Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Цифровий дозатор реклами. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телебачення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Сучасну людину з усіх боків щодня оточує реклама і чим оптимальніше буде відрегульований потік інформації, що ллється на нас з усіх боків, тим швидше ми зможемо ставитися до неї як до неминучого джерела відомостей - керівництву до дії при здійсненні покупок або отриманні певних послуг. Багато підприємців вже відчули відчутний ефект від інформації, яка регулярно з'являється у ЗМІ, що рекламують їхню продукцію та послуги. Додатковий ефект може дати "місцева" реклама, яка зустрічає клієнта на порозі Вашого офісу чи магазину. Це може бути коротка (1…16 секунд) аудіо або відео інформація, що запускається автоматично при відкритті вхідних дверей (або дверей ліфта), і не повторюється від встановленого Вами відрізка часу, щоб уникнути її набридання. (Економіка має бути економною, а реклама не нав'язливою). Цифровий дозатор реклами (далі просто ЦДР) - влаштування запуску рекламного повідомлення та регламентації тривалості паузи після нього, під час якої повторний запуск реклами неможливий.

ЦДР (див. рис. 1) включає за командою джерело рекламної інформації - цифровий магнітофон, і забороняє повторний запуск рекламного повідомлення тимчасово, що визначається таймером №2. Датчиком, який забезпечує запуск ЦДР, є кнопка SB1 "Пуск". Основне навантаження ЦДР - цифровий магнітофон - включається негативним перепадом на вході "PLAYE" (висновок 24) DA1. Додаткове навантаження ЦДР - різні кольоромузичні пристрої або потужніший УМЗЧ (керований, наприклад, по живленню або входу "MUTE") - може включатися на час рівний тривалості рекламного повідомлення (задається таймером №1) - нормально розімкненими контактами реле К1 (на рис. 1 не показано), включеними в розрив ланцюга живлення цих пристроїв.

Цифровий дозатор реклами. Принципова схема пристрою
Рис. 1. Принципова схема пристрою

Для запису рекламних повідомлень цифровим магнітофоном слід натиснути та утримувати кнопку SB2 "Запис". Запис можливий, поки світиться світлодіод HL1 (для мікросхеми типу ISD1416 протягом 16 секунд). Потім цифровий магнітофон автоматично встановлюється у вихідне положення та готовий до відтворення або (за потреби) до нового запису. Записувати на цифровий магнітофон можна не менше 100 000 разів, а запис зберігається до ста років навіть при повному знятті живлення.

Працює ЦДР в такий спосіб. При замиканні контактів тумблера SA1 "Живлення" через резистор R2 заряджається конденсатор С1. При цьому протягом всього часу наростання напруги живлення, що подається з виходу адаптера, на " - " обкладинці конденсатора С1 формується неінвертований імпульс позитивної полярності, що забезпечує установку тригерів DD2.1 і DD2.2 у вихідний (нульовий) стан. Відкриття вхідних дверей викликає розмикання контактів 1 і 3 кнопки SB1 і високий логічний рівень через резистор R1 (пригнічувач брязкоту від контактів кнопки не потрібен) надходить на виведення 2 логічного елемента DD1.1. Так як у логічного елемента DD1.1 висновок 13 підключений до загального дроту, DD1.1 виконує функцію логічного множення (2І). На його висновок 1 з інвертуючого виходу (висновок 2) тригера DD2.1 подається логічна одиниця, що дозволяє проходження високого логічного рівня з виведення 2 DD1.1 на входи (висновки 3 і 11) тригерів DD2.1 і DD2.2 відповідно. Тригери запускаються і їх неинвертирующих виходах (висновки 1 і 13 відповідно) з'являються одиниці. При цьому індикатор HL1 починає світитись жовто-червоним кольором, транзистор VT1 відкривається, а реле К1 спрацьовує, замикаючи ланцюг живлення додаткового навантаження. Одночасно з цим негативний перепад на виході, що інвертує (висновку 12) DD2.2, поданий на вхід "PLAYE" (висновок 24) DA1, включає цифровий магнітофон DA1 на відтворення.

Одновібратори ("таймер №1" і "таймер №2") зібрані на рахункових тригерах DD2.2 і DD2.1 відповідно за однаковими схемами і відрізняються тільки їх ланцюгами, що задають час. Тому розглянемо, як працює тільки таймер № 1. Поява позитивного перепаду на вході С (висновок 11) елемента DD2.2 перезаписує інформацію (логічну 1) з входу D на вихід, що не інвертує (висновок 13) тригера. У цьому діод VD2 закритий, а конденсатор С3 повільно починає заряджатися через резистори R6 і R7. Коли С3 зарядиться до половини напруги джерела живлення, на виході (висновок 8) логічного елемента DD1.3, що виконує функцію "2АБО", з'являється логічна 1. Ця логічна 1, подана на вхід "Reset" (Скидання) - висновок 10 тригера DD2.2. 13, повертає "зведений" тригер у вихідний стан. Тобто на висновку 2.2 DD0 встановиться логічний 3. Конденсатор С2 швидко розряджається через діод VD1, індикатор HL1 змінює колір свічення на зелений, реле К2 відпускає, а цифровий магнітофон закінчує цикл відтворення і встановлюється в початковий стан. При цьому таймер №2.1, зібраний на тригері DD2, продовжує працювати. Рівень логічного нуля на виведенні 2.1 тригера DD1.1 продовжує утримувати у закритому стані елемент DD1.1. Елемент DD2 виконує функцію "1І" і логічний нуль на його виведенні 1 забороняє повторний запуск кнопкою SB1 таймера, що відпрацював, №2 до закінчення роботи таймера №XNUMX.

Після закінчення роботи таймера №2 індикатор HL1, що раніше світився зеленим кольором, згасає, вказуючи на те, що час заборони повторного запуску рекламного повідомлення закінчився і цифровий магнітофон знову увімкнеться, якщо натиснути кнопку SB1.

Як цифровий магнітофон застосована мікросхема ISD1416 - однопрограмний записуючий пристрій з ПЗУ, що зберігає в часі записану інформацію навіть при вимкненому напрузі живлення. Об'єм ПЗП залежить від застосованого типу мікросхеми DA1 - дві останні цифри у її позначенні вказують на відповідний об'єм (у секундах). Наведена малюнку 1 мікросхема цифрового магнітофона DA1 має ПЗУ для запису протягом 16 секунд; струм споживання в режимі вибірки кристала (при записі та відтворенні) не більше 15 мА; споживаний струм у черговому режимі – 0,5 мкА.

Порядок роботи з ЦДР наступний: 1). Включається живлення тумблером SA1. 2). Для запису рекламного повідомлення мікрофон встановлюється на відстані 5 ... 50 сантиметрів від джерела звуку, натискається (і утримується весь час запису) кнопка SB2 "Запис". 3). Протягом необхідного часу (1…16 секунд) проводиться запис. Погасання світлодіода HL2 (при кнопці SB2, що утримується) говорить про те, що час запису минув. 4). Потім живлення можна вимкнути, щоб переконатися, що записане зберігається при повністю вимкненому живленні. 5). Для відтворення записаного рекламного повідомлення, що включає живлення, короткочасно натискають кнопку SB1 "Пуск", і прослуховують рекламне повідомлення на вбудовану динамічну головку BA1. Після закінчення відтворення коротко спалахує світлодіод HL2. 6) Час (30 ... 150 секунд), протягом якого неможливий повторний запуск рекламного повідомлення, встановлюється за бажанням рекламодавця потенціометром R3.

Налаштування ЦДР полягає в наступному: Підстроювальним резистором R6 встановлюють тривалість імпульсу позитивної полярності на виході одновібратора (висновок 13) DD2.2, що дорівнює 16 секунд. Це необхідно лише для синхронної (з цифровим магнітофоном) роботи додаткових пристроїв, що комутуються за допомогою реле К1. Цифровий магнітофон включається і до кінця відтворює записане по негативному перепаду (а не за наявності низького рівня) на вході "PLAYE" (висновок 24 DA1). Для роботи із зовнішнім УМЗЧ підстроювальним резистором R10 встановлюється необхідний для "розгойдування" УМЗЧ рівень вихідного сигналу цифрового магнітофона. Контрольний динамік BA1 за потреби відключається тумблером SA2. Максимальний час заборони повторного увімкнення рекламного повідомлення можна підвищити, збільшивши номінал конденсатора С2. Після цього бажаний мінімальний час заборони повторного включення (30 секунд) можна уточнити резистором R4*, опір якого можна зменшувати до 10 кілоом. Шкала R3 градує з дискретністю в 30 секунд.

У ЦДР використані постійні резистори типу ОМЛТ 0,125, змінний резистор R3 типу СП3-23а (повзунковий); R6, R10 - підстроювальні СП3-38б, конденсатори С1, С4, С9, С10 типу К50-35; С2, С3 - К50 - 29 або подібні до зарубіжного виробництва; С5 - С8, С11 КМ6 чи будь-які керамічні; Кнопки SB1, SB2 КМ1-I. Діоди VD1 … VD2 можна замінити будь-якими кремнієвими, наприклад КД510, КД520 – КД522. Реле К1 РЕМ10 - (РС4.529.031-04) з ослабленням пружин або інше, що спрацьовує при напрузі не більше 3,5 Вольт і допускає комутацію напруги. Транзистор VT1 можна замінити подібним складовим транзистором КТ972Б(А). Мікросхеми DD1, DD2 – серії 564 або К561.

Цифровий магнітофон DA1 може бути типу ISD1416 або аналогічний (з часом запису-відтворення 20 секунд - ISD1420). Двоколірний світлодіодний індикатор HL1 можна замінити двома одиничними, наприклад АЛ307Е (жовтий) і FYL-5013UBC. (Синій колір світіння). BA1 - будь-якого типу з імпедансом 16...50 Ом, наприклад 0,25 ГДШ-2; 0,25 ГДШ-3-8; 1ГДШ-1. Мікрофон ВМ1 – електретний, наприклад NMC. За відсутності мікросхеми К561ЛП13 (три логічні елементи "мажоритарність") логічні елементи (2І, 2АБО), створені на її базі, замінюють еквівалентними схемами на діодах та резисторах відповідно до рисунка 2.

Цифровий дозатор реклами. Еквівалентна схема за відсутності мікросхем
Рис. 2. Еквівалентна схема за відсутності мікросхем

В якості джерела постійного струму для ЦДР можна застосувати блок живлення, зображений на малюнку 3. Підійде також будь-який портативний "адаптер", наприклад, вбудований у вилку, що забезпечує вихідну стабілізовану напругу + 5 Вольт і струм не менше 100 - 200 мА. В авторському варіанті використаний саморобний блок живлення, що складається з широко поширеного трансформатора ТВК-110, що застосовується в лампових телевізорах, діодного мосту КЦ405А, конденсатора оксидного фільтра 1000 мкФ ? 16В та стабілізатора напруги [1].

У вторинній обмотці ТВК-110, що має вихідну напругу ~ 14 Вольт та розрахованої на струм до 1 Ампера зроблено відведення для отримання напруги ~ 7,5 … ~10 Вольт. Розбирати трансформатор для цього не потрібно. 14-вольтова обмотка намотана поверх інших, тому досить злегка надрізати захисну просочену паперову оболонку і пінцетом "вищипнути" збоку крайній виток з другого або третього (вважаючи зверху) шару обмотки. До обраного витку (з двох - трьох "вищипнутих") акуратно, щоб не зробити міжвиткових замикань, припаюється відведення з монтажного багатожильного дроту. (Лакова ізоляція обмотувального дроту зчищається скальпелем на довжину 5...10 мм, провід змочується рідкою каніфоллю, облуджується і тільки потім проводиться паяння).

Цифровий дозатор реклами Джерело постійного струму
Рис. 3. Джерело постійного струму

Бажаючи використати додатковий УМЗЧ і, при цьому, обійтися одним загальним джерелом живлення +5 Вольт, автор для роботи з ЦДР застосував раніше виготовлений УМЗЧ, зображений на малюнку 4. Основні параметри УМЗЧ при роботі в діапазоні робочої напруги +5 … +15 Вольт таблиці 1. У принципі цей УМЗЧ може працювати при напрузі + 25В, віддаючи в чотирихомне навантаження потужність 40 Ватт.

Цифровий дозатор реклами. УМЗЛ
Рис. 4. УМЗЛ

Таблиця 1

Напруга живлення + 5В + 6В + 8В + 9В + 12В + 13,5В + 15В
Параметри  
І вх.(розмах) 0,028В 0,04В 0,057В 0,076В 0,106В 0,12В 0,14В
Івих.(розмах) 1,8 2,8 3,8 5 7,6 8,4 9,4
I потр., А 0,16 0,18 0,32 0,45 0,67 0,78 0,87
I спокою, А 0,025 0,028 0,04 0,045 0,06 0,08 0,11

Більшість елементів ЦДР встановлені на ПП (друкованій платі) (малюнки 5, 6, 7) із двосторонньо фольгованого склотекстоліту (гетинаксу) розміром 53,5 х 61 х 2 мм. Виняток становить реле К1, яке встановлюють у розетки, призначеної для підключення додаткового (~ 220 В) навантаження, що комутується. (Довгі дроти комутованої мережі ~ 220 в, що проходять поблизу елементів ПП, можуть давати наведення в ланцюг мікрофонного підсилювача ЦДР). Крім того, установка К1 поза ПП дозволяє "відв'язатися" від малюнка ПП і застосувати як реле К1 інших типів.

Цифровий дозатор реклами. Друкована плата пристрою
Рис. 5. Друкована плата пристрою

Цифровий дозатор реклами. Друкована плата пристрою
Рис. 6. Друкована плата пристрою

Цифровий дозатор реклами. Друкована плата пристрою
Рис. 7. Друкована плата пристрою (низ)

Цифровий дозатор реклами. Друкована плата пристрою
Рис. 8. Друкована плата пристрою

Цифровий дозатор реклами. Друкована плата пристрою
Рис. 9. Друкована плата пристрою (відображення)

Якщо немає можливості виготовити ПП із металізованими отворами, то для зручності паяння радіодеталі встановлюються на плату із зазором близько 5 мм. На ПП встановлюється 1 дротяна перемичка в ізоляції, 1 перемичка - імітатор металізованих отворів, і десяти точках висновки радіоелектронних компонентів пропаиваются з обох сторін ПП. Конструктивно ПП кріпиться (через шар електрокартону) чотирма гвинтами М2,5 до стінки корпусу, обклеєної листом мідної фольги розміром 53,5 х 61 мм. Фольга служить екраном і електрично з'єднується із загальним дротом ЦДР. За відсутності тонкої фольги можна застосувати листові матеріали (мідь, латунь…) та шар електрокартону, що виключає КЗ між екраном та ПП. Гвинти кріплення ПП є спільними для кріплення екрану та шару електрокартону. За наявності "бонок" ([порожнистих циліндрів з різьбленням, що приклепуються (або розвальцьовуються) до стінки корпусу), екран і шар електрокартону рекомендується приклепати до стінки корпусу. Елементи SA1, SA2, SB2, R3, ВА1 встановлюються на передній стінці корпусу. Висновки світлодіодів HL1 та HL2 подовжуються до розмірів, приблизно рівних товщині корпусу ЦДР або кріпляться на передній стінці корпусу та підпаюються до ПП гнучкими монтажними провідниками. Відведення від датчика - кнопки SB1 виконані кручений парою або екранованим проводом для виключення помилкових включень ЦДР.

За відсутності необхідності комутувати додаткове навантаження елементи К1, R7, VT1 можна виключити. Нормально замкнутий контакт тумблера SA1 "Харчування" рекомендується підключити до загального дроту через резистор R дод. типу ОМЛТ 0,25 з опором 10...22 Ома для швидкого розряду конденсатора С4. Це необхідно на той випадок, якщо живлення ЦДР в режимі відтворення вимикається тумблером SA1, а потім знову має бути включене. Без R дод. не повністю розряджений конденсатор С4 протягом кількох секунд не дозволяє цифровому магнітофону DA1 (при моментальному повторному включенні) встановити у вихідне положення ("зупинитися і перемотати плівку").

Примітки:

  • застосований автором екземпляр мікросхеми ISD1416 мав при вказаних на рис. 1 номіналах 18 (а не 16) секунд запису – відтворення.
  • Файли - креслення ПП, позначені літерою t - для плат із термопереносом малюнка трасування.
література
  1. "Радіо" 1989 №11, С.68. Відповіді на "Радіо" 1990 № 6, С.93.
  2. Про мікросхеми CheepCorder - адреса в Інтернеті winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/ - файл ISD1400.pdf.

Автор: Ознобіхін А. І., aiozn@rol.ru; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу телебачення.

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

Сейсмометр на смартфоні 14.08.2020

Google запускає функцію, яка перетворює смартфони на операційній системі Android на детектор землетрусів. Для цього компанія об'єдналася з Геологічною службою США та Управлінням надзвичайних служб губернатора Каліфорнії, тому Google зможе збирати більш точні дані про землетруси.

Повідомлення на телефонах будуть з'являтися завдяки програмі ShakeAlert, яка є системою, що отримує інформацію з більш ніж 700 сейсмометрів по всій Каліфорнії. Користувачі отримають попередження за кілька хвилин до початку землетрусу, а також побачать картинки, які підкажуть, що потрібно робити для свого порятунку.

Причина, через яку Android може використовуватися як міні-сейсмометр, полягає в тому, що всі моделі телефонів забезпечені акселерометром. Цей датчик може реєструвати рух телефону в просторі.

Якщо телефон виявляє щось, що, на його думку, може бути схожим на землетрус, він посилає сигнал на сервер разом зі своїм місцезнаходженням.

Інші цікаві новини:

▪ Немовлята розуміють сенс праці

▪ Смартфони Prestigio MultiPhone

▪ Прилад низькочастотної радіочастотної ідентифікації ATA5558

▪ Виміряно енергію входу електрона у воду

▪ Датчик пульсу для ноутбука

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Досліди з хімії. Добірка статей

▪ стаття Було гладко на папері... Крилатий вираз

▪ стаття У якому місті центральну частину було піднято на півтора метри для прокладання каналізації? Детальна відповідь

▪ стаття Лікар з комунальної гігієни. Посадова інструкція

▪ стаття Комп'ютерна миша для кварцового годинника. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Плавне включення навантаження інтегрального стабілізатора напруги. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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