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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Macchina acustica. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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L'automa descritto nell'articolo, oltre alla sua funzione principale - l'accensione e lo spegnimento di quattro carichi in base al numero di battiti delle mani - può controllare qualsiasi dispositivo di effetti luminosi. Il suo utilizzo consentirà inoltre di costruire un carico leggero dinamico.

Nella maggior parte dei dispositivi per effetti di luce viene utilizzato un oscillatore principale, la cui frequenza è regolata da un resistore variabile. In questo caso, la velocità di commutazione delle lampade o delle ghirlande non corrisponde al tempo della musica e devi riconfigurare manualmente il generatore per ogni melodia. La macchina acustica proposta (vedi diagramma) consente di cambiare ghirlande in base al tempo della musica. In assenza di suono le lampade si accendono con una frequenza minima, impostabile selezionando la resistenza R11.

La macchina acustica nella versione originale controlla il dispositivo degli effetti luminosi (vedi "Per aiutare il radioamatore", 1990, n. 108); il relè del quarto canale serve per accenderlo. La sensibilità della macchina è regolata dal resistore di regolazione R8 in modo che reagisca alla musica, ma non commuti i canali di commutazione dei carichi. La pratica dimostra che oltre al quarto canale coinvolto, è possibile utilizzare il secondo o il terzo e rifiutare del tutto il primo, poiché con un forte aumento del volume del suono potrebbe funzionare.

Macchina acustica. Diagramma schematico di una macchina acustica
(clicca per ingrandire)

Dal microfono VM1, il segnale viene inviato all'ingresso dell'amplificatore limitatore, realizzato sul microcircuito K538UN1A. Dopo l'amplificazione, il segnale viene rilevato dai diodi VD5, VD6 e alimentato alla base del transistor VT1. Un fotoaccoppiatore resistivo U1 è incluso nel suo circuito collettore, che controlla il generatore del dispositivo di effetti luminosi. Con un aumento del volume del suono, il transistor VT1 si apre leggermente, la resistenza di uscita dell'accoppiatore ottico diminuisce, il che porta ad un aumento della velocità di commutazione delle ghirlande.

Con un clap accentuato il transistor Vt1 si apre completamente, sugli elementi DD3.3, DD3.4 parte il multivibratore in attesa che genera un impulso di basso livello della durata di circa 0.1s (determinato dalla resistenza del resistore R3 e la capacità del condensatore C2). Al limite di questo impulso, viene lanciato il secondo multivibratore in attesa sugli elementi DD3.1, DD3.2, che genera anch'esso un impulso di basso livello della durata di circa 1.5 s. Durante questo tempo (determinato dalla resistenza del resistore R1 e dalla capacità del condensatore C1), il chip DD1 conta gli impulsi corrispondenti al numero di pop. Ad esempio, ce n'erano quattro All'uscita 4 del controdecodificatore DD1 viene impostata una tensione di livello alto.

Dopo un impulso di quattro secondi all'ingresso di controllo del chip DD2 (pin 14), il livello logico basso cambierà in alto. All'uscita del quarto (dall'alto nel diagramma) elemento logico del microcircuito DD2, verrà impostata anche una tensione di alto livello. Va all'ingresso R del controdecodificatore DD1, resettandolo, e, contemporaneamente, commuta il trigger DD5.2. Il transistor aperto VT5 controlla il relè elettromagnetico K4, che collega il carico corrispondente con i suoi contatti (non mostrato nello schema). Il LED HL4 segnala l'inclusione del quarto canale della macchina.

Il circuito di derivazione C3R6 resetta tutti i trigger quando la macchina viene accesa.

Il blocco A1 può essere utilizzato solo per controllare il dispositivo di effetti luminosi. Se ciò non è necessario, al posto dell'accoppiatore ottico U1, nel circuito del collettore del transistor VT1 è inclusa una resistenza da 10 kΩ.

Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Nvidia ha presentato un sistema a chip singolo di nuova generazione che è diventato la base per il supercomputer automobilistico Drive PX 2.

Quindi, il nuovo SoC si chiama Parker. Ora Tegra non è nel nome, il che sembra un po' strano. A quanto pare, Nvidia ha deciso di abbandonare il noto marchio semplicemente perché la novità non è focalizzata sul mercato consumer, ma al mercato automobilistico non interessa, perché ci sono altri criteri di selezione.

Parker è caratterizzato da una performance di 1,5 TFLOPS. La soluzione è configurata con due core di processore Denver 2 proprietari di Nvidia, quattro core Cortex-A57 e una GPU di generazione Pascal con 256 core CUDA. Inoltre, due cluster di processori sono interconnessi da una speciale interfaccia, che consente di chiamare il processore di un sistema a chip singolo un multiprocessore eterogeneo coerente.

Il sistema a chip singolo supporta la RAM LPDDR4. La larghezza di banda del sottosistema di memoria è raddoppiata e ha raggiunto i 50 GB/s. Parker supporta anche fino a 12 telecamere, che ancora una volta indica il mercato principale per la novità: l'automotive. Naturalmente, la risorsa ha anche la capacità di codificare e decodificare video in formato 4K a 60 fps.

Parker supporta la virtualizzazione hardware con la possibilità di eseguire otto macchine virtuali contemporaneamente. Ciò consentirà alle case automobilistiche di utilizzare un sistema Drive PX 2 per gestire una varietà di attività, tra cui un sistema multimediale, un sistema di assistenza alla guida e altro ancora.

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