メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

音声アラーム。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 自動車。 電子デバイス

記事へのコメント 記事へのコメント

現在、多くの車両にはさまざまな警報システムが装備されており、通常、作動すると複数の音の組み合わせが再生されます。 ここではドライバーに音声で知らせる装置について説明します。 また、車の後退信号装置や家のベル、電子玩具などにも使用できます。

音声アラームは、小さなオーディオ ファイルの保存と複数の再生が必要なあらゆるケースに適用できます。 このデバイス (図 1 の図を参照) には、トリガー DD2.1、DD2.2 のトリガー ノード、トランジスタ VT1 およびリレー K1、インバーター DD1.1 を備えた論理要素 DD1.2、DD1.3 のクロック ジェネレーターが含まれています。図3には、紫外線消去DS1を備えた読み出し専用メモリのシリアルアドレスを生成する計数ノードDD3、DD4、オペアンプアンプDA2を備えたデジタルアナログコンバータDD5、および強力な3HアンプDA3が含まれる。 信号装置の電源は、電圧レギュレータ DA3 (4 V) と、オペアンプ DA1 に電力を供給するトランジスタ VT5 およびダイオード VD2、VD3 上の負の 3 ボルト電圧ドライバで構成されます。

音声アラーム
(クリックして拡大)

装置の動作開始信号は、運転席ドアロックの電気的インターロックからのパルスです。 ほとんどの信号システムでは、このパルスの振幅は 12 V、持続時間は約 0,5 秒です。

初期状態では、RS フリップフロップ DD2.1 と DD2.2 にのみ電源が供給されます。 プリセット回路がないため、電源電圧が印加されると、DD2.1 トリガーは任意の状態になります。 トリガー DD2.2 はゼロ状態のままであり、単一状態の場合、デバイスは 0 サイクルを完了し、出力から入力 R にハイ レベルを印加することでトリガーを状態 2 に戻します。カウンターDD4.2のXNUMX。

中央ロックが作動すると、そのインターロックからのインパルスが信号装置の入力に供給されます。ドアが開いているときは入力 1 に、ドアが閉じているときは入力 2 に供給されます。

かごのドアが開くと、制御パルスがトリガー DD2.2 を単一状態に切り替えます。 このトリガーの直接出力からのハイレベル信号により、トランジスタ VT1 が開きます。 リレー K1 がアクティブになり、接点 K1.1 を介して DA3 3H アンプと DA1 電圧レギュレータに電力が供給されます。 アドレスカウンタ DD3、DD4、ROM DS1、DAC DD5 が動作を開始します。 C4R6 回路は、カウンタ DD3 および DD4 をリセットする信号を生成し、それらの動作の開始を 0,5 秒遅らせて、デバイス ノードの動作モードを確立します。

クロック ジェネレーターは、周波数 11 kHz の矩形パルスの生成を開始します。 バッファ要素 DD1.3 から、それらはオペアンプ DA2 の負の電源電圧の発生器の一部であるトランジスタ VT2 のベースに接続されます。

トリガー DD2.2 の直接出力からのハイレベル信号は、回路に従って DD1.4 要素の下側入力に送られ、カウンタ DD3.1 のラインの入力へのクロック パルスの通過を可能にします。 DD3.2、DD4.1、DD4.2。 カウンタの出力では、0000 から 1FFF までの連続したアドレス信号が生成され、AO-A12 ROM DS1 のアドレス入力に供給されます。

トリガ DD2.2 と同時に、トリガ DD1 も状態 2.1 に切り替わります (初期状態でゼロ状態にあった場合)。 その直接出力から、高レベル電圧が ROM DS13 のアドレス入力 A1 に供給され、記録されたオーディオ ファイルの開始アドレス 2000 の最上位ビットを設定します。

したがって、ROM からの情報の読み取りは、アドレス範囲 2000 ~ 3FFF から始まります。 ROM の出力 D0 ~ D7 からの信号は、DAC DD5 の入力に供給されます。 DAC とオペアンプ DA2 の両方が標準スキームに含まれています。 R14C13フィルターを通したアナログ信号はDA3 3Hアンプに供給され、増幅されてBA1ダイナミックヘッドで再生されます。

ROM からの情報の読み取りが終了すると、カウンタ DD2 の出力 4.2 にハイ レベルが現れ、トリガ DD2.2 が状態 0 になります。直接出力からのロー レベルはクロック パルスの通過を禁止します。ジェネレータのカウンタ入力への接続により、トランジスタ VT1 が閉じます。これにより、リレー K1 がアンカーを解放します。デバイスはオフになり、スタンバイ モードになります。

かごのドアが閉まると、ロック ブロッカーからの制御パルスがデバイスの入力 2 に入り、トリガー DD2.1 を状態 0 に、DD2.2 を状態 1 に切り替えます。デバイスは、ドアが閉まっているときと同じように動作します。ドアが開いています。 唯一の違いは、トリガー DD13 の直接出力からの DS1 ROM の入力 A2.1 が、開始アドレス 0000 の最上位ビットを設定するローレベル信号を受信することです。このため、ドアが閉まっているときは、 ROM からの情報は、アドレス 0000 ~ 1FFF の範囲で読み出されます。

その結果、信号装置は XNUMX つの短いメッセージを再生します。XNUMX つはドアが開いたとき、もう XNUMX つはドアが閉じられたときです。

ROM をプログラムするには、サウンド エディターを使用して、8 ビットの WAV 形式のファイルを作成します。 ファイル サイズは、ROM の容量とサンプリング レート (クロック周波数) によって異なります。 周波数8 kHz〜8 kb/s(音声情報)、周波数11 kHz〜11 kb/s(音楽、高品質音声)。 次に、0000 進数システムでファイルを操作できるファイル エディタ (ほとんどのプログラマはそのようなエディタを備えています) を使用して、一時停止に対応する 0039D コードが、サービス情報を格納するアドレス 7 ~ 2000 に書き込まれます。 WAV形式で。 指定した編集後、ROM のドア開時は 3 ~ 0000FFF 番地、閉時は 1 ~ XNUMXFFF 番地に情報が転送されます。

図に示されている要素では、サンプリング周波数は 11 kHz で、デバイスは持続時間 0,7 秒の 27 つのオーディオ フラグメントを生成します。 デバイスは、256C27、512C2 など、より大容量の ROM チップを使用できます。 アドレス空間を増やすために、カウンタ DD4 の出力 8、4.2、XNUMX が使用されます。

信号装置の入力にある抵抗 R3 ~ R5 は、トリガ パルスを 6 V のレベルに制限します。コンデンサ C2 と C3 は干渉の影響を軽減します。 コンデンサ C5、C7 ~ C10 - 電源回路のフィルタリング。

ROM の全容量を使用して 2 つのサウンドフラグメントを再生することが可能です。 これを行うには、カウンタ DD4.2 の出力 13 を ROM DS1 の入力 A4 に接続し、出力 2.2 をトリガ DD2.1 の入力 R に接続します。 要素 DD3、R1、VD2、CXNUMX は不要になります。

このデバイスは、厚さ 1,5 mm の両面フォイル グラスファイバー製のプリント基板上に組み立てられます。 基板図を図に示します。 2. 印刷物の一方の面からもう一方の面へのほとんどすべての移行は、両面の部品の対応するリード線をはんだ付けすることによって行われるという事実に読者の注意を促します。 追加のワイヤ ジャンパを導入する必要があるのは、コンデンサ C4 の正端子の近くにある XNUMX 点だけです。

音声アラーム

コンデンサ C1 は、TKE が小さいものを選択する必要があります。 酸化物コンデンサ - K50-35、K50-40、残り - KM、K10-17。 トランジスタ VT1、VT2 は KT315、KT3102 シリーズのいずれかに適用できます。 27S128 ROM チップは、少数の不良メモリセルでも使用でき、音質が著しく劣化することはありません。 国内アナログのK573RF8Aと置き換え可能です。 サウンドフラグメントを迅速に変更するには、ボード上に ROM パネルを設ける必要があります。

DA3 チップは短期モードで動作するため、ヒートシンクは必要ありません。 ダイオード - KD521、KD522 シリーズのいずれか。 リレー K1 - RES49、パスポート RS4.569.501、または応答電圧 9 ~ 12 V のその他。

KR1157EN5V の代わりに、スタビライザー KR1157EN5A、KR1157EN5B、R1157EN5G、KR1157EN501A、KR1157EN501B、KR1157EN502A、KR1157EN502B、および外部 78L05 を使用できますが、それらの異なるピン配置を考慮してください (「無線」を参照、1999 2、No.69、71ページ-1157)。 ところで、近年の参考文献では、KR5EN17シリーズのスタビライザのピン配置がラジオ誌に記載されているものと異なる場合があります。 したがって、入力 (ピン 1) はピン 8、共通ピン (2) - 2、出力 (3) -XNUMX に対応します。

一部の警報システムは、ドア ロックの開閉に、それ自身の報知器からの信号を伴います。 これらの信号をオフにすることができない場合は、信号装置のリレー K1 を 60 つではなく 4.569.438 つの接点グループ (たとえば、RESXNUMX、パスポート RSXNUMX) で使用し、XNUMX 番目の接点グループでアナンシエータをオフにする必要があります。信号デバイスの存続期間中のグループ。

ダイナミック ヘッド BA1 は、少なくとも 2 W の電力と少なくとも 4 オームの抵抗に適しています。

この装置はプラスチックの箱に収められ、計器パネルの後ろのワイパーモーター近くに設置されます。

信号装置の確立は、マスターオシレータの周波数を1または2 kHzに設定する抵抗R11とR8の選択で構成されます。 設定精度は 250 Hz より悪くなってはなりません。 ジェネレーターの周波数がオリジナルのサンプリング周波数とより正確に一致するほど、再生の忠実度は高くなります。 一般に受け入れられているサンプリング標準は 11025 および 8000 Hz です。 デバイスの音をオリジナルと比較することで、耳でインストールすることもできます。

抵抗R12を選択し、必要な再生音量を設定します。

著者: ユ・プシュカレフ

他の記事も見る セクション 自動車。 電子デバイス.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

木星の衛星には水があるかもしれない 10.10.2023

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、木星の氷の衛星エウロパで二酸化炭素の最初の兆候を明らかにし、科学者たちは氷の層の下にあることが長年知られていた潜在的な海の謎の解明に近づいた。 この発見は、海洋の化学組成に関する貴重な情報を提供するだけでなく、JWST 望遠鏡によって可能になる科学研究の重要性も浮き彫りにしました。

「炭素が生命の基盤である世界に私たちが住んでいることを考えると、化学的多様性の科学的理解は特に重要です。私たちの研究は、ヨーロッパの海が私たちが知っているように生命を養うことができるかどうか、それともそれが地球にとって好ましい条件を作り出しているかどうかを判断するのに役立ちます」他の形態の生命の存在」 - NASA 宇宙飛行センターの主任研究員、ジェロニモ ビジャヌエバは指摘します。 「これは、氷を掘って全体像を把握する前に、海の構成についていくつかの基本的なことを学べることを示唆しています。」

特に重要なのは、エウロパの周囲の炭素分子が隕石などの外部起源ではないことを研究者らが確認できたという事実である。 JWST の赤外線分光器 (NIRSpec) を使用して分析を行ったところ、地質学的プロセスによって表面の氷が撹乱されたタラ地方地域における二酸化炭素レベルの増加が明らかになりました。 これは、エウロパの氷と地下海の間で物質の活発な交換が行われていることを示しています。

NASA のジェット推進研究所が、火星の地形を研究するために革新的な仮想現実技術を導入したことも注目に値します。 VR ヘッドセットを使用して作成されたこのテクノロジーにより、火星探査機から送信されたデータの分析が容易になり、火星上の物体の距離とサイズをより正確に測定できるようになります。 さまざまな仮想現実ヘッドセットと互換性があり、大量のデータの処理が必要なさまざまなアプリケーションで使用できます。

その他の興味深いニュース:

▪ IP 16 および 25 W (調光制御 LED 照明器具用)

▪ 電子タバコは喫煙者の年齢をチェックします

▪ 嗅覚はあなたを太らせる

▪ 遺伝子の電子制御

▪ 小型反射型光学センサー TCND3000

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション セキュリティと安全。 記事の選択

▪ 記事 国内の歴史。 講義ノート

▪ 記事 アスピリンはいつ、どのようにして登場したのでしょうか? 詳細な回答

▪ 記事 わさび。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 高さ5メートルの手作り風車(前編)。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事マッチフェニックス。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024