Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Мовний сигналізатор. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Автомобіль. Електронні пристрої

Коментарі до статті Коментарі до статті

В даний час багато автомобілів оснащені різними системами сигналізації, які зазвичай спрацьовують відтворюють комбінації тональних звукових сигналів. Тут описано пристрій, що інформує водія у мовній формі. Воно може бути також використане, наприклад, сигналізатор руху автомобіля заднім ходом, а також в квартирному дзвінку, в електронних іграшках.

Мовний сигналізатор застосовується у всіх випадках, коли потрібні зберігання та багаторазове відтворення невеликих звукових файлів. Пристрій (див. схему на рис. 1) містить вузол запуску на тригерах DD2.1, DD2.2, транзисторі VT1 і реле К1, генератор, що тактує, на логічних елементах DD1.1, DD1.2 з інвертором DD1.3, рахунковий вузол DD3 DD4, що формує послідовні адреси для постійного запам'ятовуючого пристрою з ультрафіолетовим стиранням DS1, цифро-аналоговий перетворювач DD5 з підсилювачем на ОУ DA2 і потужний підсилювач 3Ч DA3. Блок живлення сигналізатора складається із стабілізатора напруги DA1 (5 В) та формувача мінусової п'ятивольтної напруги на транзисторі VT2 та діодах VD4, VD5 для живлення ОУ DA2.

Мовний сигналізатор
(Натисніть для збільшення)

Сигналом до початку роботи пристрою є імпульс з електричного блокатора замка дверей водія. У більшості систем сигналізації цей імпульс має амплітуду 12 і тривалість близько 0,5 с.

Спочатку харчування надходить тільки на RS-тригери DD2.1 та DD2.2. Вони не мають ланцюгів передустановки, тому при подачі напруги живлення тригер DD2.1 може знаходитися в будь-якому стані. Тригер же DD2.2, опинившись у нульовому стані, в ньому і залишиться, а якщо в одиничному, пристрій відпрацьовує один цикл і повертає тригер в стан 0 подачею високого рівня на вхід R з виходу 2 лічильника DD4.2.

При спрацьовуванні центрального замку імпульс з блокатора надходить на входи сигналізатора: при відкриванні дверей - на вхід 1, а при закриванні - 2.

Коли двері відкриваються, керуючий імпульс перемикає тригер DD2.2 в одиничний стан. З прямого виходу цього тригера високого рівня сигнал відкриває транзистор VT1. Реле К1 спрацьовує та через контакти К1.1 подає живлення на підсилювач 3Ч DA3 та стабілізатор напруги DA1. Починає працювати адресний лічильник DD3, DD4, ПЗП DS1 і ЦАП DD5. Ланцюг C4R6 формує сигнал обнулення лічильників DD3 і DD4, затримуючи початок їх роботи на 0,5 с для встановлення робочого режиму вузлів пристрою.

Тактуючий генератор починає виробляти прямокутні імпульси із частотою 11 кГц. З буферного елемента DD1.3 вони надходять на базу транзистора VT2, який входить до складу формувача напруги мінусового живлення ОУ DA2.

Сигнал високого рівня прямого виходу тригера DD2.2, надходячи на нижній за схемою вхід елемента DD1.4, дозволяє проходження тактових імпульсів на вхід лінійки лічильників DD3.1, DD3.2, DD4.1, DD4.2. На виході лічильників формуються послідовні адресні сигнали з 0000 1FFF, які надходять на адресні входи АТ-А12 ПЗП DS1.

Одночасно з тригером DD2.2 стан 1 перемикається і тригер DD2.1 (якщо він у вихідному стані знаходився в нульовому). З прямого виходу напруга високого рівня надходить на адресний вхід А13 ПЗУ DS1 і встановлює старший розряд початкової адреси 2000 записаного звукового файлу.

Таким чином, починається зчитування інформації з ПЗП в адресному проміжку з 2000 до 3FFF. Сигнали з виходів D0-D7 ПЗП надходять на входи ЦАП DD5. І ЦАП, і ОУ DA2 включені за стандартною схемою. Аналоговий сигнал через фільтр R14C13 надходить на підсилювач 3Ч DA3 і, посилений, відтворюється динамічною головкою ВА1.

Після закінчення зчитування інформації з ПЗУ на виході 2 лічильника DD4.2 з'являється високий рівень, який переводить тригер DD2.2 в стан 0. Низький рівень прямого виходу забороняє проходження тактових імпульсів генератора на вхід лічильника, закриває транзистор VT1, через що реле К1 відпускає якір, - пристрій вимикається та переходить у режим очікування.

При закриванні дверей автомобіля керуючий імпульс блокатора замку надходить на вхід 2 пристрою і переводить тригер DD2.1 в стан 0, a DD2.2 - в стан 1. Процес роботи пристрою протікає так само, як при відкриванні дверей. Відмінність полягає лише в тому, що на вхід А13 ПЗУ DS1 з прямого виходу тригера DD2.1 надходить сигнал низького рівня, що встановлює старший розряд початкової адреси 0000. Тому при закриванні дверей інформація з ПЗП зчитується в проміжку адрес з 0000 по 1FFF.

В результаті сигналізатор відтворює два короткі повідомлення, одне - при відкриванні дверей, інше - при закриванні.

Для програмування ПЗУ формують за допомогою будь-якого звукового редактора файл WAV 8 біт. Розмір файлу залежить від ємності ПЗП та частоти дискретизації (тактує частоти); при частоті 8 кГц – 8 кбайт/с (мовленнєва інформація), при частоті 11 кГц – 11 кбайт/с (музика, мова з високою якістю). Потім редактором файлів, що дозволяє працювати з файлами в шістнадцятковій системі (таким редактором комплектують більшість програматорів), за адресами 0000-0039, в яких зберігаються службові відомості WAV формату, записують код 7D, який відповідає паузі. Після зазначеного редагування інформацію переносять у ПЗУ, за адресами 2000-3FFF при відчиненні дверей та 0000-1FFF при зачиненні.

З елементами, зазначеними на схемі, частота дискретизації дорівнює 11 кГц, і пристрій формує два звукові фрагменти тривалістю по 0,7 с. У пристрої можливе застосування мікросхем ПЗП більшої ємності, наприклад, 27С256, 27С512. Для збільшення адресного простору використовують виходи 2, 4, 8 лічильника DD4.2.

Резистори R3-R5 на вході сигналізатора обмежують імпульс, що запускає, до рівня 6 В. Конденсатори С2 і C3 послаблюють дію перешкод. Конденсатори С5, С7 - С10 - що фільтрують у ланцюгах живлення.

Можливе використання всієї ємності ПЗП для відтворення одного звукового фрагмента. Для цього вихід 2 лічильника DD4.2 з'єднують із входом А13 ПЗП DS1, а вихід 4 - з входом R тригера DD2.2. Елементи DD2.1, R3, VD1 та С2 стають непотрібними.

Пристрій зібрано на друкованій платі із двосторонньо фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5 мм. Креслення плати показано на рис. 2. Звертаю увагу читачів на те, що майже всі переходи з одного боку друку до іншої виконані пропаюванням відповідних висновків деталей з обох сторін. Лише одна точка - вона знаходиться поблизу плюсового виведення конденсатора С4 - вимагає введення додаткової дротяної перемички.

Мовний сигналізатор

Конденсатор С1 слід вибрати із малим ТКЕ. Оксидні конденсатори – К50-35, К50-40, інші – KM, K10-17. Транзистори VT1, VT2 застосовні будь-які серії КТ315, КТ3102. Мікросхему ПЗУ 27С128 можна використовувати з невеликим числом несправних осередків пам'яті, при цьому якість звучання помітно не погіршиться. Її можна замінити вітчизняним аналогом К573РФ8А. Щоб забезпечити швидку зміну звукових фрагментів слід передбачити на платі панель для ПЗУ.

Мікросхема DA3 працює в короткочасному режимі, тому тепловідведення не потребує. Діоди - будь-які із серій КД521, КД522. Реле К1 - РЕМ49, паспорт РС4.569.501, або будь-яке інше на напругу спрацьовування 9...12 ст.

Замість КР1157ЕН5В можна використовувати стабілізатори КР1157ЕН5А, КР1157ЕН5Б, Р1157ЕН5Г, а також КР1157ЕН501А, КР1157ЕН501Б, КР1157ЕН502А, КР1157ЕН502Б і КР78ЕН05Б див. "Радіо", 1999 № 2, с.69-71). Зауважимо, до речі, що в деяких довідкових виданнях останніх років дана цоколівка стабілізаторів серії КР1157ЕН5, яка відрізняється від журналу "Радіо". Так, входу (висновок 17) відповідає висновок 1, загальному висновку (8) - 2, виходу (2)-3.

Деякі системи сигналізації супроводжують відчинення та закривання замків дверей сигналами власного оповіщувача. Якщо неможливо відключити ці сигнали, треба застосувати в сигналізаторі реле К1 не з однією, а з двома контактними групами (наприклад, РЕМ60, паспорт РС4.569.438) і другою групою відключати оповіщувач на час роботи сигналізатора.

Динамічна головка ВА1 підійде будь-яка потужністю щонайменше 2 Вт і опором щонайменше 4 Ом.

Пристрій змонтований у пластмасовій коробці та встановлено за приладовим щитком біля електродвигуна приводу склоочисника.

Налагодження сигналізатора полягає в добірці резисторів R1 і R2, якими встановлюють частоту генератора, що задає - 11 або 8 кГц. Точність установки не повинна бути гіршою за 250 Гц. Чим точніше частота генератора збігається з частотою дискретизації оригіналу, тим вища вірність відтворення. Загальноприйнятий стандарт дискретизації – 11025 та 8000 Гц. Установку можна проводити і на слух шляхом порівняння звучання пристрою з оригіналом.

Підбираючи резистор R12 встановлюють необхідну гучність відтворення.

Автор: Ю.Пушкарьов

Дивіться інші статті розділу Автомобіль. Електронні пристрої.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Кишеньковий прискорювач частинок 16.08.2020

Дослідники розробили компактний прискорювач частинок, який за допомогою лазера здатний розганяти пучки електронів до 99,99% швидкості світла.

Для досягнення цього результату вчені з Манчестерського університету розробили спеціальну металеву структуру, вкриту шарами кварцу тонше за людське волосся, а також світлові імпульси терагерцового діапазону. Випромінювання, що генерується, існує в режимі ідеальної довжини хвилі міліметрового масштабу, яка добре підходить для прискорення частинок з високим рівнем заряду.

Основна проблема полягала в тому, щоб узгодити швидкість прискорюючого ТГц поля зі швидкістю пучка електронів майже зі швидкістю світла, а також запобігти спочатку нижчу швидкість руху терагерцового імпульсу через структуру. Вчені вирішили цю проблему, розробивши унікальне джерело випромінювання, яке генерує довші імпульси, що містять лише вузький діапазон частот.

Фахівці вже працюють над підвищенням енергії джерела випромінювання за збереження якості променя. Нова технологія дозволить замінити кілометрові прискорювачі вартістю мільярди доларів, пристроями завдовжки лише кілька метрів.

Інші цікаві новини:

▪ Швидкісний дистанційний радар-металодетектор

▪ Технологія Duracell Powercheck визначить заряд батареї

▪ Ігровий 4К-монітор ASUS ROG Swift PG32UQR

▪ Електричний сміттєвоз Volvo FE Electric

▪ Розумний замок дверей Latch C

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Найважливіші наукові відкриття. Добірка статей

▪ стаття Встановлення зв'язку та підготовка засобів сигналізації. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Як виглядає шкіра тигра? Детальна відповідь

▪ стаття Грохотовщик дробильно-сортувальної установки. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Регульований аналог диністора. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Тест на колір. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024