Los circuitos de sirena (circuitos de alarma sonora) son importantes en los distintos sistemas de alarma. Por ejemplo, alertas de emergencia, circuitos de alarma antirrobo, circuitos de alarma contra incendios, temporizadores, controles de sensores, etc. Hoy me gustaría presentarles los circuitos de sirena sencillos y económicos. Es adecuado para principiantes.
Mi hijo construirá gradualmente este circuito en el diseño de PCB. ¡Mira a continuación! 5 circuitos.
Circuito de alarma de audio simple que utiliza transistores.
Me gusta construir un circuito de alarma de audio simple usando transistores. Aunque es un circuito antiguo, sigue siendo útil. El circuito utiliza sólo dos transistores y algunos otros componentes. Intentaremos construirlo para aprender un circuito oscilador simple.
Cómo funciona

Circuito de alarma de audio simple usando transistores.
En el diagrama de circuito de arriba. Cuando pulsamos el interruptor-S1. Hará que la corriente eléctrica fluya a través de R1 para cargarse en el C1. Mientras que el voltaje en la Base (B) de Q1 aumenta hasta que Q1 funcione.
Cuando Q1 está funcionando, también Q2 está trabajando en conjunto. Hace que fluya una gran corriente a través de los cables E hacia C de Q2 y R4 para accionar el altavoz.
Recomendado: Aprenda cómo funciona el transistor aquí
A continuación, la corriente eléctrica comienza a cargarse en C2, hasta llenarse. Mientras que el voltaje en la B de Q1 comenzará a bajar hasta que Q1 no funcione.
Además, el Q2 dejó de funcionar. Hace que C2 se descargue a R4, SP1 y R3 a tierra. Hasta que aumenta el voltaje en el cable B de Q1. Hará que Q1 comience a funcionar nuevamente, Q2 también funciona. Este trabajo genera los pops para SP1.
Qué Q1 y Q2 funcionarán juntos con alta frecuencia. hasta fusionar muchos pops en un zumbido o tono continuo para el hablante.
Cuando soltamos el interruptor S1, C1 comienza a descargarse. Hace que el voltaje en B de Q1 baje. La salida es de baja frecuencia hasta que el sonido se vuelve silencioso.
Piezas que necesitarás
Transistores
Q1 – 2SC1815
T2 – 2SA1015
Resistencias (todas de 0,25 vatios, 5 % de película de metal/carbono)
R1 – 22K
R2-68K
R3 – 56K
R4 – 10 ohmios
Condensadores y otros
C2 – 0,068 uF 50 V, cerámica
C1 – 100uF 25V, electrolítico
SP1 – altavoz de 8 ohmios
B1 – batería de 9V
como construirlo
Este es un circuito pequeño. Puedes montarlos en la placa PCB universal.
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Circuitos de sirena electrónica que utilizan 2 transistores.
El funcionamiento del circuito es Q1 y Q2 funcionará con R3, R4 y C2 es un circuito generador de frecuencia con salida conectada a LED1 y altavoces SP1.
Cuando presiono el interruptor S1 para que el C1 comience a cargarse permite que el voltaje al pin B de Q1 aumente otros.
El Q1 está funcionando y el Q2 está funcionando. En el ciclo completo de carga de C1, el oscilador no se detendrá.
El LED1 se enciende y mantiene presionado el interruptor de presión S1, lo que hace que C1 inicie el descargador a través de R3, Q1 a tierra.
El circuito oscilador hace sonar sirenas en la parte inferior.
Si pulsamos el interruptor S1 y luego salimos rápidamente muchos. El sonido será tan continuo como C1 para cargarse y descargarse alternativamente de forma continua.

Piezas que necesitarás
- P1: 2N3904,C1815,BC548,BC547,BC549, transistor NPN de 45 V y 100 mA
- P2: Transistor PNP 2N3906,BC558,BC557,BC559, 45V 100mA
- C1: 100uF 25V, condensadores electrolíticos
- C2: 0,1 uF 50 V, condensadores cerámicos
- R1: 47 ohmios, 1/4W Tolerancia de resistencias: 5%
- R2: 47K, 1/4W Tolerancia de resistencias: 5%
- R3: 33K, 1/4W Tolerancia de resistencias: 5%
- R5, R6: 68 ohmios, 1/4W Tolerancia de resistencias: 5%
- D1: 1N4148, diodos de 75 V 150 mA
- SP1: Altavoz de 8 ohmios y 0,5 W
- S1, S2: Pulsador normalmente abierto
- Y otros,
Este es un circuito más simple que el superior. ¡Construyamos ahora! 🙂
Aprender: Cómo utilizar el circuito amplificador de audio LM386
Sirena simple usando transistor 2N2907
Este es un diagrama de circuito de sirena simple que se construye fácilmente. Debido al uso del transistor 2 piezas solo por poco.
Podemos utilizar los altavoces de tamaño 8 ohmios. Lo cual, uso un altavoz viejo que no sirve para escuchar música. Pero es tan ruidoso por esto.
La usabilidad con solo presionar el interruptor (cerrar) S1 emitirá un altavoz. Aumentar la frecuencia sube (C1, cargado). Al liberar el interruptor (abierto) S1.
El sonido disminuirá la frecuencia hacia abajo (C1, carga de descarga) cambie el valor R1. Para variar, el tiempo sube y baja.
Consulte los conjuntos de imágenes del circuito completo.

Piezas que necesitarás
P1: Transistor NPN 2N2222, 45 V 100 mA
P2: 2N29097, transistor NPN de 45 V y 100 mA
C1: 22uF 25V, Condensadores electrolíticos
C2: 0.47uF 50V, Condensadores Electrolíticos o Condensadores Cerámicos
Tolerancia de resistencias de 0,25 W: 5 %.
R1: 39K
R2: 47K
R3: 22K
SP1: Altavoz de 8 ohmios y 0,5 W
SW1: Pulsador normalmente abierto
Y otros.
Circuito de sirenas de ambulancia.
Este es un circuito de sirenas que suena como la sirena de una ambulancia. Es diferente del circuito general de sirenas de ambulancia. Usamos transistores en lugar de IC-555.
Lo cual guarda y es fácil de encontrar todas las piezas.
funcionamiento del circuito
Este ciclo se puede dividir en tres partes principales: producción de baja frecuencia. Producción de alta frecuencia. El amplificador.

El esquema de las sirenas de ambulancia.
La fabricación de baja frecuencia incluye Q1, Q2, R2, R3, C2, C3.
Lo que producirá salida de baja frecuencia y ampliará el Q3.
Antes enviabas con alta frecuencia de origen desde Q4, Q5, R8, R9. , Se incluye la señal C5, C6, luego la salida saldrá a la pata E del Q5.
Y luego ampliarse con Q6(2N2222) para controlar los altavoces.
El C1, C4 está destinado a agitar el filtro que los recoge. El R11 ayudará a prevenir daños a los altavoces.
Nota:
Transistor Q1-Q5, puede usar muchos números, es decir, un colector de corriente NPN de 100 mA. Por ejemplo :
2SC1815 o 2N2222 o 2N3904, etc.
Piezas que necesitarás
Q1-Q5: Transistores NPN 2N3904_45V 100mA
P6: Transistores NPN 2N2222, 45 V 100 mA
C1: 10uF 25V, Condensadores electrolíticos
C2,C3,C4: 1uF 25V, Condensadores electrolíticos
C5,C6: 0,04 uF 50 V, condensadores cerámicos
Tolerancia de resistencias de 0,25 W: 5 %.
R1: 18K
R2,R3,R5: 1,2M
R6, R10: 10K
R7: 18K
R8: 12K
R9: 100K
R11: 100 ohmios
SP1: Altavoz de 8 ohmios y 0,5 W
batería de 9v
Y otros.
Circuito de sirena de la policía estadounidense y de Hong Kong que utiliza transistores
Hoy os sugiero el circuito de sirena de policía. Otro circuito es muy interesante. Puede imitar el sonido de un coche de policía estadounidense y de la policía de Hong Kong. Por lo cual utilizamos transistores principalmente. Porque es muy fácil comprar equipo y presupuesto.
¿Como funciona?
En la Figura 1 veremos que incluyen dos grupos generadores de sonido. El primer generador de sonido consta de Q1, Q2, C2, C3 y R1-R4. Luego, un segundo generador de sonido incluirá Q3, Q4, C5, C6 y R7-R10. La señal de sonido será diferente según el nivel de las piezas del circuito.

Figura 1 El diagrama de circuito de una sirena de policía perfecta de Estados Unidos y Hong Kong.
Cuando un interruptor S2 está en la posición «Hong Kong», la señal de sonido de una primera serie saldrá del colector (C) de Q2 a R5 para controlar el funcionamiento de los segundos interruptores.
Las causas que pueden hacer que la señal de salida en el colector de Q4 a R11 en Q5 sea el transformador T1 se utiliza para hacer coincidir la salida de dichos circuitos con un altavoz.
Si desliza sw1 a la posición “191”, también tendrá alguna señal de sonido a través de C4. Una capacitancia C4 hará que cambie la característica de una señal de sonido.
como construirlo

Puede ensamblar piezas sobre tablero perforado o tablero universal. Pero si quieres hacer PCB en versión permanente. Puedes ver en Figura 2 es el tamaño real del diseño de PCB de cobre de una cara. Y figura 3 es el diseño y el cableado de un componente.
Figura 2 El tamaño real del diseño de PCB de cobre de un solo lado

Figura 3 Los componentes diseño y cableado
Aplicación de este proyecto
Al ensamblar este proyecto por completo y luego verificar si hay errores, luego aplique la fuente de alimentación de 9 a 12 voltios, luego pruébelos aplicando una batería de 9 voltios al circuito. Luego encienda el interruptor de encendido y luego presione S2, escucharemos un sonido de sirena desde el altavoz y el LED1 parpadeará.
Las aplicaciones pueden hacer muchas cosas. Como los que se instalan en el juguete del coche de policía. Se instala en una motocicleta o una alarma sonora para usted.
La lista de componentes
Resistencias ¼W +-5%
R1, R4, R7, R10: 1K
R2, R3, R8, R9: 56K
R5: 2,2K
R6: 560 ohmios
R11: 4,7K
R12: 50 ohmios
Transistores
Q1-Q5: 2SC458 o similar (2SC1815 o 2SC828)
Condensadores de poliéster 50V
C5, C6: 0,0047 uF 50 V
Condensadores electrolíticos
C1: 220uF 16V
C2, C3: 3,3 uF 16 V
C4: 33uF 16V
T1: TO-601, Transformador de audio de salida
S1, S3: SPDT: interruptor unipolar de dos posiciones
S2: Normalmente pulsador
Otros
LED, altavoz 8 ohmios, PCB, Caja universal.
Nota:
T1 es un transformador de salida de audio. Es un pequeño transformador. Lo encontré en amazon.com. Puede que funcione bien.

Circuito de sirena de 220 V CA mediante transistores.
Este circuito de sirena de 220 V CA es una sirena simple que utiliza 220 V CA como fuente de alimentación. Es de tamaño pequeño y utiliza un altavoz piezoeléctrico porque consume poca energía y ahorra.
Cómo funciona
Este circuito se muestra en Figura 1 que usamos como fuente de energía reduciendo el voltaje de CA de 220 voltios mediante las resistencias R1, R2; el condensador C1 actúa como voltaje de CA de acoplamiento.
En segundo lugar, la corriente se rectificará a voltaje CC mediante el puente de diodos D1-D4. Y hay una función C2 para filtrar la corriente continua constante.

Algo de voltaje fluirá al cable emisor de Q5 y otro se enviará a R3-R6 para reducir el voltaje a ZD1 antes, lo que mantendrá el suministro regulado de corriente constante (CC) en aproximadamente 9,1 voltios.
El condensador C3 suavizará o filtrará el voltaje pulsante de una fuente de alimentación en corriente continua.
Para comenzar, presione el interruptor SW1, el voltaje de 220 V CA se reducirá a 9,1 voltios como fuente de alimentación de este circuito.
Ambos transistores, Q1 y Q2, están conectados a una forma de generador de baja frecuencia; la frecuencia de salida depende de R7, R8, R9, C4 y C5. Cuándo comenzar a aplicar la fuente de alimentación al circuito.
El Q2 funcionará, al mismo tiempo, C6 comenzará a cargar corriente. Mientras el transistor Q2 está funcionando, C5 se cargará hasta que el voltaje caiga en C5 aproximadamente 0,6 voltios.
El transistor Q1 comenzará a funcionar porque Q2 se detendrá. Entonces C4 comienza a cargarse. Al mismo tiempo, extraerá corriente de B de Q1, por lo que Q1 se detendrá.
El próximo 2T se empezará a renovar de nuevo, será así de forma indefinida. El voltaje en E de Q2 se cargará a C6 y dejará de cargar según el bucle anterior.
Mientras Q2 se detiene, C6 es descargado automáticamente por R10. El voltaje del cable emisor de Q2. Además, la carga del C6 también se suministra en B de Q3 y Q4.
Los cuales están conectados a un circuito multivibrador astable. La operación de este proyecto se iniciará suponiendo que la función Q4 (ON), se encuentra en estado de saturación y Q3 inactiva (OFF).
El C7 se cargará hasta que el voltaje a través de él sea igual al voltaje de E de Q2.
Mientras que el rendimiento de Q2, el voltaje en C de Q3 aumentará, hasta igualar el voltaje de E de Q2. R13 sirve para determinar el tamaño de la corriente base de Q4. Para conseguir el mínimo que hace que Q4 pueda trabajar en saturación.
Por lo tanto se puede ver que cuando el condensador C7 está completamente. Q4 está funcionando perfectamente y está en estado de saturación. Y viceversa. Cuando Q3 funciona en estado de saturación. El condensador C8 se mantendrá completamente cargado y la caída de voltaje será igual al voltaje de E de Q2. Mientras Q4 está trabajando para hacer positivo, el capacitor C8 se vuelve negativo.
Todo este trabajo dará como resultado que Q6 y Q7 funcionen alternativamente. Cuando Q6 funciona, Q5 también funciona para seguir con PZ1.
Hubo una reorganización hasta que se lanzó. Pero cuando Q5 y Q6 dejan de funcionar, Q7 funcionará en lugar de PZ1, por lo que gradualmente dejó de temblar y el sonido se detuvo.
Cómo montar este circuito
Quien creó este proyecto requiere precauciones especiales. Se trata de 220 V CA directamente.
Lo primero es comenzar a fabricar PCB como se muestra en la Figura 2, cuyo tamaño real es el diseño de PCB de cobre de una cara. Al fabricar PCB se debe verificar la precisión de la PCB antes.
Luego ensamble las piezas cuando las examine con éxito. Como se muestra en la Figura 3, disposición de los componentes de la PCB, se debe soldar de abajo hacia arriba, y si el dispositivo es un terminal. Necesito ver bien antes de soldar.

Figura 2 Diseño de PCB de cobre.

Figura 3 El diseño de los componentes.
Pruebas
Deberíamos comprobar si hay errores antes. El dispositivo externo como se muestra en la Figura 4. Debe tener mucho cuidado porque estamos usando CA 220 V directamente.
Cuando el circuito sea correcto, aplique 220 V CA al circuito y encienda SW1. Se pueden escuchar las sirenas provenientes del altavoz piezoeléctrico.

Figura 4 la aplicación.
Lista de componentes
Tamaño de resistencia: 0,25 vatios +-5%
R2: 220K
R7: 15K
R8: 470K
R9, R14: 1K
R10, R13: 10K
R11: 5K
R12: 33K
Tamaño de resistencia: 0,5 vatios +- 5%
R1: 50 ohmios
R3-R6: 39K
R15: 20K R16: 100 ohmios
Condensadores
C1: condensador de 1uF 250V CA/CC
C2: 2,2 uF 350 V, electrolito
C3, C6: 100uF 16V, electrolito
C4, C5: 2,2 uF 50 V, electrolito
C7: 0,01 uF 50 V: Cerámica
Semiconductores y otros
D1-D4, 1N4007 1A 1000V Diodo
ZD1: 9,1 V 0,5 W, diodo Zener
Q1-Q4, Q6-Q7—BF422, transistor o similar
Q5: BF423, Transistor o similar
Otras partes
FUSE1-Juego de fusibles 300mA
SW1-Interruptor AC PZ1- Altavoz piezoeléctrico
FB-17 PCB, cables y otros
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Siempre tratamos de hacer Electrónica. Aprendiendo Fácil.

