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

Sygnalizator melodyczny na mikroukładach UMS. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Muzyk

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Zastosowanie mikroukładów serii UMS w elektrycznych instrumentach muzycznych, automatach i zabawkach było wielokrotnie opisywane w naszym czasopiśmie. W szczególności w zbiorze materiałów „O mikroukładach UMS” („Radio”, 1995, nr 12) autorzy podzielili się swoimi doświadczeniami w ulepszaniu dźwięku elektrycznych szaf grających, projektowaniu dzwonków domowych z zasilaniem sieciowym i eliminowaniu niedociągnięć związanych w niektórych mikroukładach tej serii. Autor opublikowanego artykułu kontynuuje rozmowę na ten temat.

Liczba fragmentów utworów muzycznych zapisanych w pamięci każdego z mikroukładów serii UMS zwykle nie przekracza pięciu. Jednak w melodycznym urządzeniu sygnalizacyjnym, o którym mowa w artykule, można użyć nie jednego, ale kilku takich mikroukładów, ponadto z niepowtarzającymi się melodiami. To poszerzy ich zestaw.

Schemat jednego z wariantów takiego EMR (bez wzmacniacza AF) pokazano na ryc. 1. Zawiera osiem mikroukładów UMS (na przykład UMS-7, UMS-08 itp.) z różnymi melodiami zapisanymi w ich pamięci. Wybór mikroukładów odbywa się arbitralnie, a wybór melodii wewnątrz każdego z nich dokonywany jest w pierścieniu. Po naciśnięciu przycisku startowego SB1 odtwarzana jest melodia, za każdym razem inna niż poprzednia.

Melodyczne urządzenie sygnalizacyjne na mikroukładach UMS
(kliknij, aby powiększyć)

Część cyfrowa sygnalizatora składa się z generatora impulsów do losowego wybierania melodii, zmontowanego na elementach DD1.1, DD1.2 oraz integralnego timera DA1, węzła do zliczania syntezatorów muzycznych DD6-DD13, utworzonego

Elementy układu DD2, licznik DD3 i multiplekser DD4, a także generator częstotliwości taktowania wykonany na elementach DD1.3,DD1.4 z rezonatorem kwarcowym ZQ1 i wyzwalaczem typu D DD5.

W stanie początkowym (tryb czuwania), po przyłożeniu napięcia źródła zasilania do mikroukładów urządzenia, generator wyliczeniowy syntezatorów muzycznych generuje krótkie, około 10 ms, dodatnie impulsy, które następują z częstotliwością około 1 Hz , które są zliczane przez licznik DD3 z przelicznikiem 8. Jednocześnie na wejściach 1,2,4 (piny 11, 10, 9) multipleksera DD4

następuje zmiana kodu, ale przełączenie jego wejścia analogowego A (pin 3) z wyjściami X0-X7 (piny 13,14,15,12,1, 5,2,4) nie następuje, gdyż na wejściu zezwolenia S (pin 6) obecny jest wysoki sygnał hamowania.

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku SB1 „Start” zegar DA1 generuje impuls dodatni o czasie trwania 5 ... 6 s, który jest odwracany przez element DD1.2, a następnie podawany na wejście 9 elementu DD2.3. 1 i wejście S multipleksera. Impuls ten uniemożliwia przejście impulsów zliczających na wejście C (pin 4) licznika DDZ i jednocześnie umożliwia przełączenie wejścia analogowego układu DD3 (pin 0) jednym z jego ośmiu wyjść X7-XXNUMX.

Losowy wybór jednego z wyjść analogowych multipleksera wynika z losowego momentu naciśnięcia przycisku SB1. W efekcie na wyjście 13 jednego z syntezatorów muzycznych podawane jest napięcie 1,5 V na czas 5...6 s - przedział czasu potrzebny do odtworzenia wybranej melodii. Jednocześnie przednia część impulsu tego sygnału preseleuje melodię, która zostanie zagrana przy następnym losowym dostępie do tego samego syntezatora muzycznego. Ta operacja jest realizowana przez obwód opóźniający R11C7. Z wyjść mikroukładów DD6-DD13 sekwencja częstotliwości wybranego fragmentu muzycznego przez diody odsprzęgające VDZ-VD10 jest podawana na wejście końcowego wzmacniacza oscylacji częstotliwości audio.

Po zakończeniu impulsu wyjściowego timera DAZ, część cyfrowa sygnalizatora przełącza się do stanu pierwotnego, ale wybrana melodia zostanie odtworzona do końca.

Taktowanie syntezatorów muzycznych odbywa się za pomocą impulsów o częstotliwości 50 kHz, uzyskanych przez podzielenie częstotliwości oscylatora kwarcowego (100 kHz) przez 2. W celu skrócić czas odtwarzania najdłuższych fragmentów melodii muzycznych.

Obwód wzmacniacza sygnalizatora AF pokazano na ryc. 2. Nie ma sensu się nad tym szczegółowo rozwodzić, skoro takie wzmacniacze były już opisywane w „Radiu” i, jak sądzę, czytelnikom są dobrze znane.

Melodyczne urządzenie sygnalizacyjne na mikroukładach UMS

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących podstawy elementu urządzenia. Przycisk startu SV1 może być typu KM, rezonator kwarcowy ZQ1 przy częstotliwości 100 kHz, diody mogą być dowolnymi z serii KD522, KD521, KD503. Współczynnik przenoszenia prądu statycznego podstawy tranzystora VT1 wzmacniacza AF nie powinien przekraczać 90, w przeciwnym razie kondensator tlenkowy C2 może odwrócić polaryzację i ulec awarii. Tranzystor KT815B VT2) zostanie zastąpiony przez GT404B, a KT814B (VTZ) - przez GT402B. Głowica dynamiczna BA1 - dowolna moc 1...3 W z rezystancją cewki drgającej 4...8 Ohm.

Sygnalizator montowany jest w obudowie głośnika abonenckiego metodą montażu natynkowego. Mikroukłady UMS są instalowane w gniazdach stykowych - w celu ich szybkiej wymiany. Przy znacznej długości przewodów wychodzących z przycisku start, aby uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych zakłóceniami sieciowymi, należy je owinąć w oplot ekranujący i podłączyć do wspólnego przewodu urządzenia.

Sygnalizator zasilany jest z sieci poprzez transformator, który dostarcza napięcie przemienne 7,5...8 V do uzwojenia wtórnego przy prądzie obciążenia do 100 mA. Jego część cyfrowa zasilana jest napięciem stabilizowanym 5 V (zastosowano integralny stabilizator KR142RN5A), a wzmacniacz AF zasilany jest napięciem niestabilizowanym 9...10 V bezpośrednio z prostownika. Maksymalny prąd pobierany przez część cyfrową to 12...15 mA, a wzmacniacz AF do 70 mA.

Skonfiguruj urządzenie w następujący sposób. Pod koniec instalacji mikroukładu UMS nie są one jeszcze włożone do gniazd. Po włączeniu zasilania, wybierając rezystor R4, na zacisku 3 multipleksera [DD4] ustawia się napięcie równe 1,5...1,6 V. 10 V. Po naciśnięciu przycisku SB8 czas trwania impulsu na pinie 0,4 timera DA0,5 jest kontrolowany. Czas jego trwania można zmienić dobierając rezystor R1 (lub kondensator C3), ale nie powinien on być krótszy niż 1...2 s. Następnie w gniazdach mikroukładów DD1-DD4 instalowane są syntezatory muzyczne i testowane jest działanie urządzenia jako całości.

Aby podzielić częstotliwość przez dwa, zamiast D-flip-flop DD5.1, zaleca się użycie drugiej połowy układu DD3.

Generator na elementach DD2.1 i DD2.2 nie musi dawać krótkich impulsów o częstotliwości 1 Hz, można wykluczyć diody VD1. VD2, rezystory R5 i R7 oraz zmniejsz pojemność kondensatora C5 do 1000 ... 5100 pF.

Wejścia wszystkich nieużywanych elementów należy podłączyć do przewodu wspólnego lub dodatniego źródła zasilania.

Całkowitą liczbę mikroukładów można dodatkowo zmniejszyć o jeden, jeśli sygnał z wyjścia elementu DD 1.2 zostanie podany jako sygnał zakazu na wejście CP (styk 2) mikroukładu DD3. W takim przypadku impulsy na wejście CN (pin 1) mogą być podawane z wyjścia generatora na elementy DD2.1, DD2.2 bez elementów DD2.3, DD2.4

Autor: P.Redkin, Uljanowsk

Zobacz inne artykuły Sekcja Muzyk.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Super mocne sztuczne mięśnie 04.02.2024

Naukowcy z Koreańskiego Centrum Badawczego KAIST stworzyli niesamowite urządzenie ze sztucznych mięśni, które może wygenerować siłę 34 razy większą niż ich masa. Ta innowacja może znaleźć szerokie zastosowanie w pracy miękkiej, urządzeniach medycznych i elektronice do noszenia, które stały się integralną częścią naszego codziennego życia.

Zespół kierowany przez profesora IlKwona Oh z Wydziału Inżynierii Mechanicznej KAIST opracował miękki przełącznik strumieniowy, który może działać przy bardzo niskim napięciu.

Sztuczne mięśnie imitujące ludzkie zapewniają elastyczność i naturalny ruch, co czyni je kluczowym elementem prac miękkich i wyrobów medycznych. Reagują na bodźce zewnętrzne, takie jak prąd, ciśnienie powietrza i zmiany temperatury. Kontrolowanie tych ruchów jest ważnym zadaniem.

Tradycyjne silniki okazują się trudne w zastosowaniu w ograniczonych przestrzeniach ze względu na ich sztywność i duże rozmiary. Aby rozwiązać ten problem, zespół opracował miękki siłownik elektrojonowy do sterowania przepływem płynu, który może generować znaczne siły nawet w wąskiej przestrzeni.

Sztuczny mięsień, stworzony z metalowych elektrod i polimerów jonowych, generuje siłę i ruch w odpowiedzi na energię elektryczną. Aby uzyskać niesamowitą wytrzymałość w stosunku do masy, zastosowano polisulfonowany kowalencyjny szkielet organiczny (pS-COF).

Sztuczny mięsień o grubości zaledwie włosa (180 mikronów) wytworzył siłę 34 razy większą niż jego waga (10 mg), zapewniając jednocześnie płynny ruch. Umożliwiło to zespołowi precyzyjne kontrolowanie kierunku przepływu płynu przy niskim zużyciu energii.

Profesor IlKwon Oh, który kierował badaniem, powiedział: „Elektrochemiczny przełącznik miękkiego strumienia działający przy bardzo małej mocy otwiera wiele możliwości w dziedzinie miękkich robotów, miękkiej elektroniki i mikroprzepływów opartych na kontroli płynów”. Dodał: „Od inteligentnych włókien po urządzenia biomedyczne – technologię tę można natychmiast wdrożyć w różnych dziedzinach przemysłu, ponieważ można ją łatwo zastosować w ultramałych systemach elektronicznych, których używamy na co dzień”.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Reakcja na papierosa zależy od wyobrażeń o jego składzie.

▪ Natychmiastowe ładowanie baterii

▪ Urządzenie przeciw chorobie dekompresyjnej

▪ Biodegradowalne kapcie z wodorostów

▪ Klawiatura rozpoznaje gesty

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny A potem pojawił się wynalazca (TRIZ). Wybór artykułu

▪ artykuł Powitanie musi być z pięściami. Popularne wyrażenie

▪ Artykuł Jak długo żyją zwierzęta? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Regulator obrabiarek i obrabiarek. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Czujnik Silnik pracuje. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Muzyczny telefon. 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