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ワンチップ上のサウンドキーチェーン。 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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このバージョンの「応答する」キー フォブは、雑誌「ラジオ」N1 / 1991 に掲載された、同様のデザインを創造的に処理した結果です。前述のキー フォブは、その点でのみ優れています。 K564 シリーズマイクロ回路を使用している場合。 ただし、これらのマイクロ回路の操作には特定のスキルが必要であり、同様の CMOS シリーズの他のマイクロ回路よりも習得がはるかに困難です。

新しいキーフォブは、176つではなく561つのマイクロ回路を使用でき、もちろん、デバイスの寸法をほとんど変えることなく、KXNUMX、KXNUMXシリーズから選択できるため、以前のものよりもはるかにシンプルです。 確かに、キーフォブは断続的な信号ではなく連続信号を発しますが、それにもかかわらず、その「義務」に非常にうまく対処します。

ワンチップでサウンディングキーホルダー
(クリックして拡大)

キー フォブの回路図は、単一のバイブレーター トリガー (DD1.1、DD1.2)、サウンド ジェネレーター (DD1.3、DD1.4)、トランジスタ アンプ (VT1、VT2)、およびサウンド信号受信機で構成されます。エミッター(BA1)。 スキームは次のように機能します。 「待機」状態では、DD4 エレメントのピン 1.1 にローレベル信号が存在し、DD3 エレメントのピン 1.2 にハイレベル信号が存在します。 アンプから音声信号を受信するとトリガーが切り替わります。 ハイレベル信号が DD4 エレメントのピン 1.1 に現れ、サウンドジェネレーターの動作が可能になります。 同時に、コンデンサ C7 が抵抗 R2 を介して充電されます。 時間 t - 1 / 2R7C2 の終わりに、DD1 要素の入力 1.2 の電圧がトリガー スイッチング レベルまで低下し、キー フォブは沈黙します。

回路の確立は、キー フォブの許容感度を設定することだけです。 このため、調整時にはR4の代わりに500kの同調抵抗を接続し、R4を下げることでキーフォブが鳴り続ける臨界抵抗値を求めた。 その後、R4を少し増加させます。 R4 がクリティカルに近づくほど、キーフォブの感度は高くなります。 調整後、調整抵抗は定数に置き換えられます。
回路の抵抗とコンデンサは、サイズが小さいという理由から選択されます。 ダイオード VD1 - 直接抵抗が最も低いダイオード。

トランジスタ VT1、VT2 - ゲインが最も高くなります。 ZP-3 圧電セラミック トランスデューサーは ZP-1 に置き換えることができますが、これによりデバイスの寸法とサウンド モードでの消費電流がわずかに増加します。 電源として、小型ディスク電池 XNUMX 個または腕時計用電池 XNUMX 個を使用できます。 プリント回路基板とデバイス内の要素のレイアウトは、キーフォブに使用されるケースの寸法と設計に応じて異なる場合があります。

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ノイズリダクションシステムを使用しない場合、35回の充電で最大30時間、「ノイズリダクション」を有効にすると最大900時間使用できます。 確かに、Sony XBXNUMXN の充電は非常に遅く、約 XNUMX 時間です。

ノベルティの価格は 250 米ドルです。

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