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.

 

Figura 1 – Diagrama de blocos
Figura 1 – Diagrama de blocos | Clique na imagem para ampliar |

 

 

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.

 

Figura 2 – O multivibrador astável
Figura 2 – O multivibrador astável | Clique na imagem para ampliar |

 

 

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.

 

Figura 3 – Circuito completo
Figura 3 – Circuito completo | Clique na imagem para ampliar |

 

 

Para a versão em placa de circuito impresso, o leitor tem o modelo mostrado na figura 4.

 

Figura 4 – Placa de circuito impresso
Figura 4 – Placa de circuito impresso | Clique na imagem para ampliar |

 

 

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.

 

 

 

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