Que melhor efeito sonoro para chamar atenção de qualquer um do que uma “legítima" sirene americana, como dos filmes policiais mais emocionantes? Se o leitor está interessado por este projeto, qualquer que seja sua finalidade, veja o que temos a lhe dar.
Obs. O artigo é de 1982, mas pode ser montado ainda hoje com facilidade, pois todos os componentes são comuns.
Um circuito sem dificuldades que, ligado a um bom amplificador, dá o efeito do som de sirene.
Alimentado por tensões de 12 V pode ser instalado 'em viaturas ou ainda ligado a fontes fixas.
A não incorporação de um amplificador já neste circuito justifica-se pelas diferentes necessidades de potência.
Os que vão usá-lo em viaturas precisam de amplificadores fortes de 12 V, os que vão usá-lo em sistemas de alerta simples ou efeitos sonoros só precisam de amplificadores menores que podem ser ligados à rede local.
Finalmente, os que vão usá-lo em sistemas de alarme, precisam de amplificadores potentes para a rede local.
COMO FUNCIONA
Quatro etapas formam este circuito de sirene, conforme mostra a figura 1.
Começamos pela última que é o oscilador de relaxação.
A finalidade do oscilador de relaxação é produzir o sinal de áudio, ou seja, de baixa frequência que corresponde ao som básico da sirene.
Temos dois transistores usados como oscilador de relaxação onde a frequência é determinada pelo capacitor de 22 nF (o leitor poderá alterar este capacitor para modificar seu timbre).
A modulação deste circuito de modo a ser obter as variações de tom da sirene americana é obtida pelos três blocos anteriores.
Dois deles consistem em multivibradores astáveis, conforme mostra a figura 2 onde a frequência é controlada pelos capacitores C1 e C2.
Estes circuitos fazem as variações rítmicas da sirene de modo a termos o som de sirene correspondente.
Para que os dois multivibradores funcionem sincronizados, existem transistores adicionais que, controlados pelo primeiro multivibrador, fazem o acionamento do segundo.
Como os multivibradores produzem variações bruscas de som é preciso o bloco adicional número 3 que serve como um “regulador" da modulação, ajustando-a ao som desejado.
MONTAGEM
Na figura 3 temos o circuito completo da sirene, onde os componentes são dados com seus valores, e por onde o leitor pode também fazer uma análise do seu funcionamento, segundo nossa explicação anterior.
Para a versão em placa de circuito impresso, o leitor tem o modelo mostrado na figura 4.
São os seguintes os principais cuidados que devem ser tomados com a montagem desta sirene:
a) Ao soldar os transistores observe em primeiro lugar o seu tipo, já que o BC558 é diferente do BC548. Em segundo lugar, observe a posição de soldagem que é dada pelo lado achatado do invólucro. Seja rápido na soldagem.
b) O diodo zener e os diodos D1 e D2 têm posição certa para ligação a qual depende do anel no invólucro. Seja rápido na soldagem.
c) Os capacitores eletrolíticos são componentes polarizados, o que quer dizer que você precisa observar a posição do sinal (+) e (-) em seu invólucro.
d) Os demais capacitores não têm posição a ser observada, mas são delicados. Solde-os com cuidado e rapidamente.
e) Os resistores têm valores que são dados pelas faixas coloridas, devendo o leitor orientar-se pela relação de material. Seja rápido na soldagem destes componentes.
f) Na ligação à fonte de alimentação deve ser observada a polaridade dos fios.
PROVA E USO
Para provar, ligue a sirene à entrada de um amplificador que deve estar com aproximadamente 1/4 de seu volume.
Ligue a sirene à fonte de alimentação, observando a polaridade dos fios.
A sirene deve emitir seu som característico. As frequências podem ser modificadas pela troca de capacitores, segundo já explicamos.
Lista de Material
Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11 - BC548 ou equivalente
Q9 - BC558 - ou equivalente
Z1 – 10 V x 400 mW - diodo zener
D1, D2 - 1N914 ou 1N4148 - diodo de silício
R1 – 470 R x 1/8 W - resistor (amarelo, violeta, marrom)
R2, R5 – 1 k x 1/8 W- resistores (marrom, preto, vermelho)
R3 – 120 k x 1/8 W - resistor (marrom, vermelho, amarelo)
R4 – 100 k x 1/8 W - resistor (marrom, preto, amarelo)
R6, R9 – 680 R x 1/8 W - resistores (azul, cinza, marrom)
R7, R8 – 120 k x 1/8 W - resistores (marrom, vermelho, amarelo)
R10 – 12 k x 1/8 W - resistor (marrom, vermelho, laranja)
R11 – 10 k x 1/8 W - resistor (marrom, preto, laranja)
R12 - 4k7 x 1/8 W - resistor (amarelo, violeta, vermelho)
R14 – 56 k x 1/8 W - resistor (verde, azul, laranja)
R15, R17 – 220 R x 1/8 W - resistores (vermelho, vermelho, marrom)
R16 – 51 R x 1/8 W – resistor (verde, marrom, preto)
R18 – 10 k x 1/8 W - resistor (marrom, preto, laranja)
R19 - 4k7 x 1/8 W - resistor (amarelo, violeta, vermelho)
R20, R21 - 3k3 x 1/8 W - resistores (laranja, laranja, vermelho)
C1, C2 - 100 uF x 12 V - capacitores eletrolíticos
C3 - 220 uF x 12 V - capacitor eletrolítico
C4, C5 - 22 uF x 12 V - capacitores eletrolíticos
C6 - 100 uF x 12 V - capacitor eletrolítico
C7 - 10 uF x 12 V - capacitor eletrolítico
C8 - 22 nF - capacitor cerâmico ou de poliéster
C9, C10 - 100 nF - capacitor cerâmico ou de poliéster
Diversos: placa de circuito impresso, ponte de terminais, caixa para montagem, fios, solda, etc.
















