Momeală sonoră pentru pești. Momeli electronice pentru pesti Circuite electronice de momeli sonore pentru pescuit

După cum știți, peștii manifestă adesea un interes semnificativ pentru diverse sunete care apar în coloana de apă. Aceasta este baza principiului de funcționare al multor momeli artificiale de pescuit. Designul pe care vi-l oferim este un generator electronic de sunet cu o parte emițătoare de sunet scufundată în coloana de apă.

Întregul dispozitiv generator este plasat într-o cutie de formă adecvată, de exemplu, într-o săpună. Generatorul este asamblat pe două tranzistoare; sarcina sa este un difuzor dinamic cu o rezistență a bobinei de 75 ohmi. Folosind două rezistențe variabile R3 și R4, puteți modifica frecvența vibrațiilor sunetului și astfel selectați sunetul care este cel mai atractiv pentru pești. În proiectarea generatorului, pot fi utilizați atât tranzistori pnp de joasă frecvență și putere scăzută, cum ar fi MP111-MP113, cât și KT315 de înaltă frecvență, cu orice indici de litere. Ca difuzor emițător de sunet, puteți utiliza orice capsulă de telefon cu o rezistență la înfășurare de aproximativ 75 ohmi, de exemplu DEM-4M, a cărei membrană este etanșată cu o peliculă impermeabilă. Difuzorul este conectat la circuitul principal folosind lungimea necesară a firului, iar în timpul pescuitului este scufundat în apă până la adâncimea necesară pentru pescuit. După cum puteți vedea, designul este foarte simplu, ieftin și ușor de replicat.

A doua varianta.

În fiecare an, tipurile tradiționale de momeală pentru pescuit devin din ce în ce mai scumpe: terci, derki, furaje mixte etc. Există o cale de ieșire din această situație - utilizarea momelilor electronice. La un moment dat au fost populare, dar apoi interesul pentru ele a dispărut treptat. Propun un circuit electronic de momeală dovedit. Peștii mari înoată la sunetele de joasă frecvență produse de micile crustacee din iaz. Turmă peste mic atunci când se hrănește, emite sunete cu o frecvență mai mare, al căror sunet adună și mai mult peste mare. Gama de sunete din iaz este de la 200 Hz la 13 kHz. Fiecare tip de pește scoate sunete cu propria sa frecvență, la fel cum este atras de sunete cu propria sa frecvență. Pescarii determină tipul de pește și cantitatea acestuia după frecvența emisă de un banc de pești.

Figura prezintă o diagramă a momelii electronice. Circuitul constă dintr-un multivibrator cu durată de pauză care utilizează elementele DD1.1, DD1.2 și un modelator de impuls scurt folosind elementele DD1.3, DD1.4. Generatorul de durată a pauzei este de fapt un setator de frecvență. Frecvența poate fi schimbată fără probleme folosind rezistența variabilă R2. Sarcina modelului de impuls scurt, pe lângă emițătorul piezoceramic, poate fi orice capsulă telefonică cu o rezistență de 50 Ohmi.

Figura prezintă aspectul plăcii de circuit imprimat a momelii electronice. Aparatul este asamblat în orice cutie de plastic, care conține o baterie 6F22 (Krona) și o rezistență variabilă cu cioc. Este indicat să aplicați semne digitale pe cioc, astfel încât dacă mușcătura are succes într-o zi, data viitoare să puteți seta frecvența dorită. Emițătorul trebuie să fie bine etanșat cu etanșant siliconic sau rășină epoxidică. Doar marginile membranei și conexiunile firelor trebuie sigilate. Membrana in sine trebuie sa aiba contact cu apa, asa ca este indicat sa o acoperiti cu un strat subtire de lac impermeabil. Un fir de lungimea necesară trebuie verificat pentru integritatea izolației. Pentru a face acest lucru, coborâți-l în apă cu sare și măsurați rezistența dintre apă și miezul de sârmă. Trebuie să fie mare (megaohmi). Trebuie să începeți să selectați frecvența de la una inferioară, de exemplu. glisorul rezistenței R2 ar trebui să fie în poziția extremă dreaptă (conform diagramei). Aparatul consumă puțin curent și bateria ține mult, dar volumul scade. Nu trebuie să instalați întrerupătorul de alimentare și, după ce ați terminat de pescuit, puteți deconecta bateria și o puteți instala în carcasă fără contact cu conectorul.

Radioamator - pescar.

Pe această pagină ne vom uita la mai multe modele pentru pescari.

În mod deliberat, nu voi lua în considerare schemele de pescuit ilegal cu așa-numitele „undițe lungi (electronice) de pescuit”. Acest tip de pescuit este barbar! Când TOATE organismele sunt expuse la impulsuri de înaltă tensiune, își pierd capacitatea de a se reproduce! În timp ce în timpul pescuitului comercial în mare, această metodă poate fi încă acceptabilă (cu o întindere), în râuri, un astfel de „pescuit” duce la moartea completă a tuturor locuitorilor rezervorului (inclusiv microplanctonul). VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI ACEST ACEST! Aveți grijă de DESCENDENȚI NOȘTRI!

Primul design este o undiță electronică fără contact - „Jig”. (Un jig este o lingură mică pentru pescuitul de iarnă (de obicei)):

Circuitul este un multivibrator asimetric, a cărui frecvență poate fi ajustată pe o gamă destul de largă folosind rezistența R1. Circuitul este alimentat de la un element de tip „316”. Consumul maxim de curent este de 150 miliamperi la cea mai mare frecvență de operare. Pe măsură ce frecvența scade, și consumul de curent scade proporțional. Pentru electromagnet se folosește un releu de tip RES-6, a cărui înfășurare este rebobinată cu fir PEV-0,25 până la umplerea cadrului. Grupurile de contacte ale releului trebuie îndepărtate și un tub de cupru trebuie lipit pe partea mobilă a jugului releului. Undița undiței va fi introdusă în acest tub. Tranzistoarele (datorită tensiunii scăzute de alimentare) trebuie să fie germaniu cu conductivitate adecvată. Un circuit asamblat corect din piese reparabile nu necesită ajustare.

Următorul design este un plutitor pentru pescuitul de noapte:

Circuitul este, de asemenea, un multivibrator asimetric. Nu există întrerupător de alimentare. Circuitul pornește atunci când plutitorul este scufundat parțial în apă. Alimentarea este furnizată de o baterie formată din două elemente miniaturale de tip „ceas”. Anterior, pe paginile revistelor de pescuit erau propuse modele de flotoare similare alimentate de DC. Pentru a obține o luminozitate acceptabilă, curentul prin LED trebuie să fie de cel puțin 5 miliamperi. Acest curent este „de moarte” pentru elementele de ceas, astfel încât durata lor de viață (la alimentarea LED-ului cu curent continuu) nu depășește 2-3 ore... Designul oferit atenției dumneavoastră, datorită alimentării în impulsuri a LED-ului, consumă un curent de cel mult 1 miliamperi, ceea ce crește semnificativ timpul de funcționare continuă de la un set de baterii. Câteva despre detalii și posibilul design: piesele din acest design ar trebui să aibă greutate și dimensiuni minime. Este mai bine să folosiți condensatoare și rezistențe de dimensiuni mici fabricate în China. De asemenea, este utilă reducerea (prin pilirea cu pilă) a carcaselor tranzistoarelor. Dacă aveți o pereche de tranzistoare fără pachet de conductivitate adecvată pentru montarea pe suprafață, aceasta va fi o opțiune ideală... De asemenea, este mai bine să utilizați un LED roșu de dimensiuni mici, importat (mai bine vizibil). Nu trebuie să utilizați LED-uri super-luminoase - necesită o tensiune de alimentare de cel puțin 2,5 volți pentru funcționarea normală, în timp ce LED-urile obișnuite funcționează normal cu o tensiune de alimentare de 1,5 volți. Cel mai bine este să faceți corpul plutitor din spumă densă de plastic, rotindu-l pe un strung. Este necesar să se prevadă posibilitatea înlocuirii elementelor. Pentru a face acest lucru, carcasa trebuie să fie pliabilă, cu hidroizolație adecvată. Electrozii utilizați sunt „antena” metalică inferioară și un inel de sârmă inoxidabilă situat în partea inferioară a flotorului. Inelul trebuie fixat astfel încât LED-ul să se aprindă atunci când plutitorul este scufundat parțial în apă. Un flotor asamblat conform diagramei de mai sus este vizibil în mod normal la o distanță de până la 10 metri.

Pentru a echipa o undiță de jos, următorul dispozitiv va fi util:

Când contactele senzorului SA1 sunt închise pentru scurt timp, dispozitivul generează un pachet de impulsuri luminoase și sonore care durează 20-30 de secunde. Un generator de infrapulse este asamblat pe elementele D1, D2 ale microcircuitului, iar un generator de vibrații sonore este asamblat pe celelalte două elemente. Pentru a potrivi generatoarele cu LED-ul și difuzorul, se folosesc trepte de tranzistori. Aparatul este alimentat de o baterie de celule sau baterii cu o tensiune de alimentare de 5-6 volți. Ca difuzor este folosită o capsulă telefonică de tip TK-47, cu o rezistență a bobinei vocale de 65 ohmi. Astfel de capsule erau folosite în vechile telefoane. Durata sunetului depinde de capacitatea condensatorului C1, de frecvența impulsurilor de lumină - C2, de frecvența vibrațiilor sonore - C3. Condensatorii din acest circuit sunt de tip KM-6. Este posibil să nu existe un comutator SA2, deoarece circuitul în modul de așteptare consumă nu mai mult de câțiva microamperi de curent de la baterie (care este comparabil cu curentul de auto-descărcare al bateriilor).

Un alt dispozitiv interesant, după părerea mea, pe care îl numesc în glumă „Shoo, țânțar!” :

Potrivit unor publicații tipărite, insectele suge de sânge (țânțari și muschi) au anumite semnale de pericol. Prin urmare, pentru a-i speria, este suficient să faci un generator de vibrații cu ultrasunete. Autorii acestor publicații susțin că au obținut rezultate încurajatoare în acest domeniu. Puteți experimenta singur în această direcție. Pentru început, ar trebui să creați un circuit simplu. Circuitul este asamblat pe un tranzistor unijunction intern (uneori este numit și „diodă cu bază dublă”) și este un generator de impulsuri dinți de ferăstrău, reglabil în frecvență de la 100 herți la 20 kiloherți. Frecvența este reglată folosind rezistența R2, volumul sunetului - R1. Transformatorul de ieșire poate fi utilizat de la orice receptor tranzistor. Un tweeter de înaltă frecvență 2GD36 este folosit ca difuzor (acestea au fost instalate anterior în televizoarele color UPIMCT). Schema nu necesită ajustare. În timpul experimentelor, va trebui să selectați o anumită frecvență și volum al dispozitivului.

Potrivit unor surse, peștii scot și o varietate de sunete. Frecvența sunetelor produse de pești variază de la aproximativ 170 herți până la 28 kiloherți (în funcție de rasa de pește). Dacă aceste date nu sunt un ziar obișnuit „rață”, teoretic este posibil să se creeze un dispozitiv care să atragă rasa dorită de pești în zona de pescuit... Imaginează-ți - ce lucru minunat va fi!!! Ajungem la rezervor, pornim dispozitivul, îl setăm la un semnal emis, de exemplu, de o știucă sau o lotă de hrănire - după 15-20 de minute, toți peștii acestei rase disponibili pe o rază de 1-2 kilometri vor se acumulează în locul de care avem nevoie - nu mai rămâne decât să-i oferim un cârlig cu duză gustoasă...

Aceasta este încă o teorie, deși unele companii străine Ei oferă deja dispozitive similare tuturor (dar din anumite motive instrucțiunile nu conțin instrucțiuni specifice privind frecvența pentru un anumit tip de pește...).

Puteți experimenta singuri practica de a primi semnale de pește. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o antenă specială, a cărei imagine este prezentată mai jos:

Antena este formată din două plăci din cupru și alamă, înșurubate la cele două capete ale șinei, lungi de 120 de centimetri. Dimensiunile plăcilor sunt de 50*75 milimetri. Conductoarele flexibile răsucite împreună sunt lipite pe plăci. Antena nu trebuie să se scufunde! Lungimea conductorilor poate ajunge la 3-4 metri. Antena este conectată la intrarea unui amplificator de joasă frecvență foarte sensibil, care poate fi folosit, de exemplu, ca set-top box Mirage. Acest set-top box a fost produs în masă de una dintre fabricile rusești și a fost destinat pentru ascultarea „liniștită” a emisiunilor de radio și televiziune. Diagramă schematică un astfel de prefix este dat mai jos:

Circuitul amplificatorului este extrem de simplu. Configurația se reduce la selectarea rezistenței rezistorului R3 pentru a obține rezultate acceptabile. Set-top box-ul consumă un curent de aproximativ 30-40 de miliamperi de la baterie și oferă un câștig de aproximativ 10 mii. Telefonul original era un telefon electromagnetic de tip TM4. Ca alternativă, puteți folosi dopuri de urechi de la player, conectându-le în serie.

Dacă aveți noroc, puteți auzi sunete de pește și le descifrați. Treptat, acumulând cunoștințe, este posibil să se deducă tiparul de frecvență al sunetelor din rasa de pești. Și acesta este deja un pas către imaginea ideală a pescuitului viitorului pe care am pictat-o ​​mai sus...

Radioamatorul A.P. Kashkarov și-a propus propria versiune a unei momeli electronice pentru pește:

Dispozitivul este un generator de frecvență infra-joasă. Citez textul literal al autorului din descriere (cu omisiuni minore): „... Peștii din mediul acvatic sunt foarte sensibili la cele mai mici șocuri, sunete acustice de natură acvatică. De exemplu, se știe că bibanul simte și reacționează la cele mai mici șocuri și valuri subacvatice care se abat de la un obiect sau alți pești prinși în mediul... Întrebarea este cum percepe el aceste semnale - ca interes sau ca pericol Eficiența utilizării dispozitivului pentru pescuit a depășit toate așteptările... Un experiment a fost efectuat pe un lac la pescuit de pe o barcă.. . Momeală electronică s-a scufundat la diferite adâncimi - de la 1 metru până la fund. Desigur, rezultatele pescuitului pot fi explicate din motive indirecte - vreme bună, momeală gustoasă sau pește flămând, dar rezultatele experimentului au fost confirmate acasă. Capsula cu dispozitivul a fost plasată la fundul unui acvariu de 200 de litri cu pești ornamentali, unde a atras atenția pe parcursul întregului experiment - aproximativ 10 ore. Peștii au stat în grupuri în apropierea capsulei, rămânând aproape într-un singur loc... Încă este imposibil să vorbim despre un efect 100% peste tot și mereu...”

Acum - despre detaliile recomandate de autor. Poate fi folosit orice alt tranzistor cu parametri similari, trebuie doar să rețineți că câștigul static al tranzistorului nu trebuie să fie mai mic de 60. Rezistorul R2 și condensatorul C1 sunt incluse ca filtru trece-jos și, împreună cu înfășurările a transformatorului T1, asigurați apariția și atenuarea oscilațiilor electrice cu o frecvență de aproximativ 0,3-0,5 hertzi Pe măsură ce capacitatea C1 scade, frecvența crește. Rezistorul trimmer R1 este necesar pentru a seta inițial punctul de funcționare al tranzistorului. Acest lucru poate fi necesar, de exemplu, dacă în circuit este utilizat un transformator sau o tensiune de alimentare diferită. Transformatorul din circuit este de tip ST-1A - are o înfășurare primară cu borna centrală și o rezistență totală de 480 ohmi și o înfășurare secundară cu o rezistență de 4 ohmi, dar nu este utilizat. Condensatorul C1 trebuie să aibă un curent de scurgere minim - nu mai mult de 40 de microamperi - este mai bine să utilizați tipul ETO.

Generatorul consumă aproximativ 3 miliamperi de curent din baterie.

Configurarea implică setarea bazei tranzistorului (față de emițător) la o tensiune de aproximativ 1,5 volți. Un dispozitiv reglat corespunzător produce sunete slabe de vibrație (resimțite prin corp cu degetele).

Momeala este plasată într-o carcasă impermeabilă. După aceasta, este indicat să-l scufundați într-o baie de apă timp de 1-2 ore pentru a verifica etanșeitatea.

Vă doresc mult noroc și, după cum se spune, „Fără solzi, fără pește!”

Literatură

Momeală de pește pe un chip

Figura 1 prezintă o schemă a momei electronice testate.

Fig.1

Peștii mari înoată la sunetele de joasă frecvență produse de micile crustacee din iaz. Când se hrănește, un banc de pești mici emite sunete cu o frecvență mai mare, al căror sunet atrage și peștii mai mari. Gama de sunete din iaz este de la 200 Hz la 13 kHz. Fiecare tip de pește scoate sunete cu frecvența proprie și este, de asemenea, atras de sunete cu frecvența proprie. Pescarii determină tipul de pește și cantitatea acestuia după frecvența emisă de un banc de pești.

Designul momelii constă dintr-un multivibrator pe elemente DD 1.1, DD 1.2 și formatoare de impulsuri scurte pe elemente DD 1.3, DD 1.4. Multivibratorul determină frecvența radiației, care poate fi schimbată fără probleme cu un rezistor variabil R2.

Aparatul este asamblat în orice cutie de plastic în care este plasată o baterie de tip 6 F 22 (Coroană) și un rezistor variabil cu „cioc”. Este recomandabil să aplicați semne digitale pe „cioc”, astfel încât, dacă există o mușcătură reușită într-o zi, data viitoare să puteți seta imediat frecvența necesară. Emițătorul trebuie să fie bine etanșat cu etanșant siliconic sau rășină epoxidică. Numai marginile membranei și conexiunile firelor sunt sigilate. Membrana in sine trebuie sa aiba contact cu apa, asa ca este indicat sa o acoperiti cu un strat subtire de lac impermeabil. Un fir de lungimea necesară este verificat pentru integritatea izolației. Pentru a face acest lucru, scufundați-l în apă cu sare și măsurați rezistența dintre apă și miezul firului. Ar trebui să fie mare (MOhm). Începeți să selectați frecvența de la una inferioară, de exemplu. motor cu rezistență R 2 ar trebui să fie în poziție extremă (conform diagramei).

Aparatul consuma putin curent si bateria tine mult, insa volumul scade in timp. Este mai bine să nu instalați întrerupătorul de alimentare și, după ce ați terminat pescuitul, deconectați bateria și instalați-o în carcasă fără contact cu conectorul. Acest lucru va ajuta la păstrarea bateriei dacă comutatorul de alimentare este pornit accidental în timpul transportului.

Momeală electronică pentru pește

Acest dispozitiv scoate un sunet de crocâit care atrage peștii, Fig. 2.


Fig.2

Parametrii sunetului sunt setați folosind două rezistențe variabile. Aparatul este alimentat de trei baterii, care durează mult timp. Ca emițător se folosește o cască dintr-un set telefonic, modificată pentru scufundare în apă, se recomandă instalarea unei a doua căști cu rezistență de 50 Ohmi în serie cu aceasta și instalarea acesteia în corpul momei. Aparatul se folosește astfel: o căști cu fire lungi este coborâtă în apă și dispozitivul este pornit timp de 5-10 secunde cu un interval de 15-20 de secunde. Aparatul este potrivit atât pentru pescuitul de iarnă, cât și pentru pescuitul de vară.

ÎN anul trecut Din ce în ce mai des, pescarii pot găsi momeli electronice care folosesc vibrații sonore. Datorită eficienței lor ridicate, acestea devin din ce în ce mai răspândite. Acest lucru se realizează datorită faptului că peștele nu rămâne indiferent la niciunul dintre semnalele care apar într-un fel sau altul în rezervor.

Majoritatea pescarilor sunt conștienți de eficiența ridicată a momelilor sonore electronice pentru pește, ceea ce poate simplifica foarte mult procesul de pescuit.

Tipuri de momeli

În prezent, există multe momeli artificiale la vânzare, dintre care următoarele sunt cele mai răspândite:

  • sunet;
  • electromagnetic;
  • ușoară

Naluci electronice sonore

Mulți pescari știu că în primele luni de iarnă după formarea unei cruste puternice de gheață pe rezervoare, bibanul este sensibil la sunetul unui melc de foraj. Prin urmare, cei care pescuiesc în găuri proaspăt forate, de regulă, au o captură bună. Momelile speciale de filare au și un efect sonor. Un exemplu izbitor este spinners și hollow wobblers, echipat cu zdrănitoare.

Cei care folosesc quok pentru a prinde somnul asigură o captură bună tocmai datorită vibrațiilor sonore. Cert este că acest dispozitiv produce sunete asemănătoare cu cârcănitul unei broaște, față de care acest pește nu rămâne indiferent.

Naluci electronice electromagnetice

Astăzi pe internet găsești zeci de site-uri care vând momeli speciale care folosesc impulsuri electrice și electromagnetice. Deși sunt oferite de diferiți producători, funcționează în continuare pe același principiu. După scufundarea în apă, impulsurile electrice și sonore, precum și vibrațiile mecanice încep să emane din ele, datorită cărora peștele se străduiește pentru sursă.

Există multe recenzii video online care arată în detaliu cum să utilizați aceste dispozitive. Dar toți cei care le-au folosit declară că nu sunt capabili să ofere o mușcătură stabilă. În ceea ce privește eficacitatea sa nu se ridică la nivelul așteptărilor proprietarii. Marketerii care le prezinta cu pricepere beneficiaza mult mai mult de pe urma acestor momeli decat pescarii care decid sa cumpere astfel de articole noi.

Naluci electronice ușoare

Este un fapt binecunoscut că peștii reacționează la lumina din apă sau de pe suprafața acesteia. Prin urmare, cei care au pescuit vreodată noaptea știu că pentru a îmbunătăți mușcătura este indicat să aprindă un foc mare pe mal.

Destul de populare printre aceste instrumente noi sunt spinnerele și jigurile, care au acoperire bazată pe o compoziție de acumulare de lumină, care măresc eficiența prinderii de plătică, somn și alți pești pe timp de noapte.

Trăiește în rezervoare un numar mare de pești mici ale căror solzi sunt reflectorizante. Această presupunere este ușor de confirmat într-o zi însorită: dacă în lac de acumulare locuiesc tuns sau rudd, ei vor atrage cu ușurință atenția pescarului cu „hainele” lor strălucitoare. De asemenea, poate atrage un prădător, pentru care un astfel de pește poate deveni o pradă ușoară. Această caracteristică este utilizată în multe momeli artificiale, unde acest efect este asigurat de LED-uri. Mai mult, utilizarea unor astfel de dispozitive este destul de simplă, iar eficiența utilizării este foarte mare.

Principiul de funcționare

Popularitatea momelilor electronice este asociată cu eficiența lor ridicată, în care nu pot fi comparate cu momelile convenționale. Motivul pentru aceasta este că folosesc patru tipuri de sunete simultan pentru a atrage peștii. Alături de dispozitivele luminoase și acustice, aceste dispozitive creează vibrații mecanice și electromagnetice. În timpul extracției, sunetul poate parcurge mai mult de un kilometru. Astfel, atunci când un anumit semnal ajunge la un pește, acesta are dorința de a găsi sursa unor astfel de semnale. Și, apropiindu-se de locul în care se află pescarul, trece foarte puțin timp până să fie cuplată.

Peștii mari sunt interesați de orice sunete, inclusiv de cele emise la frecvențe joase. Ei provin de la mici crustacee care trăiesc în rezervor. În timpul hrănirii peștii mici produc vibrații de frecvență mai mare, care atrag reprezentanți mai mari ai peștilor. De obicei, sunetele emise într-un corp de apă au o gamă de aproximativ 200-13.000 Hz. Mai mult, vibrațiile la frecvența proprie provin de la un anumit tip de pește. Și, prin urmare, când aud frecvența „lor”, înoată spre sursa care o emite. Pentru pescari, frecvența sunetului poate spune multe: ce fel de pește trăiește aici și câți dintre reprezentanții săi sunt.

Dispozitiv

Particularitatea momelilor electronice este că se întorc singure atunci când sunt scufundate în apă și se opresc când se ridică din ea. Designul lor include un jumper, care permite utilizarea acestor dispozitive în rezervoare cu conductivitate electrolitică scăzută. Lucrarea unei astfel de momeli Oferă baterie încorporată cu posibilitate de reincarcare. Mai mult, poate fi folosit pentru orice model, indiferent daca l-ai facut singur sau ai cumparat-o dintr-un magazin. Cel mai adesea, o încărcare este suficientă pentru ca acest dispozitiv să funcționeze timp de 200 de ore.

Fă-ți propria momeală

Pentru a crea momeala veți avea nevoie de următoarele materiale:

  • generator electronic;
  • detergent de vase;
  • difuzor dinamic.

Dispozitivul folosit pentru atragerea peștilor este realizat sub forma unui generator electronic de sunet. Ca un corp poti folosi o cutie de marime medie, care are o formă potrivită. Să presupunem că puteți folosi o săpună în aceste scopuri. Elementele principale ale generatorului, care are o parte radiată scufundată în apă, sunt două tranzistoare.

Ca o sarcină Se poate folosi difuzorul dinamic, care este echipat cu o bobină cu o rezistență de 75 Ohmi. Acest dispozitiv este, de asemenea, echipat cu o pereche de rezistențe variabile, datorită cărora puteți regla frecvența vibrațiilor sonore. Prin urmare, atunci când utilizați momeală electronică, puteți seta tipul de vibrații sonore care pot interesa un anumit tip de pește. Datorită acestei caracteristici, aceste dispozitive sunt atât de solicitate în rândul pescarilor.

Proiecta

Dacă luăm în considerare circuitul momelilor electronice, acestea se bazează pe tranzistori semiconductori de joasă frecvență MP111 sau MP113, precum și pe orice KT315 de înaltă frecvență. Pentru ca dispozitivul să producă sunet, în designul său este inclusă o capsulă telefonică.

Pentru a proteja membrana, puteți folosi o folie impermeabilă, iar dacă nu este disponibilă, aplicați silicon sau rășină epoxidică. Circuitul folosește o lungime adecvată de fir pentru a conecta difuzorul la circuitul principal. Apoi pescarul va avea posibilitatea de a scufunda dispozitivul la o adâncime în care efectul utilizării acestuia va fi maxim.

Pe scurt producerea acestui dispozitiv nu necesită cheltuieli mari atât în ​​timp cât și în bani. Din acest motiv, tot mai mulți pescari încearcă să o facă singuri, ceea ce este o soluție rezonabilă, având în vedere cât costă modelele din fabrică.

Conform diagramei, cutia de momeală ar trebui să aibă spațiu pentru o baterie și un rezistor cu cioc. Mai mult, pentru acestea din urmă este utilă aplicarea unui marcaj corespunzător frecvenței la care a fost observată o mușcătură bună. În acest caz, data viitoare procedura de configurare a dispozitivului va necesita mai puțin efort și timp.

În fiecare an, tipurile tradiționale de momeală pentru pescuit devin din ce în ce mai scumpe: terci, derki, furaje mixte etc. Există o cale de ieșire din această situație - utilizarea momelilor electronice. La un moment dat au fost populare, dar apoi interesul pentru ele a dispărut treptat. Propun un circuit electronic de momeală dovedit. Peștii mari înoată la sunetele de joasă frecvență produse de micile crustacee din iaz. Când se hrănește, un banc de pești mici emite sunete cu o frecvență mai mare, al căror sunet atrage și peștii mai mari. Gama de sunete din iaz este de la 200 Hz la 13 kHz. Fiecare tip de pește scoate sunete cu propria sa frecvență, la fel cum este atras de sunete cu propria sa frecvență. Pescarii determină tipul de pește și cantitatea acestuia după frecvența emisă de un banc de pești.

Figura 1 prezintă o diagramă a momei electronice. Circuitul constă dintr-un multivibrator cu durată de pauză care utilizează elementele DD1.1, DD1.2 și un modelator de impuls scurt folosind elementele DD1.3, DD1.4. Generatorul de durată a pauzei este de fapt un setator de frecvență. Frecvența poate fi schimbată fără probleme folosind rezistența variabilă R2. Sarcina modelului de impuls scurt, pe lângă emițătorul piezoceramic, poate fi orice capsulă telefonică cu o rezistență de 50 Ohmi.

Figura 2 prezintă aspectul plăcii de circuit imprimat a momelii electronice. Aparatul este asamblat în orice cutie de plastic, care conține o baterie 6F22 (Krona) și o rezistență variabilă cu cioc. Este indicat să aplicați semne digitale pe cioc, astfel încât dacă mușcătura are succes într-o zi, data viitoare să puteți seta frecvența dorită. Emițătorul trebuie să fie bine etanșat cu etanșant siliconic sau rășină epoxidică. Doar marginile membranei și conexiunile firelor trebuie sigilate. Membrana in sine trebuie sa aiba contact cu apa, asa ca este indicat sa o acoperiti cu un strat subtire de lac impermeabil. Un fir de lungimea necesară trebuie verificat pentru integritatea izolației. Pentru a face acest lucru, coborâți-l în apă cu sare și măsurați rezistența dintre apă și miezul de sârmă. Trebuie să fie mare (megaohmi). Trebuie să începeți să selectați frecvența de la una inferioară, de exemplu. glisorul rezistenței R2 ar trebui să fie în poziția extremă dreaptă (conform diagramei). Aparatul consumă puțin curent și bateria ține mult, dar volumul scade. Nu trebuie să instalați întrerupătorul de alimentare și, după ce ați terminat de pescuit, puteți deconecta bateria și o puteți instala în carcasă fără contact cu conectorul.

Lista radioelementelor

Desemnare Tip Denumire Cantitate NotăMagazinBlocnotesul meu
DD1 LogiciK561LA71 La blocnotes
R1 Rezistor

10 kOhm

1 2 wați La blocnotes
R2 Rezistor variabil100 kOhm1 La blocnotes
R3 Rezistor

82 kOhm

1 La blocnotes
R4 Rezistor

100 kOhm

1 La blocnotes
C1 Condensator0,1 uF1
Publicații conexe