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

Loceng muzik elektrik pada litar mikro K555ID3. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Panggilan dan simulator audio

Komen artikel Komen artikel

Loceng sedemikian boleh dipasang di apartmen dan bukannya loceng elektrik biasa. Dan kemudian, apabila anda menekan butang di pintu depan, apartmen akan dipenuhi dengan bunyi melodi popular yang anda pilih sendiri dan atur cara terlebih dahulu.

Loceng (Rajah 1) menggunakan tiga litar mikro dan tujuh transistor. Penjana jam dibuat pada elemen DD1.1, DD1.2 dan transistor VT1, menghasilkan denyutan dengan tempoh lebih kurang 0,5 s. Mereka pergi ke kaunter DD2, yang outputnya disambungkan kepada penyahkod DD3. Sebaliknya, lima belas output penyahkod disambungkan melalui diod penyahgandingan VD1-VD15 dan perintang R5-R19 kepada penjana frekuensi audio yang dipasang mengikut litar multivibrator menggunakan transistor VT3, VT4. Dari penjana, isyarat disalurkan kepada penguat kuasa yang dipasang menggunakan transistor VT6, VT7. Beban penguat ialah kepala dinamik BA1.

Loceng muzik elektrik pada litar mikro K555ID3. Skim
(klik untuk memperbesar)

Sebaik sahaja butang SB1 ditekan, loceng dibekalkan dengan kuasa daripada sumber GB1. Pada pin 17 penyahkod, serta pada pin keluaran yang lain, tahap logik 1 muncul. Kekunci elektronik pada transistor VT5 terbuka, geganti K1 diaktifkan. Relay menyekat butang dengan kenalan K1.1 - ia boleh dilepaskan. Selepas menekan butang, kaunter tidak dihidupkan serta-merta, tetapi selepas beberapa lama diperlukan untuk geganti beroperasi. Untuk tujuan ini, unit kelewatan yang diperbuat daripada transistor VT2 dan elemen DD1.3 telah diperkenalkan ke dalam panggilan. Tempoh kelewatan bergantung pada rintangan perintang R3 dan kemuatan kapasitor C2. Hanya selepas kaunter dihidupkan, isyarat dalam kod binari akan mula sampai ke input penyahkod. Dalam kes ini, pada output tahap logik 0 akan "bergerak" dari yang atas mengikut litar output ke yang lebih rendah, menyambungkan satu atau satu lagi perintang tetapan frekuensi penjana frekuensi audio ke wayar biasa (tolak daripada bekalan kuasa). Kepala dinamik akan mengeluarkan bunyi tonaliti yang sesuai.

Apabila tahap logik 0 muncul pada output terakhir (pin 17), kunci elektronik akan ditutup, geganti akan dilepaskan, dan loceng akan dimatikan. Dalam reka bentuk ini, anda boleh menggunakan perintang MLT-0,125 atau MLT-0,25, kapasitor oksida K50-6, dan kapasitor yang tinggal - KM-6. Diod - sebarang silikon. Kepala dinamik - kuasa 0,25-1 W dengan gegelung suara dengan rintangan 5...8 Ohm. Relay - suis buluh atau mana-mana yang lain, dicetuskan pada voltan sehingga 4 V dan menggunakan arus tidak lebih daripada 100 mA (semakin rendah arus yang digunakan, semakin lama sumber kuasa akan bertahan).

Sumber kuasa ialah empat 343 elemen yang disambungkan secara bersiri. Bahagian komponen, yang digariskan dalam rajah dengan garis putus-putus, dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi setebal 1,5 mm. Perintang R5-R19 dipateri semasa proses menyediakan panggilan.

Loceng muzik elektrik pada litar mikro K555ID3. bayar

Menyediakan panggilan bermula dengan menyemak operasi penjana jam. Osiloskop disambungkan kepada output unsur DD1.2 dan denyutan penjana diperhatikan - ia harus bertahan lebih kurang 0,5 s. Jika perlu, nilai ini boleh diubah dengan memilih perintang R2 atau kapasitor C1. Seterusnya, operasi kaunter dan penyahkod disemak oleh penampilan berurutan tahap logik 0 pada output penyahkod - osiloskop juga boleh membantu di sini.

Dengan memilih perintang R5 (yang lain belum tersedia), nada pertama melodi yang dipilih ditetapkan, dan kemudian nada selebihnya ditetapkan dengan memilih perintang yang sesuai. Pada peringkat ini, adalah mudah untuk "melanjutkan" nadi jam dengan menyambung sementara satu lagi kapasitor C1, dengan kapasiti 20...50 μF, secara selari. Di samping itu, daripada perintang R5-R19, adalah lebih baik untuk memasukkan pembolehubah atau perapi, rintangan yang terhasil kemudiannya diukur dan perintang malar dengan rintangan yang sama atau mungkin serupa dipateri. Jika jeda diperlukan pada satu ketika dalam melodi, perintang dan diod penyahgandingan tidak dipateri kepada keluaran penyahkod yang sepadan.

Agar loceng berfungsi dengan baik, pantau keadaan elemen bekalan kuasa dan sekiranya berlaku penurunan voltan yang ketara (lebih daripada 1 V) punca di bawah beban, apabila loceng dihidupkan, gantikan elemen tersebut.

G. Shulgin, Moscow, Radio No 8, 1987, hlm.54

Penambahbaikan

Kaedah pengaturcaraan melodi adalah sangat sukar dan memerlukan banyak masa. Jalan keluarnya ialah menukarkan nada kepada rintangan perintang penetapan frekuensi (R5-R19). Jika, sebagai contoh, kita mengambil oktaf pertama, maka untuk nada "G" perintang harus mempunyai rintangan 12,8 kOhm, untuk "G sharp" - 11,8 kOhm, "A" - 10,8 kOhm, "A sharp" - 9,85 .8,9 kOhm, "si" - 8,05 kOhm. Dalam oktaf kedua, nada "C" sepadan dengan perintang dengan rintangan 7,05 kOhm, nada "C sharp" - 6,25 kOhm, "D" - 5,5 kOhm, "D sharp" - 4,75 kOhm, "E" - 4,05, 3,45 kOhm, "F" - 2,95 kOhm, "F sharp" - 2,5 kOhm, "G" - 2,1 kOhm, "G sharp" - 1,8 kOhm, "A" - 1,5 kOhm, "A sharp" - 1,2 kOhm, "B" - 0,8 kOhm. Dalam oktaf ketiga, nada "C" sepadan dengan perintang dengan rintangan XNUMX kOhm, "C sharp" - XNUMX kOhm. Sekarang hanya pilih petikan melodi yang dikehendaki , tentukan nada konstituennya , pilih perintang yang sesuai menggunakan ohmmeter dan pasangkannya dalam loceng.

S. Dobromirov, Kharkov

Anda boleh mengurangkan bilangan perintang tetapan frekuensi dengan bilangan nada yang sama. Dan, sememangnya, mengapa memasang perintang R5-R19 jika melodi hanya terdiri daripada lima nada, berselang-seli dengan cara tertentu? Dalam kes ini, anod diod (VD1-VD15) keluaran penyahkod, sepadan dengan nada yang sama, mesti disambungkan bersama dan disambungkan kepada satu perintang tetapan frekuensi. Akibatnya, jumlah bilangan perintang dalam reka bentuk akan dikurangkan sebanyak sepuluh. Di samping itu, anda boleh menyolder kapasitor antara terminal pengumpul dan pemancar transistor VT1 (kapasitinya boleh 0,047-0,1 µF) dan mendapat kesan yang menarik: loceng mula "membuat improvisasi" setiap kali ia dihidupkan dengan menukar tempoh daripada setiap nada. Benar, apabila voltan bekalan dikurangkan kepada 4,5 V, kesannya hilang.

V. Kandaurov, Gorky

Jika, semasa menyediakan loceng, anda menghidupkan suis tekan butang dengan sesentuh yang biasanya terbuka selari dengan kapasitor C1, maka anda boleh "menghentikan" bunyi loceng pada nada yang dikehendaki dengan menutup kenalan suis dan lebih tepat memilih frekuensi isyarat dengan perintang yang sesuai.

G. Shmakov, Myski, wilayah Kemerovo.

Jika tiada transistor keluaran berkuasa VT6 dan VT7, maka anda boleh menggunakan elemen bebas litar mikro DD1 dalam peringkat keluaran. Pin 9, 10 elemen disambungkan ke titik 2 papan, dan pin 8 disambungkan ke terminal tengah penggulungan utama pengubah keluaran penerima radio VEF-202. Salah satu terminal luar belitan ini disambungkan ke katod diod VD16, dan belitan sekunder dimuatkan ke kepala dinamik. g., hlm.51

Pengarang: S. Apraksina, A. Martynenko, Meleuz; Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Panggilan dan simulator audio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

DVD atau FMD ROM 08.01.2003

Adakah FMD ROM akan mengatasi DVD dari segi parameter?

Parameter pertama ialah nisbah saiz/kapasiti. Di sini "cakera berbilang lapisan pendarfluor" adalah di luar persaingan. Pemaju mendakwa bahawa walaupun kini prototaip pertama boleh menampung sehingga 12 GB dengan saiz cakera diameter 5 cm, iaitu pada pemacu 140 inci standard. Ini adalah sepuluh lapisan. Dan dalam rancangan terdekat syarikat C3D terdapat keinginan untuk sekurang-kurangnya sepuluh kali ganda bilangan lapisan.

Pada masa yang sama, kemungkinan mencipta media storan boleh tanggal dengan kapasiti berpuluh-puluh terabait menjadi agak nyata. Kapasiti yang hari ini hanya boleh diperoleh menggunakan susunan cakera yang besar, kadangkala menduduki seluruh kabinet dan juga bilik, akan disediakan oleh cakera padat yang mudah dimuatkan di dalam poket anda!

Bagi kelajuan akses, masih terdapat sedikit data. Pembangun berjanji bahawa parameter ini akan jauh lebih tinggi daripada DVD. Jika tidak, dengan kelajuan sedia ada, apabila bekerja dengan tatasusunan terabait maklumat, walaupun operasi mudah, seperti membaca semula cakera, boleh mengambil masa beberapa jam. Jumlah gergasi baharu juga memerlukan kelajuan akses yang sesuai.

Bagi nisbah kapasiti / kos media, maka di sini FMD ROM tidak ada tandingannya. Lagipun, ia boleh dikatakan sekeping plastik, atau sebaliknya, matriks polimer dengan bahan fotokromik, tetapi pada kos, ia hanyalah cakera plastik. Dan tiada perbelanjaan untuk mencipta lapisan lut sinar yang mahal, seperti dalam DVD.

Berita menarik lain:

▪ Osiloskop SkopMeter 190

▪ Sambungan orbit qubit meningkatkan pengkomputeran kuantum

▪ Humble Motors SUV Dikuasakan Solar Humble One

▪ Fenomena poliploidi yang terdapat pada serangga

▪ Basikal untuk mikrob

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pembumian dan pembumian. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Theodore Dreiser. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apa itu yis? Jawapan terperinci

▪ Pengumpul artikel. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Lampu pendarfluor padat. Spesifikasi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel The air kicks. eksperimen fizikal

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