Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Цифровий мікрофон для навчання пернатих звуконаслідування. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Аудіотехніка

 Коментарі до статті

Електроніка сьогодні знаходить найрізноманітніше і часом дивовижне застосування у радіоаматорській практиці. Ось, наприклад, автор пропонованої конструкції використовує її на навчання пернатих різним звукам.

Основа цієї конструкції – порівняно нескладний цифровий диктофон (рис. 1), виконаний на спеціалізованій мікросхемі ISD1420.

Цифровий мікрофон для навчання пернатих звуконаслідування
(Натисніть для збільшення)

Вироби сімейства ChipCorder ISD1400 випускають у кількох модифікаціях. Автору відомі ISD1420 (20 із запису) та ISD1416 (16 із запису пропорційно покращеної якості) у виконанні для поверхневого монтажу та в стандартному корпусі DIP. Зберігання інформації енергонезалежне циклу (100 років - типове), число циклів запису 1000000 (типове), перехід у режим зниженого енергоспоживання автоматичний (після закінчення циклу запису/відтворення), струм у цьому режимі - 0,5 мкА.

Автор зупинив свій вибір на мікросхемі ISDN 1420 у корпусі DIP виходячи з простоти монтажу та максимального часу запису.

Схема пристрою не потребує особливих пояснень. Утримуючи кнопку SB3 ("Запис"), можна записати мовну інформацію, що надходить від електретного мікрофона ВМ1. При цьому світить світлодіод HL1 ("Запис"). При натисканні на кнопку SB1 ("Відтвор.1") або SB2 ("Відтвор.2") можна прослухати записану інформацію через динамічну головку ВА1, підключену до 14-го та 15-го висновків мікросхеми через роз'єм Х1. При цьому на кнопку SB2 достатньо коротко натиснути, a SB1 тримати натиснутою протягом усього часу відтворення.

Автору довелося ускладнити конструкцію, підключивши до неї додатковий пристрій (рис. 2).

Цифровий мікрофон для навчання пернатих звуконаслідування
(Натисніть для збільшення)

Пов'язано це з тим, що, по-перше, гучність виявилася недостатньою (вихідна потужність - близько 10 мВт) і, по-друге, напруга живлення +5 В вимагало великого батарейного відсіку, що не вміщався в обраному корпусі. Тому додалися перетворювач напруги з 3 на 5, виконаний на мікросхемі DA1, і підсилювач потужності на мікросхемі DA2 і транзисторі VT1.

Додатковий пристрій потребує деяких пояснень. Як первинне джерело живлення автор вирішив використовувати акумулятори, з яких зібрана батарея GB1. Як зазначено в книзі В. Кияницы "Батарейки, акумулятори, зарядні пристрої" (поліграфічний центр видавництва "Ладога", м С.-Петербург, 2002), допустимою розрядкою для одиночного нікель-кадмієвого акумулятора вважається така, при якій напруга на його Виводах знижується до 1 В. Відповідно для двох акумуляторів, включених послідовно, як у нашому випадку, допустимою напругою буде 2 В. Рівень спрацьовування виходу LBO (висновку) мікросхеми МАХ756 по входу LBI (висновок 5) дорівнює 1,25 В. Виходячи з цих міркувань підбирають дільник R3R4. Для індикації необхідності заряджання встановлено світлодіод HL1 червоного кольору свічення.

Транзистор VT1 в підсилювачі потужності служить зниження струму, споживаного мікросхемою DA2 в режимі мовчання. Оскільки в цьому режимі в точці виходу цифрового диктофона низький потенціал, транзистор закритий, на вході CD (висновок 1) мікросхеми DA2 високий рівень. Споживаний мікросхемою струм мінімальний (близько 60 мкА) У режимі відтворення у точці а з'являється рівень, достатній відкривання транзистора, мікросхема DA2 перетворюється на робочий режим.

Конструкція виконана у корпусі радіоприймача китайського виробництва (рис. 3).

Цифровий мікрофон для навчання пернатих звуконаслідування

Від приймача використовуються динамічна головка, регулятор гучності, світлодіод індикації режиму запису (у приймачі він був індикатором увімкнення) та кнопки перемикання режимів. В отвір для гнізда головних телефонів радіоприймача встановлений електретний мікрофон, а в отвір для лампи ліхтарика миготливий світлодіод необхідності заряджання акумуляторів батареї.

Для монтажу пристрою використано однобічно фольговану універсальну плату з кроком між отворами 2,5 мм. Ніяких особливих вимог до деталей немає, крім можливо, мінімальних розмірів.

Як діод VD1 бажано застосувати діод Шотки, що підвищить ККД перетворювача. Дросель L1 є котушкою індуктивності без магнітопроводу, намотаною внавал проводом ПЕВ-1 на полістироловому каркасі внутрішнім діаметром 7 мм, зовнішнім - 18 мм, висотою 3 мм. Число витків – близько 150.

Автор навмисне відмовився від магнітопроводу, оскільки наявні дозволяли істотно знизити число витків дроселя для отримання заданої індуктивності, але при роботі в навантаженому режимі насичувалися, індуктивність падала, вихідна напруга перетворювача значно зменшувалася.

Як датчик підійде будь-який з контактами на замикання. Автор використовував реле з припаяним до якоря дротяним гачком (рис. 4), до якого може бути підвішена ялинкова іграшка.

Цифровий мікрофон для навчання пернатих звуконаслідування

Папуга охоче грає з розташованою в його клітині блискучою іграшкою, тим самим включаючи диктофон та прослуховуючи запис звукового фрагмента. Коротше кажучи, навчання людської мови відбувається, як то кажуть, в автоматичному режимі, без участі людини.

Автор: С.Макарець, м.Київ, Україна

Дивіться інші статті розділу Аудіотехніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Штучна шкіра для емуляції дотиків 15.04.2024

У світі сучасних технологій, де віддаленість стає дедалі більш повсякденною, збереження зв'язку й почуття близькості грають значної ролі. Нещодавні розробки німецьких учених із Саарського університету в галузі штучної шкіри становлять нову еру у віртуальних взаємодіях. Німецькі дослідники з університету Саарського розробили ультратонкі плівки, які можуть передавати відчуття дотику на відстані. Ця передова технологія надає нові можливості для віртуального спілкування, особливо для тих, хто виявився далеко від своїх близьких. Ультратонкі плівки, розроблені дослідниками, товщиною всього 50 мікрометрів, можуть бути інтегровані в текстильні вироби та носитися як друга шкіра. Ці плівки діють як датчики, що розпізнають тактильні сигнали від мами чи тата, і як виконавчі механізми, що передають ці рухи дитині. Дотики батьків до тканини активують датчики, які реагують на тиск та деформують ультратонку плівку. Ця ...>>

Котячий унітаз Petgugu Global 15.04.2024

Турбота про домашніх тварин часто може бути викликом, особливо коли йдеться про підтримку чистоти в будинку. Представлено нове цікаве рішення стартапу Petgugu Global, яке полегшить життя власникам кішок та допоможе їм тримати свій будинок в ідеальній чистоті та порядку. Стартап Petgugu Global представив унікальний котячий унітаз, здатний автоматично змивати фекалії, забезпечуючи чистоту та свіжість у вашому будинку. Цей інноваційний пристрій оснащений різними розумними датчиками, які стежать за активністю вашого вихованця в туалеті та активуються для автоматичного очищення після його використання. Пристрій підключається до каналізаційної системи та забезпечує ефективне видалення відходів без необхідності втручання з боку власника. Крім того, унітаз має великий обсяг сховища, що змивається, що робить його ідеальним для домашніх, де живуть кілька кішок. Котячий унітаз Petgugu розроблений для використання з водорозчинними наповнювачами та пропонує ряд додаткових матеріалів. ...>>

Привабливість дбайливих чоловіків 14.04.2024

Стереотип про те, що жінки віддають перевагу "поганим хлопцям", довгий час був широко поширений. Однак нещодавні дослідження, проведені британськими вченими з Університету Монаша, пропонують новий погляд на це питання. Вони розглянули, як жінки реагують на емоційну відповідальність та готовність допомагати іншим у чоловіків. Результати дослідження можуть змінити наше уявлення, що робить чоловіків привабливими в очах жінок. Дослідження, проведене вченими з Університету Монаша, призводить до нових висновків щодо привабливості чоловіків для жінок. В рамках експерименту жінкам показували фотографії чоловіків з короткими історіями про їхню поведінку в різних ситуаціях, включаючи їхню реакцію на зіткнення з бездомною людиною. Деякі з чоловіків ігнорували безпритульного, тоді як інші надавали йому допомогу, наприклад, купуючи їжу. Дослідження показало, що чоловіки, які виявляють співчуття і доброту, виявилися більш привабливими для жінок порівняно з т ...>>

Випадкова новина з Архіву

Побито рекорд передачі даних по оптоволокну 16.06.2022

Вперше у світі вчені передали дані по звичайному оптоволоконному кабелю з рекордною швидкістю - 1 петабіт на секунду.

Про це свідчать результати досліджень Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій (NICT).

Петабіт дорівнює квадрильйону біт (число з 16-ма нулями) - саме такої пропускної спроможності інженерам з Інституту мережевих досліджень вдалося досягти в 15-модовому оптичному волокні зі стандартним діаметром оболонки (0,125 мм) з використанням всього чотирьох жил. Дані вдалося передати зі швидкістю 1,02 петабіту за секунду на відстань 51,7 км.

Попереднім рекордом була швидкість 610 терабіт в секунду в аналогічному волокні, ось тільки тоді дослідники використовували частину S-діапазону (діапазон частот дециметрових та сантиметрових довжин хвиль, що використовуються для наземного та супутникового радіозв'язку), а тепер охопили всі частоти.

Нова технологія дозволить значно прискорити роботу інтернету і незабаром, адже вона сумісна з вже існуючою мережевою інфраструктурою.

Експеримент провели у грудні 2020 року, а результати представили у доповіді на Міжнародній конференції з лазерної та електрооптики (CLEO) 2022 року. За словами розробників, чотирижильні волокна найближче до комерційного впровадження серед усіх версій удосконалених оптоволоконних мереж. Технологія є важливим кроком на шляху до запуску магістральних систем зв'язку, що підтримують стандарти інформаційних послуг, що перевершують 5G.

Інші цікаві новини:

▪ Механічна багатоніжка для діагностики кишечника

▪ Розумна тканина і зігріє, і охолодить

▪ Майбутні математики добре складають

▪ Багаторазовий ракетний двигун

▪ Зберігання інформації в одному атомі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Передача даних. Добірка статей

▪ стаття Джордж Гордон Байрон. Знамениті афоризми

▪ статья Який вчений і з якою метою зрізав шкіру зі своїх пальців? Детальна відповідь

▪ стаття Шандра звичайна. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Детектор нуля. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Поява та зникнення акваріума з живими рибками. 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