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メトロノーム指揮者。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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楽器の演奏を学ぶとき、テンポを設定するために機械式または電子式メトロノームがよく使用されます。 後者は、最も人気のある最新の開発の XNUMX つに従って私が作成したものです。 しかし、動作中、そのような装置は、調整可能な振り子ノブを備えた機械式の対応物よりも劣っており、その測定されたスイングが指揮者の指揮棒の動きとして知覚されることが判明した。

緊急で、視覚的に表示できる新しいメトロノームを作らなければなりませんでした。 出来上がったデザインに満足しました。 そして最も重要なことは、そのような電子デバイスは、生徒との予定されたクラス、個別指導のためにミュージシャンの教師によってすぐに需要があることが判明しました。

メトロノーム指揮者
ライト表示付き自作電子メトロノームの回路図と基板トポロジー(クリックで拡大)

回路図からわかるように、私のメトロノームには、テンポ発生器、光指示発生器、および音声信号装置が含まれています。 電源は公称電圧9Vの乾電池です。

DD1 タイマーの伝統的な規範に従って作られたテンポ ジェネレーターは、デューティ サイクルが 2 に近い方形パルスを生成します。そのタイミング RC 回路は、抵抗 R1 ~ R3 とコンデンサ C1 で構成されます。 可変抵抗器 R2 は、テンポジェネレーターの周波数を 6 ~ 40 Hz の範囲で変更します。

DD3 のピン 1 から受信した信号は、DD14 チップ上の 2 進分周器カウンタの入力 1 に供給され、その出力 (VT10 ~ VT1 トランジスタの電流アンプを介して) には HL10 ~ HL1 LED がロードされます。 DDXNUMX チップの各出力には、順次 High レベルが現れます。 また、テンポジェネレーターのクロックパルスの周期だけLEDが次々と点灯し、「進行波」のような効果を生み出します。

同時に、微分回路 R4C3 を介した信号は、DD11 マイクロ回路の出力 2 からトランジスタ増幅器 VT11 ~ VT12 の入力に供給され、その総負荷はダイナミック ヘッド BA1 になります。 R4C3 チェーンは、DD11 マイクロ回路の出力 2 から来る方形パルスを短縮する役割を果たします。これにより、機械式メトロノームのカウントダウンに似た特徴的なクリック音がスピーカーから聞こえます。 この場合、エミッターの音の周波数は、テンポジェネレーターの抵抗 R0,6 によって 4 から 2 Hz まで変化します。

LED、可変抵抗器、電源を除くデバイスの要素は、寸法が 65x42x1 mm の片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板上に配置されています。 基板のトポロジや寸法は、部品やデバイスのケースの形状に依存するため、異なる場合があります。

たとえば、著者のバージョンでは、子供用玩具「バラライカ」のプラスチックケースが使用されています。 私たちはネックに LED を配置し、メインキャビティの内側にはプリント基板、サウンドエミッター、バッテリーを配置し、外側にはテンポコントロールノブとトグルスイッチヘッドを配置しました。

このデバイスは、マイクロ回路KR1006VI1(DD1)およびK561IE8(DD2)、MLT-0,125タイプの固定抵抗器および可変-SDR-Z0クラスA、ラジエーターなしのトランジスタKT315G(VT1-VT11)およびKT815A(VT12)、コンデンサーK73-を使用します。 17 (C1 -C3) および K50-6 (C4)。 放音器VA1にはダイナミックヘッド0,1 GD-12を使用しました。 広く知られている MT-1 は SA1 スイッチになりましたが、他のトグル スイッチを代わりに使用できます。

実はこのメトロノームはかなり幅広いパーツの交換が可能です。 特に、K561IE8 チップの代わりに K176IE8 が適切に動作し、KT1A が VT11 ~ VT3102 トランジスタとして十分に許容され、KT12A が VT817 に適しています。 コンデンサは、図に示されている定格に従ってアナログに置き換えることもでき、ダイナミック ヘッドの代わりに KM-2 電話カプセルで満足することもできます。

LED HL1 ~ HL9 は、落ち着いた緑色の光を使用することが望ましいです。 ただし、メトロノームのクリックと同時に点灯する最後の (307 番目) の代わりに、赤色の AL1AM を取り付けることをお勧めします。 ガルバニ電池 GBXNUMX「Krona」のバッテリーが電源として機能します。

間違いなく組み立てられ、修理可能な部品で作られているため、メトロノームは電源を入れるとすぐに動作します。 必要に応じていくつかの調整が行われます。 たとえば、周波数とテンポの制御限界は、抵抗器 R1 ~ R3 の抵抗値を変更し、コンデンサ C1 の容量を比 f = 1,44 / (R1 + 2R2 + 2R3)C1 から選択することによって設定されます。

LED の所望の明るさは、調整中に抵抗器 R5 の抵抗値によって調整されます。 可変抵抗器 R2 のスケールは、エミッタの音の周波数と機械式メトロノームの振動周波数を比較することによって校正されます。

著者:G。スコベレフ

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