Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Простий метроном. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Музиканту

Коментарі до статті Коментарі до статті

Усім, хто навчається грати на музичних інструментах, допоможе простий електронний метроном. Виготовити його під силу будь-якому радіоаматору-початківцю.

Дивно, але на все музичне училище, де навчається моя дочка, був лише один електронний метроном неймовірно великих габаритів. Та й скористатися ним могли лише деякі, оскільки він був постійно "на руках".

У подібній ситуації надається зручна нагода виготовити пропонований метроном і зробити приємний, а головне, корисний подарунок хорошому знайомому або родичу, який вирішив присвятити себе музиці.

Метроном живиться від мережі напругою 220 В і споживає струм кілька міліампер. Гучність його клацань достатньо навіть при грі на такому "гучному" музичному інструменті, як скрипка. Частота клацань метронома встановлюється музикантом самостійно, "на слух" (на те йому цей музичний слух і дано!).

Основа приладу – звичайний релаксаційний RC-генератор на диністорі VS1 (рис. 1,а).

Простий метроном

Позитивні напівхвилі мережевого напруги, що пропускаються випрямляючим діодом VD1, заряджають конденсатор С1, що задає час, через резистори R1, R2 і діод VD2. Тривалість заряджання конденсатора змінюється змінним резистором R2. Коли напруга на конденсаторі досягне певного значення, відкриється диністор. Конденсатор швидко розрядиться через диністор та навантаження – головний телефон BF1. В результаті в телефоні пролунає клацання, гучність якого залежить від положення двигуна змінного резистора R3.

Після зменшення струму розрядки конденсатора до струму утримання диністор він закриється, процес почне повторюватися.

Оскільки навантаження має індуктивний характер, при верхньому за схемою положенні двигуна регулятора гучності R3, коли напруга на конденсаторі виявиться рівним нулю, він почне перезаряджатися. Тому положення двигуна регулятора гучності позначиться на значенні залишкової напруги на конденсаторі, отже, на частоті клацань метронома. Для усунення цього недоліку встановлено діод VD2, який унеможливлює перезарядку конденсатора при будь-якому положенні двигуна резистора R3.

Через те, що в пристрої застосований однонапівперіодний випрямляч без конденсатора фільтра, напруга на конденсаторі С1 в процесі заряджання наростає сходами. При цьому диністор відкривається в ті короткі проміжки часу, коли напруга позитивний напівперіод наростає. Це забезпечує синхронізацію частоти метронома частотою мережі 50 Гц, у результаті досягається хороша стабільність заданої частоти клацань метронома.

Замість диністора КН102Г допустимо застосувати КН102В чи зібрати аналог диністора з урахуванням триністора (рис. 1,б). Підійде будь-який триністор зі струмом включення не більше 0,1 мА та максимальним струмом анода не менше 200 мА. Підбором резистора R5 встановлюють напругу включення аналога. Конденсатор С1 - К73-16, змінні резистори - СП-0,4 або інші відповідні габарити, інші резистори - МЛТ зазначеної на схемі потужності. Навантаження BF1 - низькоомний капсуль ТА-56м, але підійде будь-який інший опором 40...150 Ом.

Деталі метронома можна зібрати в корпусі від мережевого адаптера (рис. 2) або самому виготовити пластмасовий корпус і вклеїти мережну вилку. Ручки регуляторів частоти та гучності звуку повинні бути з ізоляційного матеріалу та повністю закривати металеві частини змінних резисторів.

Простий метроном

Капсуль, якщо дозволяють розміри корпусу, розміщують усередині, інакше капсуль приклеюють зовні. Монтаж деталей – навісний. При правильно виконаному монтажі та використанні справного диністора метроном не потребує налагодження. Деталі у корпусі закріплюють кількома краплями епоксидного клею.

Автор: Є.Коновалов, м.Маріуполь, Україна

Дивіться інші статті розділу Музиканту.

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

Панцирі креветок укріплять бетон 14.08.2022

Наночастки з креветкових панцирів значно покращили якість цементу. Технологія скоротить відходи рибної промисловості та викиди вуглекислого газу.

Дослідники Вашингтонського державного університету та Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії створили крихітні кристали та волокна хітину з відходів морепродуктів. Наночастинки підвищують міцність цементу майже 1,5 разу.

Вчені вивчили поведінку наночастинок із хітину. На відміну від целюлози, яка також використовується для збільшення міцності цементу, цей матеріал на молекулярному рівні має додатковий набір атомів. Завдяки цьому вчені можуть контролювати заряд поверхні молекул і, отже, їх поведінка в цементному розчині.

Дослідження показало, що додавання оброблених нанокристалів хітину в цемент покращує його властивості, включаючи його консистенцію, час схоплювання, міцність та довговічність. Вони побачили збільшення міцності бетону на вигин на 40% та покращення його здатності стискатися на 12%. Крім того, модифікований склад твердів на годину довше. Це необхідно для збільшення дальності перевезень та будівництва у спекотному кліматі. Дослідники вивчають міцність цементу під тиском.

Панцирі крабів, креветок та омарів складаються приблизно на 20-30% з хітину, а більшість інших припадає на карбонат кальцію, ще одну корисну добавку для цементу. При цьому щорічно у світі виробляється від 13 до 17,5 млн кг відходів рибної промисловості. Більшість їх просто скидається в море.

Виробництво цементу є вуглецевим процесом, що вимагає використання викопного палива для досягнення необхідних високих температур (1500 °C). Вапняк, що використовується у його виробництві, також піддається розкладанню, в результаті якого утворюється додатковий вуглекислий газ. При цьому класичний бетон легко тріскається, що знижує його довговічність.

Автори роботи вважають, що заміна вапняку на наночастинки хітину допоможе скоротити енерговитрати, обсяг сміття від морепродуктів, а також підвищить довговічність та зносостійкість будівель із цементу.

Інші цікаві новини:

▪ Заряджання гаджетів вібрацією від ходьби

▪ Контролери Panasonic з 40-нм вбудованою ReRAM

▪ Intel на сонячній батареї

▪ Робот з людським обличчям

▪ Камерафон Panasonic Lumix DMC-CM1

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Біографії великих вчених. Добірка статей

▪ стаття Легок на згадці. Крилатий вислів

▪ стаття Як було побудовано єгипетські піраміди? Детальна відповідь

▪ стаття Функціональний склад телевізорів TVT. Довідник

▪ стаття Узгодження ЕМФ. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття По годинах. 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