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無線電子工学および電気工学の百科事典
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自分の手でジョイスティックを操作します。 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 / コンピューター

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この短い記事では、コンピュータのゲーム ポートに接続された従来のアナログ ジョイスティックの動作原理を理解するために必要な情報を紹介します。 サウンド カード上にある標準ゲーム ポートは、アナログ信号 X1、Y1、X2、Y2 とディスクリート信号 B1、B2、B3、B4 を供給します。 アナログ信号を使用すると、ジョイスティック ハンドルのたわみに関するデータが送信され、ディスクリート信号を使用すると、ジョイスティック ボタンの押下に関するデータが送信されます。

したがって、ゲーム ポートは当初、XNUMX つの XNUMX ボタン ジョイスティックを接続するように設計されました。 ただし、原則として、XNUMX つのジョイスティックと追加のデバイスが接続されます。

この場合、アナログ軸は次のように分配されます。

X1 - ハンドルを前後に動かす (ピッチ)

Y1 - ハンドルを左右に動かす(ロール)

X2 - ペダルの動き

Y2 - エンジンコントロールハンドルの動き - スロットル(推力)

ハンドル、スロットル、ペダルの位置は 2 オームのポテンショメータを使用して決定されます。最小抵抗は左端 (上) の位置、最大抵抗は右端 (下) の位置です。 原則として、他のポテンショメータを使用することもできますが、その場合はジョイスティックを非常に正確に調整する必要があります。 ボタンはアースに短絡されています。 スロットルの位置に関するデータを送信する代わりに、XXNUMX 信号を使用して小屋型スイッチの位置に関するデータを送信できます。 これはアナログデバイスに当てはまります。 いわゆるデジタル ゲーム デバイスは、ゲーム ポートからの個別信号を使用するデジタル プロトコルを使用して、ハンドル、スロットル、ペダル、帽子、ボタンの位置に関するデータを送信します。 ゲーム ポート機能の最も一般的な拡張機能とデジタル インターフェイスの実装については、個別に説明します。

自分の手でジョイスティック。 コネクタ DB15 メス、コンタクトの側面から見た図
コンタクト信号コンタクト信号
1
2
3
4
5
6
7
8
+ 5V
B1
X1
GND
GND
Y1
B2
+ 5V
9
10
11
12
13
14
15
+ 5V
B3
X2
GND
Y2
B4
+ 5V

ゲーム デバイスを接続するには、DB15 タイプのコネクタを使用します。サウンド カードには「メス」、ゲーム デバイスに接続するケーブルにはパパが付いています。上はそのピン配置です (DB15 メス コネクタ、接点側から見た図)。 ゲーム ポート コネクタは MIDI コネクタと組み合わされることが多いため、ピン 8、12、および 15 には他の目的がある場合があります。 したがって、コネクタのピン 1、9 および 4、5 から電源とグランドを取得することをお勧めします。 以下は、XNUMX つのボタンのジョイスティック、RUD、ペダルで構成される単純なアナログ ゲーム デバイスの図です。 可変抵抗器の代わりに、LED とフォトレジスタなどのフォトカプラを使用できます。 この種類のジョイスティックは光学式ジョイスティックと呼ばれ、ほとんどのプレイヤーは光学式ジョイスティックを好みます。

自分の手でジョイスティック。 ジョイスティック回路

著者:ウラジミール・クリムス。 出版物: cxem.net

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韓国の同僚と同様に、ノキアとロンドン大学の科学者は、酸化亜鉛ナノロッドを含むシートを使用しました。機械的負荷 (音波など) の影響下で曲げることによって電流を生成します。

研究者は、液体酸化亜鉛をプラスチックシートの表面にスプレーしました。 次に、プラスチックシートを化学薬品の混合物に入れ、90°Cに加熱しました。 その結果、酸化亜鉛はナノロッドの「森」に変わりました。 次に、シートを金でできたXNUMXつの金の電気接触パネルの間に配置しました(コストを削減するために、開発者は通常のアルミニウム箔からそれらを作成することを提案しています).

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バレリー
適切なオプトカプラと「小屋」の接続方法を教えてください。


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