Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penggera suara. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / kereta. Peranti elektronik

Komen artikel Komen artikel

Pada masa kini, banyak kenderaan dilengkapi dengan pelbagai sistem penggera yang biasanya memainkan gabungan nada apabila dicetuskan. Peranti memberitahu pemandu dalam bentuk pertuturan diterangkan di sini. Ia juga boleh digunakan, sebagai contoh, dalam peranti isyarat undur kereta, serta dalam loceng rumah, dalam mainan elektronik.

Penggera suara boleh digunakan dalam semua kes di mana storan dan berbilang main balik fail audio kecil diperlukan. Peranti (lihat gambar rajah dalam Rajah 1) mengandungi nod pencetus pada pencetus DD2.1, DD2.2, transistor VT1 dan geganti K1, penjana jam pada elemen logik DD1.1, DD1.2 dengan penyongsang DD1.3, nod pengiraan DD3-DD4, yang menjana 1 memori bersiri DD-DD5, yang menjanakan 2 memori bersiri DD-DD3, yang menjana memori bersiri DD-DD3. 1 dengan penguat pada op-amp DA5 dan penguat berkuasa 2H DA4. Bekalan kuasa peranti isyarat terdiri daripada pengatur voltan DA5 (2 V) dan pemacu voltan lima volt negatif pada transistor VTXNUMX dan diod VDXNUMX, VDXNUMX untuk menggerakkan op-amp DAXNUMX.

Penggera suara
(klik untuk memperbesar)

Isyarat untuk memulakan operasi peranti adalah nadi dari interlock elektrik kunci pintu pemandu. Bagi kebanyakan sistem isyarat, nadi ini mempunyai amplitud 12 V dan tempoh kira-kira 0,5 s.

Pada mulanya, kuasa dibekalkan hanya kepada RS-flip-flops DD2.1 dan DD2.2. Mereka tidak mempunyai litar pratetap, jadi apabila voltan bekalan digunakan, pencetus DD2.1 boleh berada dalam mana-mana keadaan. Pencetus DD2.2, berada dalam keadaan sifar, akan kekal di dalamnya, dan jika ia berada dalam keadaan tunggal, maka peranti melengkapkan satu kitaran dan mengembalikan pencetus kepada keadaan 0 dengan menggunakan tahap tinggi pada input R daripada output 2 pembilang DD4.2.

Apabila kunci pusat digerakkan, impuls dari interlocknya disalurkan ke input peranti isyarat: apabila pintu dibuka - ke input 1, dan apabila ditutup - ke input 2.

Apabila pintu kereta dibuka, nadi kawalan menukar picu DD2.2 kepada keadaan tunggal. Daripada output langsung pencetus ini, isyarat tahap tinggi membuka transistor VT1. Relay K1 diaktifkan dan melalui sesentuh K1.1 membekalkan kuasa kepada penguat DA3 3H dan pengatur voltan DA1. Kaunter alamat DD3, DD4, ROM DS1 dan DAC DD5 mula berfungsi. Litar C4R6 menjana isyarat untuk menetapkan semula pembilang DD3 dan DD4, melambatkan permulaan operasinya sebanyak 0,5 saat untuk mewujudkan mod pengendalian nod peranti.

Penjana jam mula menghasilkan denyutan segi empat tepat dengan frekuensi 11 kHz. Dari elemen penampan DD1.3 mereka pergi ke pangkalan transistor VT2, yang merupakan sebahagian daripada penjana voltan bekalan negatif DA2 op-amp.

Isyarat tahap tinggi dari output langsung pencetus DD2.2, pergi ke input bawah elemen DD1.4 mengikut litar, membolehkan laluan denyutan jam ke input garis pembilang DD3.1, DD3.2, DD4.1, DD4.2. Pada output kaunter, isyarat alamat berjujukan dari 0000 hingga 1FFF dijana, yang disalurkan ke input alamat AO-A12 ROM DS1.

Serentak dengan pencetus DD2.2, pencetus DD1 juga bertukar kepada keadaan 2.1 (jika ia berada dalam keadaan sifar dalam keadaan awal). Daripada keluaran langsungnya, voltan tahap tinggi dibekalkan kepada input alamat A13 ROM DS1 dan menetapkan bit paling ketara bagi alamat permulaan 2000 bagi fail audio yang dirakam.

Oleh itu, pembacaan maklumat dari ROM bermula dalam julat alamat dari 2000 hingga 3FFF. Isyarat daripada output D0-D7 ROM disalurkan kepada input DAC DD5. Kedua-dua DAC dan op-amp DA2 disertakan dalam skema standard. Isyarat analog melalui penapis R14C13 disalurkan kepada penguat DA3 3H dan, dikuatkan, dihasilkan semula oleh kepala dinamik BA1.

Pada akhir membaca maklumat daripada ROM, tahap tinggi muncul pada output 2 pembilang DD4.2, yang meletakkan pencetus DD2.2 ke dalam keadaan 0. Tahap rendah daripada output langsung melarang laluan denyutan jam penjana ke input pembilang, menutup transistor VT1, kerana relay K1 melepaskan mod siap sedia dan peranti beralih ke mod angker.

Apabila pintu kereta ditutup, nadi kawalan daripada penyekat kunci memasuki input 2 peranti dan menukar picu DD2.1 kepada keadaan 0, dan DD2.2 kepada keadaan 1. Peranti beroperasi dengan cara yang sama seperti apabila pintu dibuka. Satu-satunya perbezaan ialah input A13 ROM DS1 daripada output langsung pencetus DD2.1 menerima isyarat tahap rendah yang menetapkan bit paling ketara bagi alamat permulaan 0000. Atas sebab ini, apabila pintu ditutup, maklumat daripada ROM dibaca dalam julat alamat dari 0000 hingga 1FFF.

Akibatnya, peranti isyarat memainkan dua mesej ringkas, satu - apabila pintu dibuka, satu lagi - apabila ia ditutup.

Untuk pengaturcaraan ROM, fail dalam format WAV 8 bit dibentuk menggunakan mana-mana editor bunyi. Saiz fail bergantung pada kapasiti ROM dan kadar pensampelan (frekuensi masa); pada frekuensi 8 kHz - 8 kb / s (maklumat suara), pada frekuensi 11 kHz - 11 kb / s (muzik, pertuturan dengan kualiti tinggi). Kemudian, dengan editor fail yang membolehkan anda bekerja dengan fail dalam sistem heksadesimal (kebanyakan pengaturcara dilengkapi dengan editor sedemikian), kod 0000D, yang sepadan dengan jeda, ditulis ke alamat 0039-7, yang menyimpan maklumat perkhidmatan dalam format WAV. Selepas pengeditan yang ditentukan, maklumat dipindahkan ke ROM, di alamat 2000-3FFF semasa membuka pintu dan 0000-1FFF apabila menutup.

Dengan unsur-unsur yang ditunjukkan dalam rajah, kekerapan pensampelan ialah 11 kHz, dan peranti menjana dua serpihan audio dengan tempoh 0,7 s. Peranti boleh menggunakan cip ROM berkapasiti lebih besar, contohnya, 27C256, 27C512. Untuk menambah ruang alamat, output 2, 4, 8 pembilang DD4.2 digunakan.

Perintang R3-R5 pada input peranti isyarat mengehadkan nadi pencetus kepada tahap 6 V. Kapasitor C2 dan C3 mengurangkan kesan gangguan. Kapasitor C5, C7 - C10 - penapisan dalam litar kuasa.

Anda boleh menggunakan keseluruhan kapasiti ROM untuk memainkan satu serpihan bunyi. Untuk melakukan ini, output 2 pembilang DD4.2 disambungkan ke input A13 ROM DS1, dan output 4 disambungkan ke input R pencetus DD2.2. Elemen DD2.1, R3, VD1 dan C2 menjadi tidak diperlukan.

Peranti dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang dua muka setebal 1,5 mm. Lukisan papan ditunjukkan dalam rajah. 2. Saya menarik perhatian pembaca kepada fakta bahawa hampir semua peralihan dari satu sisi cetakan ke yang lain dibuat dengan menyolder petunjuk bahagian yang sepadan di kedua-dua belah pihak. Hanya satu titik - ia terletak berhampiran terminal positif kapasitor C4 - memerlukan pengenalan pelompat wayar tambahan.

Penggera suara

Kapasitor C1 harus dipilih dengan TKE kecil. Kapasitor oksida - K50-35, K50-40, selebihnya - KM, K10-17. Transistor VT1, VT2 boleh digunakan untuk mana-mana siri KT315, KT3102. Cip ROM 27S128 boleh digunakan dengan sebilangan kecil sel memori yang rosak, manakala kualiti bunyi tidak akan merosot dengan ketara. Ia boleh digantikan dengan analog domestik K573RF8A. Untuk memastikan perubahan pantas serpihan bunyi, panel ROM hendaklah disediakan pada papan.

Cip DA3 beroperasi dalam mod jangka pendek, jadi ia tidak memerlukan sink haba. Diod - mana-mana siri KD521, KD522. Relay K1 - RES49, pasport RS4.569.501, atau mana-mana yang lain untuk voltan tindak balas 9 ... 12 V.

Daripada KR1157EN5V, anda boleh menggunakan penstabil KR1157EN5A, KR1157EN5B, R1157EN5G, serta KR1157EN501A, KR1157EN501B, KR1157EN502A, KR1157EN502B, KR78EN05B yang berbeza yang mengambil akaun "butRadio" yang berbeza 1999, No. 2, hlm. 69-71). Dengan cara ini, kami perhatikan bahawa dalam beberapa penerbitan rujukan beberapa tahun kebelakangan ini, pinout penstabil siri KR1157EN5 diberikan, yang berbeza daripada yang ditunjukkan dalam majalah Radio. Jadi, input (pin 17) sepadan dengan pin 1, pin biasa (8) - 2, output (2) -3.

Sesetengah sistem penggera mengiringi pembukaan dan penutupan kunci pintu dengan isyarat daripada juruhebah mereka sendiri. Sekiranya mustahil untuk mematikan isyarat ini, perlu menggunakan geganti K1 dalam peranti isyarat dengan bukan satu, tetapi dengan dua kumpulan kenalan (contohnya, RES60, pasport RS4.569.438), dan matikan juruhebah dengan kumpulan kedua untuk tempoh peranti isyarat.

Kepala dinamik BA1 sesuai untuk sebarang kuasa sekurang-kurangnya 2 W dan rintangan sekurang-kurangnya 4 ohm.

Peranti dipasang di dalam kotak plastik dan dipasang di belakang panel instrumen berhampiran motor pengelap.

Penubuhan peranti isyarat terdiri daripada pemilihan perintang R1 dan R2, yang menetapkan frekuensi pengayun induk - 11 atau 8 kHz. Ketepatan tetapan tidak boleh lebih buruk daripada 250 Hz. Lebih tepat frekuensi penjana sepadan dengan kekerapan pensampelan asal, lebih tinggi kesetiaan pembiakan. Piawaian pensampelan yang diterima umum ialah 11025 dan 8000 Hz. Pemasangan juga boleh dilakukan dengan telinga, dengan membandingkan bunyi peranti dengan yang asal.

Memilih perintang R12, tetapkan volum main balik yang diperlukan.

Pengarang: Yu.Pushkarev

Lihat artikel lain bahagian kereta. Peranti elektronik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Implan jantung berkuasa RF 14.09.2012

Satu pasukan jurutera Stanford telah melancarkan peranti jantung boleh implan mini yang dikuasakan oleh gelombang radio dan bukannya bateri. Ukuran peranti hanya kira-kira 0,8 mm dan boleh dimuatkan pada hujung jarum.

Hasilnya telah diterbitkan dalam Surat Fizik Gunaan. Para saintis telah menunjukkan operasi peranti milimetrik yang ditanam di dada pada kedalaman kira-kira lima cm terus pada permukaan jantung manusia. Sehingga kini, kedalaman sedemikian dianggap tidak boleh diakses oleh gelombang radio. Jurutera percaya bahawa ini hanyalah langkah pertama dalam pengeluaran implan tanpa wayar. Sebagai tambahan kepada implan jantung, ini boleh menjadi endoskop, perentak jantung, perangsang otak dan peranti perubatan lain di mana saiz dan kuasa kecil adalah kritikal.

Implan telah merevolusikan perubatan pada zaman mereka. Pada masa ini, peranti sedemikian - perentak jantung, implan koklea, dsb. - menyediakan kualiti hidup yang sesuai untuk ratusan ribu, jika tidak berjuta-juta, pesakit. Tetapi dalam proses mereka bentuk peranti ini, seseorang perlu menyelesaikan masalah kejuruteraan yang kompleks. Saiz unsur nutrien dan masa operasinya adalah kritikal. Sebagai contoh, dalam perentak jantung, bateri menduduki sehingga separuh daripada jumlah volumnya. Dan apabila bateri kehabisan, orang itu memerlukan operasi baharu. Keupayaan untuk menerima tenaga melalui gelombang radio menyelesaikan kedua-dua masalah ini.

Mengikut model matematik sedia ada, diandaikan bahawa gelombang frekuensi tinggi tidak menembusi terlalu dalam ke dalam tisu badan manusia. Disebabkan ini, tiada percubaan untuk mencipta implan sedemikian setakat ini - pemancar frekuensi rendah dan, akibatnya, antena besar akan diperlukan. Terlalu besar untuk ditanam dalam badan. Walau bagaimanapun, sekumpulan saintis yang diketuai oleh Ada Poon, seorang profesor kejuruteraan elektrik di Universiti Stanford, telah menafikan tanggapan ini.

Gelombang elektrik benar-benar cepat meresap dalam tisu, tetapi gelombang radio, dengan pemilihan frekuensi yang betul, boleh menembusi ke kedalaman yang besar. Dengan menyemak semula model, Ada Poon dan pengarang bersamanya menunjukkan bahawa dalam julat frekuensi tinggi tertentu, kuasa tenaga yang dihantar meningkat kira-kira sepuluh kali ganda. Ini bermakna antena penerima boleh menjadi 10 kali lebih kecil, yang bermaksud bahawa tidak akan ada lagi masalah dengan implan kerana saiz. Pada masa yang sama, frekuensi optimum di mana peranti beroperasi mampu menghasilkan kira-kira 50 mikrowatt tenaga, yang jauh melebihi keperluan perentak jantung sedia ada - 8 mikrowatt.

Pembangun telah memohon paten pada reka bentuk antena implan wayarles dan merancang untuk terus berusaha untuk mencipta peranti paling cekap yang memenuhi piawaian kebersihan yang ditetapkan oleh IEEE.

Berita menarik lain:

▪ Tumbuhan di belakang Tembok Besar China

▪ Pemegang rekod drone

▪ Daftar masuk penerbangan biometrik

▪ Destar pintar MOOV HR

▪ otot buatan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian video Seni tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Anda tidak boleh menumpahkannya dengan air. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa objek panas menyebabkan melecur? Jawapan terperinci

▪ pasal Kerja mendaki. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Menukar bekalan kuasa dengan pengatur voltan 1e.32 V dengan kuasa 200 W. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Pengecas untuk bateri starter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024