие индукционной системы
  17. Виды систем с индукционной петлей
  18. Профессиональные индукционные системы
  19. Системы для узконаправленного использования с индукционной петлёй
  20. Портативная индукционная система
  21. Преимущества портативных индукционных систем

Как сделать микронаушник без батареек своими руками

Пользуясь капсульными видами микронаушников, пользователь вынужден покупать элементы питания — батарейки. Причем тратиться приходится перед каждым использованием комплекта для скрытой связи.

Гораздо удобнее использовать микроприемники, не нуждающиеся в элементах питания. Их существует несколько разновидностей — особенности каждого из них стоит изучить перед эксплуатацией.

Как работает микронаушник, мы поговорим здесь . Возможные причины неполадок.

Какие комплектующие подлежат замене, читайте по адресу http://promicro.ru/sborka-i-e-kspluatatsiya-mikronaushnikov/komplektuyushhie.html . Как устранить неисправность самостоятельно?

Принцип действия микронаушников

Данные миниатюрные устройства представляют собой микроприемники. Служат они для преобразования электромагнитного, поступающего от передатчика-гарнитуры, сигнала в воспринимаемый на слух звук.

Вставляются эти приемники непосредственно в уши, а индукционная петля-антенна располагается как можно ближе к ним.

В индукционный сигнал преобразуются электроимпульсы, поступающие от телефона. То есть антенна является связующим звеном — посредником — между устройством связи и приемником.

Капсульные микроустройства преобразуют волны магнитной природы с помощью специальной мембраны. Она резонирует в такт поступающему электромагнитному сигналу, превращая эти колебания в звук.

Для усиления громкости используется усилитель, на нужды которого и расходуется заряд батарейки.

Что касается микронаушников, не нуждающихся в элементах питания — все несколько сложнее.

Обратите внимание на этот комплект:

Classic + капсула K2

Удобный капсульный микронаушник размером 8 мм и проводная гарнитура Hands Free. Хорошее качество передачи сигнала с мобильного телефона. Доступная стоимость.

Какие микронаушники работают без батареек

Такими микроприемниками-наушниками являются магниты. Их еще иногда называют нанонаушниками.

На первый взгляд в них трудно даже заподозрить какое-либо устройства для скрытого разговора.

Металлические цилиндрики с микроскопическими размерами в несколько миллиметров — вот и вся конструкция:

  • Материалом для таких пластинок являются ниодимовые магниты.
  • Благодаря своим магнитным свойствам эти цилиндрики примагничивается к барабанной перепонке.

Также существуют безопасные динамики, представляющие собой промежуточное звено между капсулами и магнитами:

  • Работают они по принципу магнитных микроустройств, не используя усилителя звука для работы, но своим пластиковым корпусом напоминают устройство капсульных.
  • Для их корректной работы понадобится усилитель сигнала, интегрированный с передатчиком.
    Этим безопасные динамики схожи с магнитами.

Нюансы использования микронаушников без батареек

  • Барабанная перепонка — очень хрупкая мембрана, чувствительная ко всякого рода нагрузкам, поэтому и присоединять к ней пластинку магнита нужно крайне аккуратно, даже если ее вес не достигает и грамма.
    Рекомендуется пользоваться специальной трубочкой, на одной стороне которой находится зажим. Именно в этот зажим помещается микронаушник, после чего трубочку глубоко засовывают в слуховой канал.
  • Для извлечения же используется магнитная палочка-извлекатель, которую также максимально глубоко засовывают в ухо — пока к ней не присоединится магнит.

  • Капсулу безопасного динамика, засовывают в ухо наподобие обычных беруш. Благодаря более короткой, в отличие от капсульных моделей, длине — такой наушник абсолютно невидим для стороннего наблюдателя.
  • Не нужно, наверное, повторять, что вставляются магнитные микроприемники, так же как и безопасные динамики в очищенные от серы уши.

В следующей статье мы разберемся, почему не работает приемник и как это исправить.

Об устройстве индукционных микронаушников вы узнаете по ссылке http://promicro.ru/mikronaushniki-dlya-ekzamena/induktsionnyj.html . Виды и принцип действия.

Как сделать микронаушник без батареек своими руками

Магнитный микроприемник, работающий без батареек, в домашних условиях сделать можно, но процесс этот трудоемкий, да и времени на обработку исходного материала уйдет много.

Читайте также:  Как отремонтировать кухонные шкафы своими руками

Состоят заводские «таблетки» из особого сплава, проявляющего уникальные магнитные свойства. Такие магниты называют ниодимовыми — они мощнее в разы, чем обычные.

Можно такой супермагнит купить в любом магазине с запчастями для электронных устройств или же заказать в таком «близком» нынче Китае, в одном из многочисленных интернет-магазинов.

Для тех же, кто не ищет легких путей, его можно найти и извлечь из обыденных приборов:

  • неисправный винчестер (жесткий диск) от компьютера,
  • кулер для охлаждения процессора, микроволновка,
  • наушники.

Все эти устройствах имеют в своей конструкции ниодимовый магнит. Именно его и нужно будет обработать с целью получения маленького цилиндрика.

Понадобятся для этого:

  • угловая шлифмашинка,
  • надфиль,
  • пилка по металлу
  • и тиски, предназначенные для удержания мелкой заготовки.

Также понадобятся весы, способные взвешивать до 1 грамма, ну и, конечно, штангенциркуль – для измерения диаметра — ведь нанонаушник бОльшего размера, к тому же с бОльшим весом, может повредить барабанную перепонку.

После того как заготовке придана цилиндрическая форма, ее следует отшлифовать: надфилем, наждачной бумагой для металла. Необработанные острые грани, сколы и дефекты поверхности могут представлять опасность для органов слуха.

После завершения работ можно проверить магнитные свойства наушника с помощью магнитной палочки. А затем наступит время и пробного использования самодельного наушника.

Как своими руками сделать индукционную петлю для микронаушников смотрите на видео:

Вывод

Несмотря на то, что в некоторых случаях изготовление самодельных магнитных микроприемников будет дешевле, нежели покупка заводских образцов, все же предпочтение лучше всего отдать последним.

Обратите внимание на этот комплект:

Bluetooth Phone + капсула К1

Микронаушник с хорошим звуком размером 10 мм и уникальная гарнитура Bluetooth Phone, которая полностью исключает необходимость использования телефона.

Все же, прошедшие сертификацию и стандартизацию, промышленно изготовленные изделия более безопасны в использовании.

Источник

Магнитный микронаушник своими руками

В интернете в продаже можно найти беспроводные магнитные микронаушники,их стоимость в среднем 1500 рублей и предлагают их студентам,еще в аренду сдают.Есть два вида микронаушников и один из них на основе магнита. Принцип действия такой:к усилителю низкой частоты вместо динамика подключена петля из нескольких витков провода,а на вход УНЧ подается аудио сигнал с телефона.Петля излучает электромагнитные колебания низкой частоты и если рядом с этими колебаниями будет находится неодимовый магнит,то он начнет колебаться в такт музыке.Этот магнит устанавливают в ушную раковину и слушают музыку.

Для проверки самодельного микронаушника я применил УНЧ на микросхеме к174ун14. Эта микросхема может работать с нагрузкой сопротивлением 2Ом и выдавать звуковую мощность 6-8Вт при питании 12В. Такое сопротивление имеет петля,ее диаметр 25см,содержит 9 витков провода 0.2мм. Для других УНЧ,следует намотать другую катушку с нужным сопротивлением,в основном это 4 или 8 Ом,иначе может выйти из строя усилитель из-за неподходящей нагрузки.

Неодимовые магниты круглые,их вставляют в ушную раковину.Те коммерческие диаметром 2-3 мм,их советуют прям к барабанной перепонке устанавливать.Но такой цели я не преследовал(невидимость и т.д.) и применил магнит больше диаметром,его установил как обычные наушники в ухо.

Индукционную обмотку располагают рядом с магнитами,расстояние примерно 20-30 см.Чем мощнее будет УНЧ,тем мощнее будут излучаемые колебания,тем громче будет звук от магнитов.Качество звука конечно не очень,даже вообще не очень,но для самоделки на вечер вполне пойдет.

Источник

Индукционный беспроводной наушник на 3-х транзисторах своими руками.

В сети,есть в продаже индукционные беспроводные наушники или микронаушник. Его продают тем,кто хочет сдать экзамен с незаметным наушником расположенным в ухе.Этот наушник состоит из очень чувствительного приемника-усилителя и передатчика-усилителя низкой частоты.Собрал такой индукционный наушник по известной схеме,но только не миниатюрный.

Приемник наушника представляет из себя чувствительный усилитель низкой частоты на трех транзисторах BC847.Транзистор SMD,у него большой коэф. усиления по току,примерно у всех около 540.Питание-1.5В от круглой часовой батарейки.Катушка L1-это катушка из обычного реле на 12В. Наушник сопротивлением 60 Ом,это два капсюля последовательно.

Читайте также:  Как сделать набор конфет своими руками

Передатчик применил на микросхеме К174УН14,про усилитель на этой микросхеме расскажу в следующей статье.Вместо динамика надо подключить петлю-излучатель.Петля содержит 9 витков провода 0.1мм диаметра,намотанных на оправке диам. 15см. Если применять другой усилитель,петля должна быть на то сопротивление,на которое рассчитан выход УНЧ,иначе можно вывести его из строя.

Питание на передатчик подал 7.4В,источник звука-телефон.Дальность действия составил два метра,дальше сигнал будет ловить, но тихо.Если дальше надо передать сигнал,то петлю надо делать большего диаметра или увеличивать мощность передатчика.Также можно в приемнике заменить катушку на другую.

Катушки передатчика и приемника должны «смотреть» осями друг на друга,тогда будет максимально громкий звук и большая дальность действия.

Часовую батарейку можно заряжать постоянным током,хотя лучше заряжать асимметричным током.Для зарядки применил аккумулятор 3.7В и токоограничивающий резистор на 180 Ом.Ток зарядки составил около 20мА,время зарядки-20-30 минут.Приемник реагирует на различные наводки от сети 220В и на импульсные блоки питания.Это надо учитывать, приемник от наводок будет гудеть и др.

Источник

Магнитная петля.

Хочу рассказать о простой системе беспроводной передачи информации, в том числе и аудио, которую можно сделать из подсобных материалов.

В беспроводных аудиосистемах, представленных сегодня на рынке, используются ВЧ или инфракрасная технологии. Существуют и соответствующие специализированные микросхемы и целые устройства. Схемотехнически, при достаточном качестве сигнала, они достаточно сложны. Но уже более 50 лет у нас в стране, да и не у нас тоже, существовала система, которая называлась «магнитная (индукционная) петля». Эта система может передавать не только аудио информацию, но и цифровые сигналы и использоваться,например, в системах дистанционного управления комнатных моделей (о них рассказывалось в журнале Радио).

Мне пришлось иметь дело с ней 35 лет, во время моей работы в интернате для слабослышащих детей. Что же это за система?

Система простейшая. К выходу усилителя низкой частоты А1 подключается многовитковая индукционная рамка. На вход усилителя можно подавать низкочастотный сигнал от разных источников: микрофона, телевизора, МР3 плейера и т.д. Проходящий по рамке ток создает внутри неё магнитное поле. Это поле наводит ЭДС в магнитной антенне L1, которая усиливается УНЧ А2, к выходу которого подключаются наушники.

На рис. 2 показано, как это выглядит в натуре для слабослышащих, у которых имеются индивидуальные слуховые аппараты. В этих аппаратах есть режим Т, во время которого вместо микрофона к усилителю слухового аппарата подключается катушка индуктивности.

Точно также можно к входу усилителя подключить систему дистанционного управления, с помощью которой можно гонять какую-нибудь модель.

Индукционная петля делается из многожильного провода с изолированными проводниками, например, витая пара. Чем больше витков, тем эффективнее работает петля. У нас в школе применяли четырехжильный электрический кабель, что для дома это, конечно, чересчур. Лучше всего подойдет витая пара с 8-ю парами проводов. Пары соединяются последовательно друг с другом.

Магнитную петлю можно расположить не только на полу, но и на стене или под подвесным потолком. УНЧ должен иметь мощность около 5Вт на площадь 20 кв. м. Желательно, чтобы выходное сопротивление усилителя было как можно ниже.

Очень простой усилитель можно собрать на микросхеме LA4425 (по 20р на Али или за 160 в Чипе). Минимальное количество навесных деталей.

Выходная мощность- 4 Вт, выходное сопротивление — от 2-х до 6 Ом. Если сопротивление петли постоянному току более 2-х Ом, то ограничительный резистор R2 можно не ставить. На вход можно подавать сигнал от 100мВ до 1,5 В. Для динамического микрофона придется сделать предварительный усилитель.

Схема приемника тоже очень проста.

Магнитная антенна L1 намотана на ферритовом сердечнике с проницаемостью от 600 до 2000. Можно взять кусок стандартного ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной 30-40 мм. Обмотка должна содержать не менее 500 витков провода ПЭЛ 0,1. Больше — можно, меньше — не желательно.

Читайте также:  Заточка лезвия рубанка ручного своими руками

На транзисторе VT1 собран эмиттерный повторитель, а на VT2 — усилитель. В качестве УМЗЧ выбрана распространенная и дешевая (20 р.) микросхема TDA7050 с минимумом обвязки. Каналы по входу объединены.

Источник

Индукционная петля для слабослышащих

Людям с ослабленным слухом в жизни приходится постоянно сталкиваться с различными звуками в общественных местах. Шум в просторных помещениях не даёт разобрать входящие звуки. Эту проблему решает индукционная петля. Она позволяет качественно, без искажений внешних акустических условий слышать голос собеседника.

Индукционная петля для слабослышащих — что это такое?

Существуют дополнительные устройства для людей с дефектом слуха, которые завоевали доверие во многих странах.

Индукционная петля — это устройство, которое передаёт звуковые сигналы (например, музыку, телепередачу, радиооповещение) без шумовых помех на слуховой аппарат слабослышащих людей.

Встроенная индукционная катушка в слуховом устройстве принимает сигнал от системы с индукционной петлёй. Для этого необходимо переключиться в режим «катушка» (Т).

Основные составляющие индукционной системы

  • Индукционная петля для слабослышащих. Что это такое — рассмотрено выше.
  • Усилитель индукционных петель — это вспомогательное устройство, разработанное для создания одноименного поля.
  • Индикатор поля, предназначенный для инсталляторов индукционных полей.
  • Микрофон.
  • Кронштейны для установки устройства.

Индукционные системы устанавливают в концертных залах, аэропортах, кинотеатрах, школах, театрах, церквях, лекториях, вокзалах и других объектах. Тем, кто носит заушный слуховой аппарат, дается возможность общаться с людьми в общественных местах и получать необходимую информацию.

Виды систем с индукционной петлей

Индукционные системы бывают двух видов: стационарные профессиональные и для домашнего пользования, узконаправленные, системы для образования, специального использования и портативные.

Индукционная система Площадь действия, м²
Профессиональные (стационарные) 100-3000
Домашнего пользования (стационарные) 30-70
Портативные до 100

Профессиональные индукционные системы

Они созданы для просторных помещений (церквей, переговорных залов, кинотеатров, аэропортов) и отличаются повышенной мощностью и характеристиками частоты.

  • высокая четкость звуков для людей, носящих слуховые устройства;
  • оптимальное качества звука в середине поля индукционной петли;
  • минимальные помехи от металлоконструкций в зданиях;
  • установка индикаторов границ зоны постоянного приема сигнала.

Система обладает функцией автоматического регулирования мощности усиления, в результате создаётся стабильный постоянный уровень напряжённости поля с высоким восприятием речи при внешних помехах.

Они разработаны в соответствии с международным стандартом IEK 60118-4. Главное отличие от других систем — передача звукового сигнала как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Существует знак, указывающий людям со слуховыми устройствами, что надо переключить аппарат в режим «Т» (Катушка).

Профессиональные индукционные системы безопасны, стабильно работают и обладают большим запасом прочности.

Системы для узконаправленного использования с индукционной петлёй

Радиус действия индукционных систем — около 1,2 м. В таких системах используется стелька с индукционной петлей и микрофон. Они беспроводные, и установить их в небольшом помещении не составит труда. Системы разработаны для использования в банках, билетных кассах, гостиницах, кассах супермаркетов. Они помогают слабослышащим людям наладить диалог с персоналом.

Портативная индукционная система

Для проведения собраний, конференций и переговоров используется портативная система с индукционной петлей. Для этого по всему периметру протягивается кабель. Инновационное устройство содержит индукционную петлю, кабель, усилитель и беспроводной ресивер.

Преимущества портативных индукционных систем

Удобства от использования приборов несомненны. К ним относятся:

  • наличие встроенного микрофона;
  • беспроводная система;
  • компактность;
  • встроенный модуль сопряжения оборудования для подключения аудиоустройств непосредственно к разъему усилителя;
  • питание от аккумулятора;
  • интересный дизайн;
  • мобильность (возможность переносить в другие помещения).

Ассортимент индукционных петель, в зависимости от целей, огромен: от профессионального применения в просторных помещениях до компактных портативных устройств. Использование систем с индукционной петлёй дает возможность людям со слабым слухом ориентироваться в звуковом окружении с постоянным повышенным уровнем шума.

Источник

Оцените статью