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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Generatore di effetti sonori. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Chiamate e simulatori audio

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Portiamo alla tua attenzione uno schema che può divertire i bambini. Può generare suoni di sirene di auto della polizia, cinguettio di uccelli, suoni di navi spaziali, ecc. Inoltre, il circuito può essere utilizzato nei campanelli o negli allarmi. Questo circuito è facile da realizzare e contiene componenti poco costosi.

Il circuito è composto da quattro parti: un contatore binario, un convertitore digitale-analogico (DAC), un oscillatore controllato in tensione (VCO) e un amplificatore di uscita audio. La velocità alla quale il contatore conta dipende dalla frequenza del VCO alla sua uscita, e la frequenza del VCO a sua volta è determinata dal contatore. Questo ciclo di feedback costituisce il segnale di uscita.

Secondo il circuito mostrato in figura, la frequenza iniziale dell'oscillatore montato sugli elementi IC2a ​​e IC2b è impostata dal potenziometro VR1 e dal condensatore C1. Inizialmente, l'oscillatore funziona a una frequenza relativamente bassa, la frequenza aumenta gradualmente all'aumentare della tensione all'uscita del DAC.

Generatore di effetti sonori
(clicca per ingrandire)

Il DAC è un gruppo di resistori R1...R8, collegati all'uscita del contatore IC1, che forniscono la corrente di base del transistor TR1. Quando tutte le uscite di IC1 sono impostate basse, una piccola corrente fluirà attraverso la base del transistor TR1, quindi la tensione di controllo sarà bassa. Man mano che compaiono quelli logici alle uscite del contatore, la corrente di base del transistor TR1 aumenterà, e di conseguenza aumenterà la frequenza di uscita del VCO.

Il VCO stesso è assemblato sugli elementi IC2a, IC2b, TR1, diodi D2 ... D5, condensatore C1, resistori R10 e VR1. Il ponte a diodi funziona fondamentalmente come un resistore controllato in tensione.

L'amplificatore buffer è montato su quattro elementi IC2 collegati in parallelo, l'uscita dell'amplificatore è collegata all'altoparlante LS1 attraverso il condensatore C2. Il livello del segnale di uscita è sufficiente per scopi sperimentali; per ottenere un volume maggiore, l'amplificatore di uscita può essere sostituito con un ULF convenzionale.

I collegamenti sul circuito vengono eseguiti nel solito modo, il cablaggio non è critico, ma assicurarsi che la polarità dell'alimentatore sia collegata correttamente ai chip. Premendo il pulsante S1 si sentirà un suono, che dipenderà dalla posizione del potenziometro VR1. Per modificare l'effetto, premere il pulsante S1.

Autore: Craig Kendrick Sellen, Carbondile, Pennsylvania, USA

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Un team di scienziati tedeschi del Max Planck Institute for Solid State Research e dell'Università Ludwig-Maximilian di Monaco hanno sviluppato un display touch che funziona senza toccare direttamente il vetro.

Il principio di funzionamento del display si basa sull'utilizzo di sensori di umidità, che sono in grado di registrare la variazione dell'umidità dell'aria causata dal corpo umano. Dalla superficie della pelle umana c'è una costante evaporazione dell'umidità, che viene secreta dalle ghiandole sudoripare.

I sensori rilevano le variazioni dell'umidità dell'aria in prossimità del display e ne modificano la resistenza. In base alla variazione della resistenza di diversi sensori, il modulo di controllo calcola la posizione delle dita nello spazio.

Per misurare l'umidità, il display utilizza sensori a base di fosfato di antimonio, che si trova allo stato cristallino a temperatura ambiente. Con un aumento del contenuto di umidità dell'acido fosfatoantimonio, aumenta la sua conduttività elettrica.

Poiché si satura di umidità, la sostanza chimica cambia colore in iridescente o perlescente, dimostrando chiaramente quale area dello schermo sta interessando una persona. Il display è costituito da una dozzina di strati spessi nanometri di acido fosfato-antimonio, oltre a biossido di silicio o biossido di titanio, che si alternano tra loro.

Lo spessore dello schermo è di circa un millesimo di millimetro e la velocità dei sensori raggiunge diversi millisecondi. Ora gli scienziati tedeschi intendono sviluppare metodi per proteggere il display da danni e attacchi chimici.

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