無線電子工学および電気工学の百科事典 録音機能付きルームベル。 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 無線工学の文献では、アパート通話のさまざまなスキームが印刷されていました。 それらはすべて、原則として、メロディーの断片のみを再現し、鳥のさえずりを模倣しました。 現在、音声と音楽の両方の情報を繰り返し記録および再生できる超小型回路が製造されています。 超小型回路の記録および再生時間は、10 秒から数十分までさまざまです。 私の設計では、ISD1210P [IV] チップに基づくデバイスを使用しました。 録音・再生時間は10秒と、往診としては十分です。 この超小型回路は、コンピューターのサウンド カード、テープ レコーダー、またはマイクから合成されたフラグメント (音楽と音声) を録音できます。 ISD1210Pチップの記録情報の保存寿命は約100年です。 書き込み回数は約100万回です。 このチップには、ADC と DAC、RAM、クロック ジェネレータ、マイク アンプ、ライン入出力が含まれています。 超小型回路にはAFアンプが内蔵されていないため、任意の回路設計のAFアンプを使用できます。 私の回路では、K174UN7 チップ上にあり、[1] で与えられた回路に従って組み立てられた一般的な AF アンプが使用されています。 ハウスコールの録音ブロックと再生ブロックの概略図を1つにまとめて、図XNUMXに示します。 図上。 図2は、マイクロホンからの情報を記録するためのノードを示し、図3は、マイクロホンからの情報を記録するためのノードを示す。 図3は、電源およびドアボタン制御SB2を示す。 情報記録再生ユニットは、DD1 ISD1210PチップとK3UN174チップをベースとしたAFアンプDA7で構成されています。 DD1 チップが搭載されているのが一般的です。 + 5v 電源で駆動され、DA1 KR142EN5A チップに組み立てられています。 情報記録信号は、テープ レコーダーまたはサウンド カードのライン出力から、ライン IN コネクタとカップリング コンデンサ C3 を介してピン 20 に供給されます。情報を記録するには、電源を供給する必要があります。 DD1 マイクロ回路を接続して SB1 ボタンを押し、信号をライン入力 IN に入力します。 SB1 ボタンは非ラッチ式である必要があります。 マイクからの情報を録音する場合は、図のノードを組み立てる必要があります。 3 を選択し、プリント基板上の対応するパッドに接続します。 マイクからの録音は、再生機器のライン出力と同様に行われます。 ISD1210P チップを使用する場合、どちらの場合も録音は 10 秒を超えてはなりません。 マイク録音の場合は、[III]図のような回路設計も可能です。 2. マイク BM1 エレクトレット MKE-332。 輸入されたDH9767、SZN-15Eなどを使用できます。 マイク回路はシールドする必要があります。 BM1 マイクを接続するときは、その極性に注意する必要があります。 私のバージョンでは、ゴングの音と声の断片を組み合わせてマイクロ回路に記録しました。 まず、ノートの作成とリスニングをサポートする音楽エディタでは、ゴングの音が録音されます。 FINALE 2003 音楽エディタを使用しました。 このエディターを使用して、「ゴングの音」を MIDI 形式に変換し、次に MIDI から WAV へのコンバーター (これは AwaveMus.exe プログラム) を使用して WAV 形式に変換します。 このプログラムは、fmjsoft.com で見つけることができます。 その後、プログラム (Govorilka.exe) を使用して、入力したテキストをコンピューターに再生します。 このプログラムは次のことができます。 Govorilka は、コンピューターにインストールされているテキスト読み上げエンジンを使用して、さまざまな言語のさまざまな声でテキストを読む無料のプログラムです。 主な機能 - 加速モードでの音声の WAV および MP3 ファイルへの録音。
プログラムに次のテキストを入力します。 - 「皆様、ゲストが訪問中です。」 再生中に最も自然な発音を実現し、それを WAV 形式で書き留めます。 したがって、WAV 形式の 80 つの独立したファイルが得られました。 1 つ目はゴングの音、18 つ目は録音されたテキストです。 (テキストを書くためのオプションはたくさんあるかもしれません)。 次のステップでは、sonicfoundry.com にある Sound Forge XP Studio を使用します。 このプログラムでは、銅鑼と歌詞の WAV ファイルを混合、編集し、19 つの WAV ファイルにミックスします。 私の場合は約18Kbかかります。 ファイルの先頭に、最大 XNUMX ~ XNUMXHz の任意の周波数の信号が XNUMX 秒間記録されます。 これは、ゴングの再生中にフラグメントの先頭が途切れないようにするために必要です。 最大 XNUMX Hz の周波数の信号は人間の耳には聞こえませんが、リレー作動制御装置の動作に影響を与えます。 電源には特別な機能はなく、DA2-KR142EN8A チップの従来のスキームに従って組み立てられます。 ドアボタンSB2が押されると、電源がオンになり、コンデンサC15、トランジスタVT1、およびVD22、R1、R3回路を介して、DD17マイクロ回路のピン18から信号がリレー制御デバイスに送信されます。 Log.1 は DD2.1 マイクロ回路の出力 1 に現れ、トランジスタ VT2、VT3 を通過してリレー K1 を動作させ、接点 K1.1 および K1.2 を閉じます。 フラグメントの再生後、数秒後、DD1マイクロ回路の出力2.1にlog.0電圧が現れ、リレーK 1が開いて接点K1.1とK1.2が開きます。 したがって、コールはネットワークから完全に切断されます。 リレー制御装置の動作は[II]に記載されています。 フラグメントの再現は、K174UN7 超小型回路上に組み立てられたブロックの助けを借りて強化されます。 1. K174UN7アンプは、典型的なスキームに従ってオンにされ、% n.i.を減らすための補正回路が導入されています。 [1] 設定に特徴はありません。 信号は DD1 チップから、コンデンサ C4 を通ってボリューム コントロール R6 に送られ、チェーン C8、R7 を通ってチップの入力に送られます。 マイクロ回路は、DA9 マイクロ回路の出力とコンデンサ C2、C20 から除去された 21V の電圧によって電力を供給されます。 同じ電圧が VD2 ダイオードと DA1 マイクロ回路の入力に印加されます。 構造のサイズを縮小するには、DA3 AF アンプの代わりに、電話の超小型回路 - EKR1436UN1 を使用できます。 これを含めるスキームを [III] に示します。 この超小型回路や他の AF アンプを使用するには、プリント基板をリサイクルする必要があります。 フラグメント記録再生ユニットのプリント基板を図に示します。 4では、マイク録音ユニットのプリント基板と電源が開発されていませんでした。 DA1 KR142EN5A チップの代わりに、輸入された 7805 シリーズ チップの類似品を使用でき、DA2 KR142EN8A チップの代わりに 7809 シリーズ チップを使用できます。 文学
PS設計の利点は、製造の容易さ、ISD118Pチップの相対的な(平均1210ルーブル)安さです。 合成されたフラグメントをこのマイクロ回路に書き込むことができるという事実。 マイクロ回路と設計の詳細は不足していません。 取り付けの精度と修理可能な部品の入手可能性に応じて、デバイスの調整は最小限に抑えられます。 基本的に、これは K174UN7 チップ上の AF アンプです [1]。 SB1 ボタンは一時的なもので、DD1 チップの記録時にのみ使用されます。 アイドル状態では、デバイスはネットワークから切断されています。 著者:パトリン・アナトリー・ニコラエヴィッチ、タンボフ州キルサノフ。 出版物: cxem.net 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: 世界一高い天文台がオープン
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