Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Брелок емоційного налаштування. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Електроніка у медицині

Коментарі до статті Коментарі до статті

Розвиток цілеспрямованості, вербальне стимулювання ініціативи, налаштованість на поліпшення самопочуття та боротьбу зі шкідливими звичками... Допомога у розвитку цих та інших якостей надасть пристрій, захищений патентом Російської Федерації № 2109523. Конструкція його виноситься на суд читачів.

Привабливість розробки надає як доступність виготовлення приладу в умовах домашньої майстерні, так і перевірений метод самонавіювання по Куе з використанням елементів нейролінгвістичного програмування, що лежить в основі роботи пристрою. Що ж до ефективності приладу, вона залежить від багатьох чинників, включаючи тривалість вербального впливу. Рекомендований термін безперервного впливу формули навіювання, спрямованої, наприклад, якісну підготовку до іспиту, від 10 до 30 днів.

Брелок емоційного налаштування
Принципова електрична схема пристрою (регулятор гучності звукового перетворювача умовно не показаний) (натисніть , щоб збільшити)

Як видно з принципової електричної схеми, брелок-мобілізатор здібностей включає в себе двочастотний генератор, що задає DD1.1-DD1.3, багаторозрядний двійковий лічильник DD2, DD3, перепрограмований запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ) DD4, цифроаналоговий перетворювач (ЦАП) R7-R14 і вихідний каскад DD1.4, навантаженням якого є звуковий перетворювач BQ1 типу ЗП-5 або ЗП-22.

При включенні джерела електроживлення через конденсатор С4 та резистор R6 починає протікати струм заряду та здійснюватись встановлення (скидання) мікросхем DD2, DD3 у вихідний стан. Вихідний потенціал старшого розряду лічильника (висновок 13

DD2.2) стає рівним логічному "0" і відкриває DD1.3 (висновок 9) та ПЗП (висновки 20 та 22). Через діод VD1 вхід логічного елемента DD1.3 відключається від 6 виведення DD1.2. Генератором (DD1.2 та DD1.3) формуються тактові імпульси з частотою, що залежить від конденсатора С2 та резисторів R3, R4. Перевага надається 16,11 або 8 кГц. Плавне регулювання частоти здійснюється змінним резистором R4.

Тепер приступає до роботи лічильник на логічних елементах DD2.1 і DD3 з синхронізуючим диференціальним ланцюжком C3R5. Оскільки його вихідні розряди підключені до ПЗУ, відбувається вилучення відповідної інформації - складових частин формули вербального навіювання, заздалегідь записаних як кодів електронної пам'яті.

Цифроаналоговий перетворювач на резисторах R7-R14 перетворює кодові комбінації на аналоговий сигнал. Для узгодження ЦАП зі звуковим перетворювачем служить вихідний каскад DD1.4, що у лінійному режимі. Причому зменшення шумів останній забезпечений фільтром НЧ (С5R15) з частотою зрізу порядку 16 кГц.

Після використання всієї ємності ПЗП (32768 відліків) цикл зчитування та декодування інформації повторюється, якщо перемичка S1 підключена до висновку 13 DD2.2 (дворазове відтворення вербальної формули). При приєднанні ж S1 до висновку 12 DD2.2 внушаемая фраза відтворюється один, а висновку 14 -четверо. Логічна "1", що з'являється на відповідному висновку (12, 13 або 14) DD2.2, замикає ПЗП (вив. 20, 22), а також вихідний каскад DD1.4 (вив. 13) для зниження споживаної потужності в режимі паузи та одночасно відключає DD1.3 (вив. 9).

На елементах DD1.1 і DD1.2 починає працювати генератор, що задає. Його частота, що визначається номіналами С1, R1, R3, R4, є відправним параметром при заданні часового проміжку між фразами навіювання. При цьому тривалість паузи буде одно-, дво- чи чотириразовою залежно від підключення перемички S1 до висновків 12,13 або 14 логічного елемента DD2.2.

Строго кажучи, пауза продовжується до появи логічного "0" на виводі, з'єднаному з перемичкою S1, після чого робочий цикл (відтворення + пауза) повторюється. Тривалість самого одноразового відтворення визначається вибором частоти генератора, що працює на елементах DD1.2 і DD1.3 мікросхеми К561ЛЕ5, і налаштовується конденсатором С2 спільно з резисторами RЗ, R4. Причому R4 використовується в основному для регулювання скоромовності. Рекомендується, щоб цей параметр при верхньому (за схемою) положенні движка змінного резистора відповідав 120, а при правому - 480 слів в хвилину.

Брелок емоційного налаштування
Брелок-мобілізатор здібностей: 1 - гвинт-саморіз (2 шт.); 2 – акумуляторна клема (2 шт.); 3 – акумулятор Д-0,06 (4 шт.); 4 – регулятор гучності звукового перетворювача; 5 - синтетична кільцева стрічка (для вилучення мікросхеми ПЗП із панелі); 6 - мікросхема ПЗП 27с256; 7 - кришка акумуляторного відсіку та заміни ПЗП; 8 – штифт; 9 - кільце підвіски брелка; 10 - корпус; 11 - панель мікросхеми ПЗП; 12 - звуковий перетворювач ЗП-З; 13 – кришка корпусу; 14 – двостороння друкована плата; 15 – друкований монтаж; 16 - регулятор "швидкості" з вбудованим вимикачем електроживлення; 17 - штир електророз'єму (для підзарядки акумуляторів, 2 шт.)

Брелок емоційного налаштування
Варіант двосторонньої друкованої плати з умовним позначенням на ній місць розміщення мікросхем, регулятора скоромовності та електролітичного конденсатора (натисніть для збільшення)

З метою зменшення габаритів виробу можна піти на заміну R4 та R3 одним постійним резистором, номінал якого слід підібрати з орієнтуванням на звичайну скоромовність 120 слів за хвилину. Для налаштування треба включити в ланцюг живлення міліамперметр і засікти секундоміром час звучання фрази, що вселяється. При робочій частоті 16 кГц і струмі "промовляння" приблизно 9 мА (а режимі паузи близько 3 мА) тривалість одноразового відтворення фрази повинна вкластися в 2 з. Для частоти 11 (або 8) кГц при незмінності інших умов орієнтиром можуть стати показання секундоміра 3 с (або, відповідно, 4 с). Перевага названим частот тому, що саме вони використовуються в комп'ютерних "звукових" технологіях.

Тривалість паузи налаштовується конденсатором С1 та резистором R1. Юстування виконується на показання міліамперметра та секундоміра при неодмінному обліку положення перемички S1 безпосередньо пов'язаної з кратністю циклу роботи. Рекомендовані орієнтири: 4-кратне повторення та пауза тривалістю близько 20 хв.

Якість звучання формули навіювання залежить від синхронізації роботи лічильника (DD2.1, DD2.2 та DD3) диференціальним ланцюжком C3R5. Звичайно, впливає і цифроаналоговий перетворювач. Звучання формул навіювання сприймається більш "чисто", якщо опори резисторів, що входять в ЦАП, відповідають (у міру наростання їх порядкового номера від R7 до R14) ряду номіналів, спадають з коефіцієнтом поділу 2.

Фрази (вербальні формули) навіювання мають бути спонукаюче короткими і категоричними, без використання частки "не". Замість малопереконливого штампу "НЕ КУРИТИ" слід вживати позитивно сприйняті слова-накази "КИНУТИ КУРІННЯ" або "ОГЛЯД ДО КУРІННЯ". При складанні формули навіювання треба якомога точніше визначати кінцеву мету, не забуваючи про настрої її якнайшвидше досягнення. Наприклад, ефективно сприймаються такі спонукаючі до дії фрази, як "ВІДМІННО здати екзамени", "ЗАМІНИТИ "НАРКОТУ" СПОРТОМ", "НОРМАЛІЗУВАТИ КРОВ'ЯНИЙ ТИСК".

"Прошивається" ПЗУ спеціальним програматором, файл для якого готується за допомогою персонального комп'ютера зі звуковою платою. Так, у форматі wav 16 кГц (8 біт) можна записати звук тривалістю 2 с, використання wav 11 кГц (8 біт) забезпечить три-, a wav 8 кГц (8 біт) - чотирисекундний запис.

При створенні файлів застосовуються драйвер звукової плати, програмне меню та стандартні технології користувача ПК. Спочатку вибирається потрібний формат. Наприклад, wav 11 кГц (8 біт). До речі, на тих же 11 кГц повинен працювати брелок-мобілізатор здібностей при відтворенні формули навіювання з нормальною швидкістю, тобто з періодом одноразового читання ПЗУ тривалістю 3 с. Підготовка файлів значно полегшується, якщо використовуються спеціалізовані звукові програми, наприклад, Cool Edit 1.50.

Дієвість приладу істотно підвищується, якщо формула навіювання звучить музичному тлі. Тому під час підготовки файлу для програматора рекомендується мікшування: вербальний запис плюс фрагменти будь-якого милозвучного твору.

Для цього через мікрофон або лінійний вхід фіксують на диску ПК уривок музичного твору, що сподобався, з тривалістю звучання 30-60 с. Потім із зробленого запису "мишкою" виділяють на комп'ютерній осцилограмі 9-і ділянки, які після прослуховування копіюють через буфер обміну в новий файл. Вирізавши з відібраного і проконтролювавши на слух найкраще, що не перевищує за сумарною тривалістю звучання 3 с, переводять (знов-таки через буфер обміну) отримані часточки майбутнього музичного фрагмента в наступний файл з присвоєнням імені-номера, що добре запам'ятовується: наприклад, fragmnt1.wav. Аналогічно готують і зберігають у директорії, що створюється на диску ПК, близько семи майбутніх музичних супроводів (від fragmnt1.wav до fragmnt7.wav), що мають різний ритм і тональність.

Потім переходять до файлу з формулою навіювання. Текст намовляють відповідно до викладених рекомендацій та записують через мікрофонний вхід звукової плати ПК у вибраному форматі wav 11 кГц (8 біт). Вигострену до досконалості фразу вимовляють 3-5 разів з невеликими (для полегшення вибору осцилограми) інтервалами. Для отримання потрібної інтонації при записі формули навіювання бажано подумки адресувати слова, що промовляються людині, що лежить на кушетці. Вибирається найпроникніша і найтриваліша з фраз.

Видаливши з неї за комп'ютерною осцилограмою "порожні" ділянки і переконавшись, що загальна тривалість звучання не перевищує 3 с, переводять через буфер обміну практично готову формулу навіювання в новий файл з присвоєнням відповідного (наприклад, "прокурюючого" bros_kur.wav) імені для швидкого розпізнавання .

Безпосередньо для введення в програматор - пристрій "прошивки" ПЗУ - готується третій файл. Створюється він мікшуванням попередніх доданків, вже записаних на ПК: формули навіювання та попередньо відібраного мелодійного фрагмента. Саме на даному етапі прагнуть досягнення тієї гармонії, при якій ритміка і тональність музичного супроводу максимально відповідають змісту слів, а рівень його звучання приблизно наполовину менший за гучність самої фрази. Мікшований файл зберігається з присвоєнням ім'я, що легко розпізнається, наприклад, bros~kur.wav.

"Прошивка" ПЗУ виконується у суворій відповідності до інструкції до програматора. Сигнал, що надходить від файлу, заготовленого для зашивки, повинен забезпечувати гучність відтворення на рівні шепоту.

Якщо ж немає ні інструкції, ні програматора, ні навіть простенького ПК, то залишається одне: звертатися до будь-якої фірми з обслуговування розрахунково-касових машин. Обладнання там, як правило, хороше, та й досвідчені фахівці. Отже, є всі підстави сподіватися, що "прошивку" ПЗУ буде виконано добре.

"Прошите" ПЗУ впаюють у двосторонню друковану плату із фольгованого склотекстоліту.

Автор: О.Соловйов

Дивіться інші статті розділу Електроніка у медицині.

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

Кулі з лазерним наведенням 08.02.2012

Американські військовослужбовці дуже задоволені гвинтівками XM25, чиї кулі за потреби можуть змінювати свою траєкторію. Цікаву альтернативу розробили вчені американської національної лабораторії Sandia, у їх виконанні куля, що летить, слідує туди, куди вказує лазерний приціл. Навіть якщо вона вже вилетіла зі ствола.

Мінімальна присутність боєприпасів, що самонаводяться, для вогнепальної зброї є проблемою для оборонної індустрії та військовослужбовців. Аналогічним чином і артилерія до винаходу самонаводящихся ракет мала використовувати так звані "килимові бомбардування", неприцільні і вражаючі все навколо. Нова самонаводящаяся куля не дуже схожа на звичайну, її довжина становить близько 10 см, на поверхні "розумного" боєприпасу розташовані стабілізатори, крім того, куля в польоті не обертається.

У носовій частині кулі розташований оптичний сенсор, який 30 разів на секунду відстежує положення лазерної точки від прицілу. Розташовані всередині боєприпасу приводи повертають стабілізатори, коригуючи таким чином напрямок польоту кулі. Інженери лабораторії Sandia провели випробування на основі комп'ютерної моделі та в умовах реального світу. Вони встановили, що при розташуванні мети на відстані 800 метрів середня похибка вогнепальної зброї становить близько 10 метрів, тоді як з новими кулями, що самонаводяться, цей показник скорочується всього до 20 см.

Однією з найважливіших переваг розробки є те що, що з виготовлення кулі з лазерним наведенням інженери використовували лише комерційно доступні компоненти.

Інші цікаві новини:

▪ Нові MOSFET OptiMOS 5 із двостороннім охолодженням

▪ Смартфон Samsung Galaxy A7

▪ Струменевий друк за копійки

▪ Нанохімчистка фресок

▪ Затверджено специфікацію Bluetooth 5

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Історія техніки, технології, предметів навколо нас. Добірка статей

▪ стаття Введення у педагогічну діяльність. Шпаргалка

▪ стаття Чому 1942 року французи самі затопили весь свій флот? Детальна відповідь

▪ стаття Горець зміїний. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Пристрій контролю обертання кулера (вентилятора, електродвигуна). Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Вимірювання електричних величин. Вимірювання потужності. 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