ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Campana musicale elettrica sul microcircuito K555ID3. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Chiamate e simulatori audio Una tale campana può essere installata nell'appartamento invece della solita campana elettrica. E poi, quando premi il pulsante sulla porta d'ingresso, l'appartamento si riempirà dei suoni di una melodia popolare che scegli tu stesso e programmi in anticipo. La campana (Fig. 1) utilizza tre microcircuiti e sette transistor. Sugli elementi DD1.1, DD1.2 e sul transistor VT1 è realizzato un generatore di clock che genera impulsi della durata di circa 0,5 s. Vanno al contatore DD2, le cui uscite sono collegate al decoder DD3. A loro volta, quindici uscite del decoder sono collegate tramite diodi di disaccoppiamento VD1-VD15 e resistori R5-R19 a un generatore di frequenze audio assemblato secondo il circuito multivibratore sui transistor VT3, VT4. Dal generatore, il segnale viene inviato a un amplificatore di potenza assemblato su transistor VT6, VT7. Il carico dell'amplificatore è la testa dinamica BA1. Non appena si preme il pulsante SB1, il campanello viene alimentato dalla sorgente GB1. Sul pin 17 del decodificatore, così come sugli altri pin di uscita, appare il livello logico 1. La chiave elettronica sul transistor VT5 si apre, il relè K1 viene attivato. Il relè blocca il pulsante con i contatti K1.1: può essere rilasciato. Dopo aver premuto il pulsante, il contatore non si accende immediatamente, ma dopo un po' di tempo necessario al funzionamento del relè. A tale scopo è stata introdotta nella chiamata un'unità di ritardo composta dal transistor VT2 e dall'elemento DD1.3. La durata del ritardo dipende dalla resistenza del resistore R3 e dalla capacità del condensatore C2. Solo dopo l'accensione del contatore, i segnali in codice binario inizieranno ad arrivare agli ingressi del decodificatore. In questo caso, alle uscite il livello dello 0 logico si “sposterà” da quello superiore secondo il circuito di uscita a quello inferiore, collegando l'uno o l'altro resistore di impostazione della frequenza del generatore di frequenza audio al filo comune (meno di l'alimentazione). La testina dinamica emetterà il suono della tonalità appropriata. Quando sull'ultima uscita (pin 0) compare il livello 17 logico, la chiave elettronica si chiude, il relè si sblocca, la sirena si spegne. In questo progetto, puoi utilizzare resistori MLT-0,125 o MLT-0,25, condensatori di ossido K50-6 e il resto dei condensatori - KM-6. Diodi - qualsiasi silicio. Testa dinamica - con una potenza di 0,25-1 W con una bobina con una resistenza di 5 ... 8 Ohm. Il relè è un relè reed o qualsiasi altro che funziona con una tensione fino a 4 V e consuma una corrente non superiore a 100 mA (minore è la corrente consumata, più a lungo durerà l'alimentazione). La fonte di alimentazione è costituita da quattro elementi 343 collegati in serie. Le parti dei componenti, delineate nello schema con una linea tratteggiata, sono montate su un circuito stampato in fibra di vetro a singola faccia di 1,5 mm di spessore. I resistori R5-R19 vengono saldati durante il processo di impostazione della chiamata. L'impostazione di una chiamata inizia con la verifica del funzionamento del generatore di clock. Un oscilloscopio è collegato all'uscita dell'elemento DD1.2 e si osservano gli impulsi del generatore: dovrebbero durare circa 0,5 s. Se necessario, questo valore può essere modificato selezionando il resistore R2 o il condensatore C1. Successivamente, il funzionamento del contatore e del decodificatore viene controllato dall'apparizione sequenziale del livello logico 0 sulle uscite del decodificatore: qui anche un oscilloscopio può aiutare. Selezionando la resistenza R5 (le altre non sono ancora disponibili) si imposta il primo tono della melodia selezionata, poi si impostano i restanti toni selezionando le opportune resistenze. A questo punto è conveniente “prolungare” l'impulso di clock collegando temporaneamente in parallelo un altro condensatore C1, della capacità di 20...50 μF. Inoltre, invece dei resistori R5-R19, è meglio includere una variabile o un trimmer, la cui resistenza risultante viene quindi misurata e viene saldato un resistore costante con la stessa o eventualmente simile resistenza. Se ad un certo punto della melodia è necessaria una pausa, il resistore e il diodo di disaccoppiamento non sono saldati all'uscita corrispondente del decodificatore. Affinché la campana funzioni correttamente, monitorare lo stato degli elementi di alimentazione e in caso di caduta di tensione significativa (superiore a 1 V) della sorgente sotto carico, quando la campana è accesa, sostituire gli elementi. G. Shulgin, Mosca, Radio n. 8, 1987, p.54 Miglioramenti Il metodo di programmazione di una melodia è molto difficile e richiede molto tempo. La via d'uscita è convertire i toni nella resistenza dei resistori di impostazione della frequenza (R5-R19). Se, ad esempio, prendiamo la prima ottava, per il tono “Sol” il resistore dovrebbe avere una resistenza di 12,8 kOhm, per “Sol diesis” - 11,8 kOhm, “LA” - 10,8 kOhm, “LA diesis” - 9,85 8,9 kOhm, "si" - 8,05 kOhm. Nella seconda ottava, il tono "Do" corrisponde a un resistore con una resistenza di 7,05 kOhm, il tono "Do diesis" - 6,25 kOhm, "Re" - 5,5 kOhm, "Re diesis" - 4,75 kOhm, "Mi" - 4,05, 3,45 kOhm, "FA" - 2,95 kOhm, "FA diesis" - 2,5 kOhm, "Sol" - 2,1 kOhm, "Sol diesis" - 1,8 kOhm, "LA" - 1,5 kOhm, "LA diesis" - 1,2 kOhm, "Si" - 0,8 kOhm. Nella terza ottava, il tono "C" corrisponde a un resistore con una resistenza di XNUMX kOhm, "Do diesis" - XNUMX kOhm. Ora basta selezionare il passaggio desiderato della melodia, determinare i suoi toni costitutivi , selezionare le resistenze appropriate utilizzando un ohmmetro e installarle nel campanello. S. Dobromirov, Kharkov È possibile ridurre il numero di resistori di impostazione della frequenza con lo stesso numero di toni. E infatti, perché installare i resistori R5-R19 se la melodia è composta da soli cinque toni, alternati in un certo modo? In questo caso, gli anodi dei diodi (VD1-VD15) delle uscite del decoder, corrispondenti agli stessi toni, devono essere collegati insieme e collegati ad un resistore di impostazione della frequenza. Di conseguenza, il numero totale di resistori nel progetto sarà ridotto di dieci. Inoltre, puoi saldare un condensatore tra i terminali del collettore e dell'emettitore del transistor VT1 (la sua capacità può essere 0,047-0,1 µF) e ottenere un effetto interessante: la campana inizia a "improvvisare" ogni volta che viene accesa modificando la durata di ciascun tono. È vero, quando la tensione di alimentazione viene ridotta a 4,5 V, l'effetto scompare. V. Kandaurov, Gorkij Se, per il momento dell'instaurazione della chiamata, un interruttore a pulsante con contatti normalmente aperti è collegato in parallelo al condensatore C1, sarà possibile chiudendo i contatti dell'interruttore per “interrompere” il suono della chiamata al tono desiderato e selezionare più accuratamente la frequenza del segnale con il resistore appropriato. G. Shmakov, Myski, regione di Kemerovo Se non ci fossero potenti transistor di uscita VT6 e VT7, è possibile utilizzare un elemento libero del chip DD1 nello stadio di uscita. Le uscite 9, 10 dell'elemento sono collegate al punto 2 della scheda e l'uscita 8 è collegata all'uscita centrale dell'avvolgimento primario del trasformatore di uscita del ricevitore radio VEF-202. Uno dei terminali estremi di questo avvolgimento è stato collegato al catodo del diodo VD16 e l'avvolgimento secondario è stato caricato sulla testina dinamica. città, p.51 Autore: S. Apraksina, A. Martynenko, Meleuz; Pubblicazione: cxem.net Vedi altri articoli sezione Chiamate e simulatori audio. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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