Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Domofon motocyklowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Samochód. Urządzenia elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Normalna rozmowa między kierowcą a pasażerem motocykla podczas jazdy jest możliwa tylko przy użyciu specjalnego interkomu - interkomu.

Analiza hałasu generowanego podczas ruchu motocykla wykazała, że ​​główna część ich akustycznego oddziaływania przypada na obszar niskich częstotliwości (od pracy silnika - do ok. 500kHz). Dlatego przy opracowywaniu urządzenia domofonowego dużą uwagę zwrócono na stworzenie filtra środkowoprzepustowego o szerokości pasma w zakresie od 3 Hz do 600 kHz. W urządzeniu zastosowano kombinowany filtr pasmowoprzepustowy o zaniku pasma przenoszenia na poziomie 3 dB/okt w części wysokoczęstotliwościowej i 18 dB/okt w części niskotonowej.

Schemat ideowy urządzenia pokazano na ryc. jeden.

Domofon motocyklowy

na ryc. 2 przedstawia schemat jednego z dwóch kanałów amplifikacji. Drugi kanał jest identyczny. Sygnał dźwiękowy z mikrofonu BM1 (ryc. 1) przez kondensator C1 jest podawany na wejście odwracające mikroukładu DA1.1. Druga połowa mikroukładu (numeracja jego wyjść jest podana w nawiasach) została wykorzystana do zbudowania podobnej kaskady drugiego kanału interkomu.

Domofon motocyklowy

Częstotliwość odcięcia drugiego filtra jest określona przez elementy R5, R6. C3 i C4 oraz dzielnik napięcia na rezystorach R3 i R4 tworzy niezbędne napięcie polaryzacyjne na wejściu nieodwracającym, gdy jest zasilane z jednobiegunowego źródła prądu.

Wzmacniacz mocy częstotliwości audio (UMZCH) w każdym kanale jest wykonany na osobnym mikroukładzie (DA2 dla kanału wskazanego na schemacie). Optymalne wzmocnienie (w zależności od indywidualnych cech słuchu kierowcy i pasażera oraz warunków drogowych podczas jazdy) jest ustalane przez rezystor zmienny R8 i dostrojony R9.

Kondensator C6 wraz z elementami C8 i R2 zapewniają stabilność UMZCH. Elementy C7. C11, R7 i C12 zapobiegają niepożądanemu sprzężeniu zwrotnemu mocy.

Obwody zasilające (rys. 1) zbudowane są tak, aby możliwe było zastosowanie dowolnego rodzaju źródła prądu - baterii czterech ogniw galwanicznych AA lub baterii tej samej wielkości, a także baterii pokładowej lub generatora. Aby oddzielić wpływ źródeł, wprowadzono diody VD1 i VD2. Przy zasilaniu z sieci pokładowej motocykla, w celu stłumienia zakłóceń, w tym impulsowych, napięcie jest dostarczane do domofonu przez stabilizator mikroukładu DA3. Dioda LED HL1 jest włączona we wspólnym obwodzie szyny zasilającej stabilizatora. Ten stabilizator zapewnia na wyjściu napięcie 6,5 ... 7 V. Dlatego źródło pokładowe będzie dominować nawet przy świeżej baterii GB1.

Pary mikrofon-głośnik dla kierowcy i pasażera znajdują się w poszczególnych kaskach motocyklowych. Do każdej z par stosowane są standardowe złącza pięciopinowe ze sprzętu wzmacniającego dźwięk. Styk 5 części blokowej złącza X1 jest podłączony do styku 4 złącza X2. To jest wspólny obwód szyny zasilającej. Dlatego też, jeśli jedno z tych złączy zostanie odłączone, gdy motocykl jest zatrzymany, cały system zostanie odłączony od zasilania. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed nieproduktywnym zużyciem energii.

na ryc. 1 pokazuje również, że mikrofon BM1 jest podłączony do drugiego kanału wzmacniacza), a mikrofon BM2 jest podłączony do pierwszego, tworząc w ten sposób przesłuch między kierowcą a pasażerem.

Zalecamy rozpoczęcie regulacji urządzenia podczas pracy z sieci pokładowej motocykla. Przyłóż do stabilizatora napięcie 12...15 V i sprawdź napięcie na jego wyjściu - powinno wynosić około 6.5 V (mierzone między anodą VD1 a wspólną szyną zasilającą lub ujemnym zaciskiem złącza akumulatora GB 1). Pobór prądu w trybie cichym obu operatorów nie powinien przekraczać 5 mA.

Podwójny wzmacniacz operacyjny LM1458 zawiera dwa 0УμА741 w jednym pakiecie (w pełni analogowy - 140UD7). Można tu zastosować inne pojedyncze lub podwójne wzmacniacze operacyjne (na przykład KR1426UD1). Węzeł na chipie DA2 można zastąpić podobnym na chipie K174UN18 w jego typowym włączeniu, a stabilizator mikroukładu - KR142EN5A. Diody VP1 i VD2 mogą być KD 10ZA.

Kapsuła mikrofonowa - elektretowa typu MKE-3. jako głośnik można zastosować dynamiczne głowice dźwiękowe o mocy 0,1 ... 0,5 W z rezystancją cewki drgającej 8 omów - 0,25GDSH-3, 0,5GDSH-1.

Autor: G. Cattley

Zobacz inne artykuły Sekcja Samochód. Urządzenia elektryczne.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Podwójny procesor graficzny Nvidia Tesla K80 26.11.2014

Nvidia zaprezentowała nowe rozwiązanie dla akceleratora graficznego Tesla K80 z dwoma procesorami graficznymi dla platformy obliczeniowej Nvidia Tesla Accelerated Computing Platform.

Akcelerator jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań, w tym uczenia maszynowego, analizy danych, obliczeń naukowych i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Tesla K80 ma prawie dwukrotnie większą wydajność i dwukrotnie większą przepustowość pamięci od swojego poprzednika, Tesli K40.

Tesla K80 została zaprojektowana z myślą o najtrudniejszych wyzwaniach obliczeniowych w dziedzinach takich jak astrofizyka, genomika, chemia kwantowa, analiza danych i wiele innych. Jest również zoptymalizowany pod kątem zaawansowanych zadań „głębokiego uczenia”, jednego z najszybciej rozwijających się obszarów w branży uczenia maszynowego.

Szybkość obliczeniowa Tesli K80 wynosi do 8,74 teraflopów dla zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji i 2,91 teraflopów dla podwójnej precyzji. Według firmy Tesla K80 jest dziesięć razy szybsza niż najszybsze procesory w zastosowaniach naukowych i inżynierskich, takich jak Amber, Gromacs, Quantum Espresso i LSMS.

Wśród kluczowych cech dwuprocesorowego akceleratora Tesla K80: dwa procesory graficzne na pokładzie - dwukrotnie szybszy transfer danych w aplikacjach wykorzystujących możliwości wielu procesorów graficznych; 24 GB ultraszybkiej pamięci GDDR5 — 12 GB pamięci GPU (dwukrotnie więcej niż w Tesli K40) może obsłużyć dwa razy więcej zestawów danych; Przepustowość 480 GB/s - zwiększona przepustowość pozwala naukowcom przetwarzać petabajty informacji dwukrotnie szybciej w porównaniu z Teslą K10; 4992 rdzenie równoległe CUDA - przyspieszają aplikacje do 10 razy w porównaniu z procesorem; dynamiczna technologia Nvidia GPU Boost — dynamicznie zmienia częstotliwości GPU w zależności od konkretnych aplikacji w celu uzyskania maksymalnej wydajności; dynamiczny równoległość — umożliwia wątkom GPU dynamiczne tworzenie nowych wątków w celu szybkiego i łatwego przetwarzania danych w strukturach adaptacyjnych i dynamicznych.

Tesla K80 będzie mogła znaleźć zastosowanie w aplikacjach naukowych, inżynieryjnych, komercyjnych i korporacyjnych HPC i centrach danych.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Skład chemiczny broni wikingów

▪ Bandaż elektromechaniczny

▪ Podążaj za oczami pijaka

▪ Miniaturowy czujnik z technologią radarową

▪ Rower treningowy dla metaverse

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Palindromy. Wybór artykułów

▪ artykuł François René de Chateaubrianda. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Co to jest Braille? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Pracownik stacji. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Szeregowe połączenie elementów obwodu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Transceiver HDK-97. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024