Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Імітатор незвичайних звуків. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Дзвінки та аудіо-імітатори

Коментарі до статті Коментарі до статті

Незвичайні звуки та звукові ефекти, які отримують за допомогою нескладних радіоелектронних приставок на мікросхемах КМОП, здатні вразити уяву читачів.

Схема однієї з таких приставок, представлена ​​малюнку 1, народилася процесі різних експериментів з популярної КМОП-микросхемой К176ЛА7 (DD1).

Імітатор незвичайних звуків
Рис. 1. Електрична схема "дивних" звукових ефектів.

Ця схема реалізує цілий каскад звукових ефектів, особливо з тваринного світу. Залежно від положення двигуна змінного резистора, встановленого на вході схеми, можна отримати майже реальні на слух звуки: "квакання жаби", "солов'їну трель", "м'якання кота", "микання бика" і багато інших. Навіть різні людські нероздільні поєднання звуків на кшталт нетверезих вигуків та інші.

Як відомо, номінальна напруга живлення такої мікросхеми – 9 В. Однак на практиці для досягнення особливих результатів можливе свідоме заниження напруги до 4,5-5 В. При цьому схема залишається працездатною. Замість мікросхеми 176-ї серії в даному варіанті цілком доречно використовувати її більш поширений аналог серії К561 (К564, К1564).

Коливання звуковий випромінювач ВА1 подаються з виходу проміжного логічного елемента схеми.

Розглянемо роботу пристрою в "неправильному" режимі живлення-при напрузі 5 В. Як джерело живлення можна застосувати батареї з елементів (наприклад, три елементи типу AAA, з'єднані послідовно) або стабілізоване мережеве джерело живлення із встановленим на виході фільтром-оксидним конденсатором ємністю від 500 мкФ з робочою напругою не менше 12 Ст.

На елементах DD1.1 та DD1.2 зібраний генератор імпульсів, що запускається "високим рівнем напруги" на виводі 1 DD1.1. Частота імпульсів генератора звукової частоти (ЗЧ) при застосуванні зазначених RC-елементів на виході DD1.2 складе 2-2,5 кГц. Вихідний сигнал першого генератора управляє частотою другого (зібраного на елементах DD1.3 та DD1.4). Однак, якщо "зняти" імпульси з виведення 11 елемента DD1.4 ніякого ефекту не буде. Один із входів кінцевого елемента керується через резистор R5. Обидва генератори працюють у тісній зв'язці один з одним, самозбуджуючись і реалізуючи залежність від напруги на вході в непередбачувані пачки імпульсів на виході.

З виходу елемента DD1.3 імпульси надходять на найпростіший підсилювач струму на транзисторі VT1 і багаторазово посилені, відтворюються пьезоизлучателем ВА1.

Про деталі

Як VT1 підійде будь-який малопотужний кремнієвий транзистор pnp провідності, у тому числі КТ361 з будь-яким буквеним індексом. Замість випромінювача ВА1 можна використовувати телефонний капсуль TESLA або вітчизняний капсуль ДЕМШ-4М із опором обмотки 180-250 Ом. За необхідності посилення гучності звучання необхідно доповнити базову схему підсилювачем потужності та застосувати динамічну голівку з опором обмотки 8-50 Ом.

Всі номінали резисторів і конденсаторів раджу застосувати зазначені на схемі з відхиленнями не більше ніж на 20% у перших елементів (резисторів) та 5-10% - у других (конденсаторів). Резистори-типу МЛТ 0,25 або 0,125, конденсатори-типу МБМ, КМ та інші, з незначним допуском впливу навколишньої температури на їхню ємність.

Резистор R1 номіналом МОм 1-змінний, з лінійною характеристикою зміни опору.

Якщо необхідно зупинитися на якому-небудь одному ефекті, що сподобався, наприклад "гоготанні гусей" - слід домогтися даного ефекту дуже повільним обертанням движка, потім відключити живлення, випаяти змінний резистор зі схеми і, заміривши його опір, встановити в схему постійний резистор такого ж ном.

При правильному монтажі та справних деталях пристрій починає працювати (видавати звуки) відразу.

У цьому варіанті звукові ефекти (частота та взаємодія генераторів) залежать від напруги живлення. При підвищенні напруги живлення більше 5, для забезпечення безпеки входу першого елемента DD1.1, необхідно підключити в розрив провідника між верхнім за схемою контактом R1 і позитивним полюсом джерела живлення обмежує резистор опором 50 - 80 кОм.

Пристрій у мене в будинку знаходить застосування для ігор із домашніми тваринами, дресирування собаки.

На малюнку 2 зображено схему генератора коливань змінної звукової частоти (ЗЧ).

Імітатор незвичайних звуків
Рис.2. Електрична схема генератора звукової частоти

Генератор ЗЧ реалізований на логічних елементах мікросхеми К561ЛА7. На перших двох елементах зібраний низькочастотний генератор. Він керує частотою коливань високочастотного генератора на елементах DD1.3 та DD1.4. Від цього виходить, що схема працює на двох частотах поперемінно. На слух змішані коливання сприймаються як "трель".

Звуковим випромінювачем є п'єзоелектричний капсуль ЗП-х (ЗП-2, ЗП-З, ЗП-18 або аналогічний) або високоомний телефонний капсуль з опором обмотки більше 1600 Ом.

Властивість працездатності КМОП-мікросхеми серії К561 у широкому діапазоні напруг живлення використано в звуковій схемі на малюнку 3.

Імітатор незвичайних звуків
Рис.3. Електрична схема автоколивального генератора.

Автоколивальний генератор на мікросхемі K561J1A7 (логічні елементи DD1.1 та DD1.2-рис.). Отримує напругу живлення від схеми управління (рис. 36), що складається з RC-зарядного ланцюжка і повторювача витоку на польовому транзисторі VT1.

При натисканні кнопки SB1 конденсатор у затворі транзистора швидко заряджається і потім повільно розряджається. Історичний повторювач має дуже великий опір і на роботу зарядного ланцюга майже не впливає. На виході VT1 "повторюється" вхідна напруга і сила струму достатня для живлення елементів мікросхеми.

На виході генератора (точка з'єднання зі звуковим випромінювачем) формуються коливання з спадною амплітудою до тих пір, поки напруга живлення не стане менше допустимого (+3 для мікросхем серії К561). Після цього коливання зриваються. Частота коливань обрана приблизно 800 Гц. Вона залежить і може бути скоригована конденсатором С1. Під час подачі вихідного сигналу ЗЧ на звуковий випромінювач або підсилювач можна почути звуки "м'якання кішки".

Схема, представлена ​​малюнку 4, дозволяє відтворювати звуки, що видаються зозулею.

Імітатор незвичайних звуків
Рис. 4. Електрична схема пристрою з імітацією "зозулі".

При натисканні на кнопку S1 конденсатори С1 та С2 швидко заряджаються (С1 через діод VD1) до напруги живлення. Постійна час розряду для С1 близько 1 с, для С2 - 2 с. Напруга розряду С1 на двох інверторах мікросхеми DD1 перетворюється на прямокутний імпульс тривалістю близько 1 с, який через резистор R4 модулює частоту генератора на мікросхемі DD2 та одному інверторі мікросхеми DD1. Під час тривалості імпульсу частота генератора становитиме 400-500 Гц, за його відсутності - приблизно 300 Гц.

Напруга розряду С2 надходить на вхід елемента (DD2) і дозволяє роботу генератора приблизно протягом 2 с. У результаті виході схеми виходить двочастотний імпульс.

Схеми знаходять застосування в побутових пристроях для привернення уваги нестандартною звуковою індикацією до електронних процесів, що відбуваються.

Дивіться інші статті розділу Дзвінки та аудіо-імітатори.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Фізичний стандарт кілограма замінять квантовою формулою 14.11.2018

Світ перестає користуватися еталоном кілограма, що зберігається у Міжнародному бюро заходів та ваг у французькому Півночі з 1889 року. Це невеликий циліндр із сплаву платини та іридію. Причина в тому, що його маса може змінюватись.

"Це не дуже добре, враховуючи, яка точність у вимірах потрібна нам зараз", - заявив голова Національної лабораторії метрології та випробувань Франції Томас Гренон.

Кілограм залишався останнім заходом, який залежав від фізичного об'єкта. 16 листопада у Версалі на 26-й Генеральній конференції Міжнародного бюро заходів та ваг все зміниться. За кілограм буде прийнято формулу. Це буде універсальна формула визначення кілограма з урахуванням законів квантової фізики.

Тепер кілограм визначатиметься не вагою еталона, а кількістю електричної енергії, необхідної, щоб зрушити з місця об'єкт вагою кілограм. А енергія, у свою чергу, розраховуватиметься на основі постійної планки.

На Генеральній конференції Міжнародного бюро заходів та ваг у паризькому Версальському палаці також обговорюватиметься визначення інших основних міжнародних одиниць виміру – одиниці сили електричного струму ампера (А), одиниці термодинамічної температури кельвіна (К) та моля – одиниці виміру кількості речовини.

Поняття грама та кілограма було введено в науку у 1795 році. За основу було взято воду: вважалося, що один кілограм дорівнює вазі літра води. Для еталона маси спочатку був виготовлений платиновий, потім платиново-іридієвий циліндр.

Еталон зберігався під надійним захистом. Під двома скляними ковпаками, з яких було відкачано повітря. Більше того, до кімнати, де стояв зразок, мали доступ лише три людини в усьому світі. Кожен мав свій ключ. Але відчинити двері і ввійти в кімнату з зразком можна було лише одночасно повернувши три ключі. Але це не врятувало. До кінця XX століття вчені виявили, що зразок поступово втрачає масу.

Інші цікаві новини:

▪ Вертикальні транзистори VTFET

▪ Аксесуар Biostar для видобутку криптовалют

▪ Очищення питної води від ліків

▪ Напої з м'яса

▪ Антибіотик із грудного молока

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Стабілізатори напруги. Добірка статей

▪ стаття Термоядерна установка. Історія винаходу та виробництва

▪ статья Які міста світу входять до першої десятки найдощливіших? Детальна відповідь

▪ стаття Підмаренник. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Симисторний світлорегулятор. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття ТБ-декодер. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Гість
Спасибо! [Лол]

Валера, Valera 40 2012@mail.ru
Зібрав схему по рис.1 невеликий шум і жодних звуків. Що може бути? Мікросхема к176ла7 з діодами усередині перевіряв. Інші деталі цілі.

Алмур
Велике спасибі! Хороша добірка схем.

Гість
1-а схема мабуть не робоча. Я збирав, перевіривши всі деталі, мікросхема нова була і ніяких звуків не виявив.


All languages ​​of this page

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024