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エンジン回転量モジュレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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彼らは店に客を引きつけるためにあらゆる手を尽くします。窓に花輪を光らせたり、窓の中でおもちゃを動かしたり、継続的に動く鉄道模型やお辞儀をするウサギの客引き、ベニヤ板のカウボーイが礼儀正しく帽子を脱いだりかぶったりなどです。その他。 これらすべてを見ていると、私はカウボーイに早く帽子を脱ぐように、ウサギにもっと頻繁にお辞儀をするように、そして電車を速く動かすように叫びたいだけです。 おそらく、ガーランドの青いライトは口笛の音の場合はより強く点灯し、赤いライトは低音の場合に強く点灯します。 このような環境音の制御が行われると、道路で車が近くを通過したり、XNUMX人が立ち止まって会話したりするときに、ショーケースが生き生きと動き出すでしょう。

このような楽しいアトラクションもさらなる魅力の要素となるでしょう。 広場の優れた装飾は、周囲の音に合わせて動作する噴水です。噴水は照明の色だけでなく、ポンプモーターの回転速度を変えることによってウォータージェットの高さも変化します。

環境音の音量によってマイクロモーターの回転を変調する回路を図1に示します。 この回路を使用して、ギアボックスを介してクリスマス ツリーが取り付けられたミラー ボールを回転させるマイクロ電気モーターに電力を供給することができます。

大音量のモーター回転変調器

この回路には、マイクロ回路 D1 とトランジスタ VT4、VT6 に基づいた高感度アンプが含まれています。 補聴器のマイク(直径 25 mm の穴のある 15x7x3 mm の金属製の長方形のケースに入ったもの)を使用しました。 マイクから最も遠い部屋の壁に向かって話された小さな声も拾います。 アンプの出力 (抵抗 R19 から) から、信号は購入または自作のカラー音楽設備に供給されます。 高感度にもかかわらず、アンプは自己励起に強く、ネットワーク バックグラウンドにも耐性があります。 このために、フィルター R4、VD1 が使用されました。 R9、C3、VD3; R13、C6; R14。 マイクロ回路 D1 の逆相入力の同じ電圧は、抵抗 R3、R5 によって設定されます。

エンジンは慣性が強い装置なので、スピーカーとは対照的に、音の周波数の電流の変動に応答する時間がありません。 サウンドのラウドネス成分に反応するまでの時間がかかる場合がありますが、それでも強調する必要があります。 モーターをパワーアンプの出力に接続すると、出力オーディオ周波数振動の振幅が変化しても、その実効値(定数成分)が変化しないため、モーターのシャフトの回転速度は変化しません。 エンジンが音に反応するには、音の最低周波数成分、つまり音量の変動を分離する必要があります。

音のラウドネス成分の検出は、トランジスタ VT4 によって下からの信号を制限し、ダイオード VD2 とコンデンサ C1 のフィルタで受信パルスを平滑化することによって実行されます。 トランジスタ VT4 は、飽和領域付近の動作点を選択することで制限します。 したがって、初期状態のトランジスタ VT4 は最大限に開いており、閉じる方向にのみ機能します。 信号の量(振幅)が大きいほど、信号は強く閉じられますが、飽和より強く開くことはできないため、振動の半サイクルの極性が反対であるため、より強く開くことはできません。 トランジスタ VT4 が飽和すると、抵抗 R15 の存在により、マイクロ回路の出力は共通線に短絡しません。

したがって、トランジスタ VT4 は非線形歪みをリミッタとして動作させ、信号の半分 (発振の半サイクル) のみを増幅します。その実効値は発振の振幅と信号電圧の一定成分に応じて変化します。ゼロに減ります。

これらの非線形歪みは、抵抗 R19 と並列に接続されたカラー音楽セットトップ ボックスの動作には影響しません。 ポテンショメータ R2 では、信号のラウドネス成分が分離され、分離コンデンサ C2 を通って、トランジスタ VT3、VT5 のエミッタフォロアで行われる電流アンプに送られます。 トランジスタ VT1 のエミッタフォロワとポテンショメータ R7 は、出力のゼロレベルを設定します。 エンジンの初期電圧、つまりエンジンの回転の初期速度。 音が出ると、ゼロレベルに対して電圧と回転数が増加します。 コンデンサ C2 は、コンデンサ CXNUMX を通過する振動を微分するため、一定の音量でエンジンのシャフト速度が元の状態に近づきます。 量が増えるとその増加も起こります。

トランジスタ VT1 のエミッタフォロワは、コンデンサ C2 の再充電を改善し、それによって選択された音のラウドネス成分の平滑化を防ぎます。 ポテンショメータ R2 は信号の減衰を調整します。 音量が増加したときの回転速度の増加量を設定します。 トランジスタ VT2 はコンプレッサーのように動作し、動的応答を圧縮し、回転速度の増加に伴って時間の経過とともに発生するゼロ ドリフトを低減します。 モーター M1 の電圧が増加すると、トランジスタ VT2 がより強く開き、抵抗 R8 の電圧が低下し、したがって出力電圧レベルがゼロになります。

コンデンサ C7 は、トランジスタ VT2 を介して DC アンプの入力に侵入するエンジンからのノイズを部分的に平滑化し、それを通るフィードバックを低減します。

マイクアンプは、カラー音楽設備の電源から電力を供給されます。 9~30Vの電源電圧で動作します。図に示した電源電圧以外の場合は、トランジスタVT11の動作点が飽和領域付近になるように抵抗R4の値を選択する必要があります。 この場合、エンジンは音量の増加に対して可能な限り反応します。

マイク アンプは、VM1 マイクと一緒に別のハウジングに配置し、XNUMX 本の絡み合った (束ねて接続した) ワイヤでカラー音楽設備に接続する必要があります。 耳には聞こえない変圧器のハム音に反応し、サイリスタが電磁干渉を誘発するため、カラー音楽設備の本体内に置くことはできません。 両方をテーブルの上に置いた場合、テーブル越しに電源トランスのハム音さえ感じます。

DC アンプ ブロック (マイク アンプの後の残りの回路) は、スペースがある場合はカラー音楽設備のハウジング内に、または別のハウジング内に配置できます。 ポテンショメータのハンドルは、調整のためにハウジングの外側に移動する必要があります。 このユニットは、別個の変圧器、またはカラー音楽設備の電源変圧器に直径 0,35 mm を超えるワイヤで巻かれた特別な巻線から電力を供給されます。

M1 モーターはマイクから離れた場所に配置され、あらゆる種類のコネクタを介して長いワイヤで DC アンプに接続されます。 モーターとギアボックスの騒音が大きいほど、フィードバックを排除するためにマイクをそれらから遠くに配置する必要があります。 騒音吸収性を高めるために、モーターとギアボックスを駆動対象物の内部に収めることをお勧めします。 エンジンはMDP-1等に換装可能です。 動作電圧の高いマイクロモーターを使用する場合は、それに応じてDCアンプユニットの電源電圧も高くする必要があります。 より強力なモーターを使用する場合、図に示されている電流を超えるため、ラジエーターに VT5 トランジスタを取り付け、同じ導電率のより強力なもの (KT805B など) に交換する必要があります。 マイクアンプはDCアンプユニットなしでも動作します。

設定は、音量の増加に対するエンジンの最大応答と抵抗器 R11 の値に従って、トランジスタ VT17 がわずかに開き始める (抵抗器 R2 の電圧が減少し始める) ように、抵抗器 R8 の値を選択することになります。ほとんどの場合、ポテンショメータ R7 によって設定されるゼロ レベルです。 それらの。 ユーザーが最も好む初期エンジン速度によって、トランジスタ VT2 の開き始めが決まります。 次に、エンジン速度が上昇すると、トランジスタ VT2 がより強く開き、抵抗 R8 の両端の電圧がさらに低下します。

少ない人件費で回路を迅速に組み立てるには、プリント基板を放棄し、別のプラスチック ケースに表面実装を使用することができます。 図 2 は、そのような設計の例を示しています。

大音量のモーター回転変調器

マイクアンプは、腕時計が販売されていた長方形のプラスチック製の箱1に組み込まれている。 マイク VM1 とコンデンサ C1 はボックス 5 の側壁に接着されています。

図に従って半田付けされた残りの部品の塊が箱の中に自由に置かれています。 多少ぶら下がったり、振ったときにガタガタしたりしても、無線要素の端子が短絡しない限り、害はありません。そのために端子は非常に硬く、自然に閉じることはありません。取り付け時にショートさせない場合、衝撃がかからないように注意してください。

マイクのリード線など柔軟で柔らかいものは絶縁チューブで覆う必要があります。 設置物が箱の周りを移動したり、接着されたコンデンサ C5 と本体 2 に取り付けられた 1 本の出力線 3 をはんだ付けすることによって、マイクの金属本体に接続されるのを防ぎます。この固定を行うには、マイクの壁にスロットを切ります。絶縁体を備えたワイヤがそのチューブにしっかりと収まるような幅の本体。 ワイヤを斜めに編むと、ハウジング 1 の壁の内側近くで任意の 4 本のワイヤでループ 1 を作成でき、ワイヤがハウジングから引き出されるのを防ぐことができます。 出力線が筐体側壁に接触する箇所は接着剤で覆われています。 VMXNUMX マイクの穴に合わせて、ハウジングに穴 XNUMX を開ける必要があります。

同様に、マイクアンプの本体から 1 m の距離で、丸いプラスチックのクリームボックス 2 またはその他のものが出力ワイヤ 5 に取り付けられます。 DCアンプユニットも搭載しています。 2 つのポテンショメータ R7、R3 タイプ SP1-0,25a-XNUMX は、熱したはんだごてでリードをプラスチックに押し込むことにより、外側からボックスの蓋または底に固定されています。 貫通したリード線はボックス内で折り曲げられ、ボックス内に接着された大型部品のリード線とともに壁掛け設置時のサポート接点として機能します。

歯磨き粉のチューブに被さる栓(キャップ​​)を、可変抵抗器の便利で美しいハンドルにしました。 これらはエポキシ樹脂で抵​​抗器に接着できます。 可変抵抗器の上部は、ネジ付きプラグの穴にエポキシ樹脂が注がれるドライバー用のスロットを備えた回転ヘッドを除いて、粘土の薄い層で覆われています。 硬化すると、エポキシ樹脂がプラグを可変抵抗器ヘッドにしっかりと接着します。

粘土が塗布されているため、他の固定部分はくっつかず、ハンドルを固定した後は簡単に拭き取れます。

マイクアンプからのワイヤー 5 はボックス 2 の 5 つのスロットに入り、5 本のワイヤーはボックス XNUMX の壁の正反対のスロットから出ます。 XNUMX 本のワイヤが追加され、カラーおよび音楽設備の電源トランスに作られた追加の巻線に接続されました。 絡み合ったワイヤの束は、カラー音楽インスタレーションに接続するために設計された任意のタイプの XNUMX ピン コネクタで終わります。

図面に示されているワイヤの長さは必須ではなく、単なる例です。 マイクアンプの自己励起が発生するまで、これらの値を数回増やすことができますが、コンデンサ C3、C6、C8 の静電容量を増やすことで自己励起が解消されます。

図中、コンデンサの定格は余裕をもって記載してあります。 トランジスタソケット 5 がボックス 9 の側壁に接着されています。これはマイクロモーターワイヤのコネクタとして機能します。 リード線はボックスに開けられた穴に挿入され、ボックス内で曲げられます。 箱の蓋が自然に開くのを防ぐために、側壁の内面 (蓋が箱の残りの部分と接触する部分) にポリ塩化ビニルまたはゴム片が接着されています。 トランジスタ VT5 は発熱するため、ボックス 5 の側壁の換気のために、丸い側面の正反対の位置に直径 4 mm の穴を少なくとも XNUMX つ開ける必要があります。

説明した回路によって制御される子供用玩具のマイクロ電気モーターは、光沢のある針と幹の長さ 0,8 m の人工クリスマス ツリーが取り付けられた、学生の地球儀に基づいて作成されたミラー ボールの回転に簡単に対応します。

著者: V.Yu.ソローニン

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