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マイクロサーキットでのツートーンコール。 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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XNUMX つの音のチャイム ベルは XNUMX つのマイクロ回路と XNUMX つのトランジスタで組み立てられています。

デュアルトーンチャイム
(クリックして拡大)

論理素子 D1.1 ~ D1.3、抵抗 R1、およびコンデンサ C1 はスイッチング発振器を形成します。

電源を投入すると、抵抗R1を介してコンデンサC1が充電を開始します。 コンデンサが充電されると、論理要素 D1 の端子 2、1.2 に接続されたコンデンサのライニングの電圧が増加します。 1,2 ... 1,5 V に達すると、論理「6」信号 (1.3 V) が D1 エレメントの出力 4 に現れ、論理「11」信号 (1.1 IN) が現れます。 その後、コンデンサ C0 は抵抗 R0,4 と素子 D1 を介して放電を開始します。 その結果、要素 D1 の出力 1.1 に方形電圧パルスが形成されます。 同じパルスですが、位相が 6°シフトされ、インバータとして機能する要素 D1.3 の端子 180 に入力されます。

コンデンサ C1 の充電と放電の持続時間、したがってスイッチング発電機の周波数は、コンデンサ C1 の静電容量と抵抗器 R1 の抵抗値によって決まります。 これらの要素の定格が図に示されているため、スイッチング発電機の周波数は 0,7 ... 0,8 Hz です。

スイッチングオシレーターパルスはトーンジェネレーターに供給されます。 それらの 1.4 つは要素 D2.2、D2、D3 2.1 で作成され、もう 2.4 つは要素 D2.3、D600、D2 で作成されます。 最初の発生器の周波数は 2 Hz (要素 C1000、R3 を選択することで変更できます)、3 番目の発生器の周波数は 6 Hz (この周波数は要素 C2.3、R1 を選択することによって変更できます) です。 スイッチング ジェネレータが動作しているとき、トーン ジェネレータの出力 (要素 D1 のピン 4) は、5 つのジェネレータの信号または別のジェネレータの信号を定期的に受信します。 次に、これらの信号はパワーアンプ (トランジスタ VXNUMX) に供給され、ヘッド BXNUMX によって音声に変換されます。 抵抗 RXNUMX は、トランジスタのベース電流を制限するために必要です。 トリマー抵抗 RXNUMX により、希望の音量を選択できます。

固定抵抗-MLT-0,125、同調-SPZ-1B、コンデンサC1-C3-K50-6。 K155LAZ 論理回路は、K133LAZ、K158LAZ、KT603V トランジスタ、つまり任意の文字インデックスを持つ KT608 と置き換えることができます。 電源は、直列に接続された 0,1 つの D-3336 電池、5L 電池、または安定化された XNUMX V 整流器です。

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