無線電子工学および電気工学の百科事典 珍しい音のシミュレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 CMOS チップ上のシンプルな無線電子セットトップ ボックスの助けを借りて得られる珍しいサウンドと音響効果は、読者の想像力を捕らえます。 図 1 に示すこれらのアタッチメントの 176 つの回路は、人気のある K7LA1 (DDXNUMX) CMOS チップを使用したさまざまな実験の過程で生まれました。
このスキームは、特に動物界からの音響効果のカスケード全体を実装します。 回路の入力に設置された可変抵抗スライダーの位置に応じて、「カエルの鳴き声」、「ナイチンゲールのトリル」、「猫の鳴き声」、「雄牛の鳴き声」など、まるで耳で聞いているようなサウンドを得ることができます。 、他にもたくさんあります。 酔っぱらった感嘆詞など、人間の不明瞭なさまざまな音の組み合わせさえも。 ご存知のとおり、このような超小型回路の公称電源電圧は 9 V です。ただし、実際には、特別な結果を達成するために、電圧を意図的に 4,5 ~ 5 V に下げることが可能です。この場合、回路は動作し続けます。 。 この実施形態では、176番目のシリーズの超小型回路の代わりに、より広く普及しているK561シリーズ(K564、K1564)の類似物を使用することが非常に適切である。 サウンドエミッタ BA1 の振動は、回路の中間論理要素の出力から供給されます。 「間違った」電力モード、つまり 5 V の電圧でのデバイスの動作を考慮してください。電源として、セルからのバッテリー (たとえば、直列に接続された 500 つの AAA セル) または安定した主電源を使用できます。少なくとも 12 V の動作電圧で容量 XNUMX uF の出力に取り付けられたフィルタ酸化コンデンサ。 要素 DD1.1 および DD1.2 には、DD1 のピン 1.1 の「高電圧レベル」によってトリガーされるパルス発生器が組み込まれています。 指定された RC 要素を使用する場合、DD1.2 の出力におけるオーディオ周波数発生器 (AF) のパルス周波数は 2 ~ 2,5 kHz になります。 最初の発生器の出力信号は、1.3 番目の発生器の周波数 (要素 DD1.4 および DD11 で収集される) を制御します。 ただし、DD1.4 エレメントのピン 5 からパルスを「削除」しても、効果はありません。 端子要素入力の XNUMX つは抵抗 RXNUMX を通じて制御されます。 両方の発電機は互いに密接に連携して動作し、自己励起し、出力での予測不可能なパルスのバーストで入力の電圧に依存することを実現します。 DD1.3 素子の出力から、パルスはトランジスタ VT1 上の最も単純な電流増幅器に供給され、何度も増幅されて、BA1 圧電エミッタによって再生されます。 詳細について VT1 としては、任意の文字インデックスを持つ KT361 を含む、pnp 導電性の低電力シリコン トランジスタが適しています。 BA1 エミッタの代わりに、TESLA 電話カプセルまたは巻線抵抗が 4 ~ 180 オームの国産 DEMSH-250M カプセルを使用できます。 音量を大きくする必要がある場合は、基本回路にパワーアンプを追加し、巻線抵抗8~50Ωのダイナミックヘッドを使用する必要があります。 図に示されている抵抗器とコンデンサーのすべての値を、最初の要素(抵抗器)の偏差が20%以下、5番目の要素(コンデンサー)の偏差が10〜0,25%以内で適用することをお勧めします。 抵抗タイプの MLT 0,125 または XNUMX、コンデンサタイプの MBM、KM など。静電容量に対する周囲温度の影響は若干許容されます。 定格 1 MΩ の抵抗 R1 は可変であり、抵抗変化の直線特性を備えています。 たとえば、「ガチョウの鳴き声」など、好きな XNUMX つのエフェクトに焦点を当てる必要がある場合は、エンジンを非常にゆっくりと回転させてこのエフェクトを実現し、電源を切り、回路から可変抵抗器を取り外し、測定した後、抵抗が大きい場合は、回路内に同じ定格の定抵抗器を設置してください。 適切に取り付けられ、修理可能な部品があれば、デバイスはすぐに動作 (音が出ます) を開始します。 このバージョンでは、音響効果 (周波数と発振器の相互作用) は電源電圧に依存します。 電源電圧が 5 V を超えて上昇した場合、最初の要素 DD1.1 の入力の安全を確保するために、1 ~ 50 kOhm の抵抗を持つ制限抵抗を上部要素間の導体ギャップに接続する必要があります。回路と電源の正極に応じて R80 接点に接続してください。 我が家のデバイスはペットと遊んだり、犬のしつけに使っています。 図 2 は、可変可聴周波数 (AF) 発振器の図を示しています。
AF ジェネレーターは、K561LA7 マイクロ回路の論理要素に実装されています。 最初の 1.3 つの要素には、低周波発生器が組み込まれています。 要素 DD1.4 および DDXNUMX の高周波発生器の発振周波数を制御します。 このことから、回路は XNUMX つの周波数で交互に動作することがわかります。 耳では、混合された振動が「トリル」として知覚されます。 放音器は、圧電プライマー ЗП-х (ЗП-2、ЗП-З、ЗП-18 など) または巻線抵抗が 1600 オームを超える高抵抗の電話カプセルです。 幅広い電源電圧における K561 シリーズ CMOS マイクロ回路の性能特性は、図 3 のサウンド回路に使用されています。
K561J1A7 チップ上の自励発振発生器 (論理要素 DD1.1 および DD1.2 - 図)。 RC充電チェーンと電界効果トランジスタVT36のソースフォロワで構成される制御回路(図1)から電源電圧を取得します。 SB1 ボタンを押すと、トランジスタ ゲート回路のコンデンサが急速に充電され、その後ゆっくりと放電されます。 ソースフォロアの抵抗は非常に高く、充電回路の動作にはほとんど影響を与えません。 出力 VT1 では、入力電圧が「繰り返され」、電流の強さはマイクロ回路の要素に電力を供給するのに十分です。 ジェネレーターの出力 (サウンドエミッターとの接続点) では、電源電圧が許容電圧 (K3 シリーズマイクロ回路の場合は +561 V) 未満になるまで、振幅が減少する振動が形成されます。 その後、振動は解消されます。 発振周波数は約 800 Hz に選択されます。 これはコンデンサ C1 に依存し、コンデンサ CXNUMX によって調整できます。 AF出力信号を放音器やアンプに加えると「猫の鳴き声」が聞こえます。 図 4 に示す回路を使用すると、カッコーが発する音を再生できます。
S1 ボタンを押すと、コンデンサ C1 と C2 が電源電圧まで急速に充電されます (C1 はダイオード VD1 を介して)。 C1 の放電時定数は約 1 秒、C2 の場合は約 2 秒です。 DD1 チップの 1 つのインバータの放電電圧 C1 は、持続時間約 4 秒の矩形パルスに変換され、抵抗 R2 を介して DD1 チップと DD400 チップの 500 つのインバータの発電機周波数を変調します。 パルスの継続中、ジェネレーターの周波数は300〜XNUMX Hz、それが存在しない場合は約XNUMX Hzになります。 放電電圧 C2 は AND 要素 (DD2) の入力に供給され、発電機が約 2 秒間動作できるようにします。 その結果、回路の出力で XNUMX 周波数パルスが得られます。 家庭用機器では、進行中の電子プロセスに対して非標準の音で通知して注意を引くためにスキームが使用されます。 他の記事も見る セクション 通話と音声シミュレータ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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