メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

サイレンシミュレータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

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

記事へのコメント 記事へのコメント

電子シミュレータの概略図を図に示します。 1、サイレンの音を模倣します。 このデバイスは、非対称マルチバイブレータ回路に従って異なる構造のトランジスタ VT1、VT2 および VT3、VT4 上に組み立てられた XNUMX つの同一のオーディオ周波数発生器で構成されます。

ダイナミックヘッドBA1、BA2から発せられる周波数の近い音響振動が相互作用して「デュエット」することにより、通常のXNUMXつのヘッドから発せられる楽音信号とは大きく異なる音の性質を持ちます。 サウンドは異常に心地よい色合いを獲得し、飽和してカラフルになり、倍音で豊かになります。 ヘッドを互いにある程度の距離を置いて配置すると、立体音響に近い効果が観察されます。

正帰還回路は抵抗R3(R6)とコンデンサC1(C2)で構成されています。 これらの要素のパラメーターは、発電の主な動作周波数と、発電機の負荷であるダイナミック ヘッド BA1 (BA2) によって再生される音の音量を決定します。 抵抗 R1 (R4) と R2 (R5) の分圧器は、相互接続されたトランジスタの各ペアの直流および交流の動作モードを決定する VT1 (VT3) に基づいて必要なバイアス電圧を生成します。

ガルバニック結合による発電機相互への影響を排除するために、それぞれに自律電源 G1 および G2 が装備されています。 ダブルボタンSB1でシミュレータをオンにします。

サイレンシミュレーター
図。 1

KT201、KT301、KT306、KT312、KT315、KT342、KT373 (npn) および MP13 ~ MP16、MP20、MP25、MP26、MP39 ~ MP42 (pnp) シリーズのベース電流伝達係数が少なくとも 30 のトランジスタは、デバイスで使用される MLT-0,125 または MLT-0,5、コンデンサ MBM、KM など。 出力0,1~2W、ボイスコイルのDC抵抗4~16オームのダイナミックヘッド。 代わりに、直流電流 30 ~ 200 オームのコイル抵抗を持つ電磁電話カプセル (DEMSH-1、DEM-4m、TM-2A など) を使用できます。 この場合、抵抗R1、R4の抵抗値を大きくする必要があります。 押しボタンスイッチKM2-1型。 パワー - 要素 332、343、または 373。

確立は、発電機のシリアル調整に帰着します。 まず、電源がそれらの最初のものに接続され、抵抗器R2の抵抗値を選択することによって、音声信号の最大音量が達成されます。 次に、同じ操作が 1 番目の発電機に対して繰り返されます。 その後、両方のジェネレーターが同時にオンになり、それらの共同動作が聴取され、(実際の設計における) ヘッドの最適な相対位置が実験的に決定されます。 発電機の動作周波数は、コンデンサ C2、C0,033 の静電容量を 0,25 ~ XNUMX μF の範囲で変更することによって選択されます。 価値観が違えば音のキャラクターも異なりますが、それはそれで面白いです。

著者:E.サビツキー、コロステン、ジトームィル地方。 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.

<<戻る

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 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ビデオゲームは子供の知性を高めることができます 28.10.2022

今日の多くの親は、ビデオゲームが子供の健康と発達に与える影響を懸念しています。この趣味は今でも最も人気のある趣味の XNUMX つであるため、ゲームの利点と害を理解することは非常に重要です。

バーモント大学の研究者チームは、2000 歳から 9 歳までの約 10 人の子供の脳から得た認知および磁気共鳴画像 (MRI) データを分析しました。 XNUMX 日 XNUMX 時間以上ビデオ ゲームをしていると報告した人は、情報をより速く正確に保持し、感情をコントロールしていました。

彼らはまた、コンピューターゲームをまったくプレイしたことがない仲間とは対照的に、注意と記憶に関連する灰白質の領域でより高い活動を示しました.

専門家は、この情熱があらゆる種類の人生の課題を解決する際の生産性の向上につながる可能性があると説明しています。

多くの研究で、ビデオゲームが行動の悪化やメンタルヘルスの問題に関連していることが示されています。 同じ研究は、そのような人気のある娯楽には、さらなる研究に値する認知上の利点もある可能性があることを示唆しています.

ビデオゲームと認知行動の関係については多くの研究が行われていますが、神経生物学的メカニズムはよくわかっていません。 ただし、次に子供がコンピューターゲームを長時間プレイするときは、急いで気を散らさないでください。 彼が何をプレイするかをより具体的に示してください。おそらく、このゲームは彼に難しい決断を下し、独立した生活の準備をするように教えてくれるでしょうか?

その他の興味深いニュース:

▪ コンピューター付きミシン

▪ キャラクターと音楽の好み

▪ ノイズvsノイズ

▪ 電気自動車の加速記録樹立

▪ 全身陽電子断層撮影

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「学生へのメモ」セクション。 記事の選択

▪ 記事 クズキンの母親を紹介します! 人気の表現

▪ 記事 マージンとは何ですか? 詳細な回答

▪ チリブクの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 光刺激に対する反応時間を測定するためのダルトメーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 SHA1238 チップ上の AM FM パス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024