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メロディックな呼びかけ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 通話と音声シミュレータ

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雑誌「ラジオ」などの人気出版物のページには、電子通話のシンプルなデザインの説明が数多く掲載されていました。 原則として、それらの基礎はトーンジェネレーター(オーディオ周波数ジェネレーター)であり、ベルボタンが押されたときに特別なデバイスによって操作されました。 その結果、音の変化や音の模倣が作成されました。 残念なことに、このような設計のトーンジェネレータは、対称または非対称のマルチバイブレータまたは RC ジェネレータの回路に従って構築されており、その発振形状は正弦波とは異なります。つまり、呼び出し音の自然さには十分な余地が残されていました。

提案されたメロディック リング (図を参照) では、VT4 トランジスタで作られた正弦波発振の LC ジェネレーターがトーン ジェネレーターとして使用されます。 発生器の周波数は約 1500 Hz に選択されますが、必要に応じてコンデンサ C5 と C6 を選択することで変更できます。

メロディックコール

ジェネレータ信号は、トランジスタVT5が動作するパワーアンプに供給され、マッチングトランスT2を介してダイナミックヘッドBA1に負荷される。

対称マルチバイブレーターはトランジスタ VT2、VT3 に組み込まれており、ジェネレーター信号の振幅を変調し、メロディアスなリンギング サウンドを作成します。

通話には、降圧変圧器 T1 とベル ボタン SB1 を介してネットワークから電力が供給されます。 変圧器の二次巻線から、ダイオード VD1 ~ VD4 で作られるダイオード ブリッジに交流電圧が供給されます。 コンデンサ C1 は、整流された電圧のリップルを平滑化します。 電圧レギュレータはブリッジに接続されており、ツェナー ダイオード VD5 とトランジスタ VT1 が機能します。

図に示されている KT801A トランジスタの代わりに、KT801B または KT807、KT815、KT817 シリーズのいずれかを使用できます。 VT2 ~ VT4 の代わりに、MP39 ~ MP42 シリーズのトランジスタを取り付けることができます。また、VT5 の代わりに、ベース電流伝達係数が少なくとも 42 の MP40B を取り付けることができます。 ブリッジ ダイオード - 耐衝撃性のある小型のものであればどれでも使用できます。 50mA以上の電流が流れます。 抵抗 - MLT-0,25 または MLT-0,125、コンデンサ - 少なくとも 10 V の電圧の任意のタイプ。

降圧変圧器 - 少なくとも 5 mA の負荷電流で二次巻線の電圧が 10 ... 200 V の小型変圧器。 出力トランスは、小型トランジスタ ラジオ受信機またはシングル プログラム加入者スピーカーからのものです。 ダイナミックヘッド - 1 ~ 2 W の電力と 4 ~ 8 オームの抵抗。

コイル L1 - 自家製。 内径 0,18 mm、長さ 2000 mm のフレームに PEV 8 ワイヤー (35 ターン) が巻き付けられ、厚いボール紙から接着されています。 直径20 mmのチークが端に沿ってフレームに取り付けられ、8NNフェライトからの直径35、長さ600 mmのロッドが内側に挿入されます(これは、磁気アンテナのロッドからのセグメントである可能性があります)トランジスタ受信機)。

ダイナミックヘッドとマッチングトランスを使用して加入者スピーカーのハウジング内に通話の詳細を配置すると便利です。 しかし、もちろん他のオプションも可能です。

通話を確立するには、ポイント A と B の間の電圧 (4,5 ~ 5,5 V) を制御し、心地よいサウンドを得るためにコンデンサ C5、C6 (必要に応じて) を選択する必要があります。 さらに、この VT10 トランジスタで最大のリンギング音量を実現するには、R5 抵抗を選択することをお勧めします。

著者: I.Detistov、アルメチェフスク、タタールスタン

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2001 年に Pat Gelsinger は、プロセッサが生成する熱の量が現在の速度で増加し続けると、2005 年までに 2015 つのチップが原子炉と同じ量のエネルギーを生成し、30 年までに太陽から放出される熱量と同じ量のエネルギーを生成すると述べました。 (Gelsinger は Intel で XNUMX 年間働き、企業の最初のプロセッサすべての設計開発に参加しました)。

しかし、ゲルシンガーの予測は実現しませんでした。 エンジニアは、クロック速度を下げ、プロセッサに複数のコアを同時に実行させることで、パフォーマンスをさらに向上させながら発熱を抑える方法を見つけました。

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