Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Campana musicale elettrica sul microcircuito K555ID3. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

Libreria tecnica gratuita

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

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

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.

Campana elettromusicale sul chip K555ID3. schema
(clicca per ingrandire)

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.

Campana elettromusicale sul chip K555ID3. Paga

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.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Macchina per diradare i fiori nei giardini 02.05.2024

Nell'agricoltura moderna si sta sviluppando il progresso tecnologico volto ad aumentare l'efficienza dei processi di cura delle piante. Presentata in Italia l'innovativa macchina per il diradamento dei fiori Florix, progettata per ottimizzare la fase di raccolta. Questo attrezzo è dotato di bracci mobili, che permettono di adattarlo facilmente alle esigenze del giardino. L'operatore può regolare la velocità dei fili sottili controllandoli dalla cabina del trattore tramite joystick. Questo approccio aumenta significativamente l'efficienza del processo di diradamento dei fiori, offrendo la possibilità di adattamento individuale alle condizioni specifiche del giardino, nonché alla varietà e al tipo di frutto in esso coltivato. Dopo due anni di test della macchina Florix su diverse tipologie di frutta, i risultati sono stati molto incoraggianti. Agricoltori come Filiberto Montanari, che utilizza una macchina Florix da diversi anni, hanno riscontrato una significativa riduzione del tempo e della manodopera necessari per diluire i fiori. ... >>

Microscopio infrarosso avanzato 02.05.2024

I microscopi svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica, consentendo agli scienziati di approfondire strutture e processi invisibili all'occhio. Tuttavia, vari metodi di microscopia hanno i loro limiti e tra questi c'è la limitazione della risoluzione quando si utilizza la gamma degli infrarossi. Ma gli ultimi risultati dei ricercatori giapponesi dell'Università di Tokyo aprono nuove prospettive per lo studio del micromondo. Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno presentato un nuovo microscopio che rivoluzionerà le capacità della microscopia a infrarossi. Questo strumento avanzato consente di vedere le strutture interne dei batteri viventi con sorprendente chiarezza su scala nanometrica. In genere, i microscopi nel medio infrarosso sono limitati dalla bassa risoluzione, ma l’ultimo sviluppo dei ricercatori giapponesi supera queste limitazioni. Secondo gli scienziati, il microscopio sviluppato consente di creare immagini con una risoluzione fino a 120 nanometri, ovvero 30 volte superiore alla risoluzione dei microscopi tradizionali. ... >>

Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

L’agricoltura è uno dei settori chiave dell’economia e il controllo dei parassiti è parte integrante di questo processo. Un team di scienziati dell’Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, ha trovato una soluzione innovativa a questo problema: una trappola per insetti alimentata dal vento. Questo dispositivo risolve le carenze dei metodi tradizionali di controllo dei parassiti fornendo dati sulla popolazione di insetti in tempo reale. La trappola è alimentata interamente dall'energia eolica, il che la rende una soluzione ecologica che non richiede energia. Il suo design unico consente il monitoraggio sia degli insetti dannosi che utili, fornendo una panoramica completa della popolazione in qualsiasi area agricola. “Valutando i parassiti target al momento giusto, possiamo adottare le misure necessarie per controllare sia i parassiti che le malattie”, afferma Kapil ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Nuovi driver LED da RECOM 29.12.2008

La guida affidabile dei LED richiede una corrente costante. I produttori di illuminazione, essendo esperti di sorgenti luminose, hanno spesso poca esperienza con i componenti elettronici.

Per colmare questa lacuna, RECOM offre una soluzione completa con la serie RCD 24-xx. Questi driver forniscono una corrente di uscita analogica dimmerabile rispettivamente fino a 300, 350, 500, 600 e 700 mA. Il controllo lineare della luminosità da 0 a 100% viene effettuato utilizzando PWM, operando nella gamma di frequenza da 20 a 200 Hz.

I trasduttori hanno un intervallo del segnale di ingresso di 4,5...36 V. Per le applicazioni alimentate a batteria è disponibile anche una modalità standby. L'errore nominale della corrente di uscita è +2% e cambia a seconda del livello di tensione di ingresso fino a +1%. Le dimensioni della custodia sono solo 22,1x12,6x8,5 mm e la custodia è realizzata in materiale UL94-V0.

I driver sono disponibili con sei pin o quattro cavi di uscita da 100 mm. L'intervallo di temperatura di esercizio senza declassamento è compreso tra -40 e 71°C (per 700 mA) o fino a 85°C (per 350 mA).

Altre notizie interessanti:

▪ Sono stati allevati maiali magri resistenti al gelo

▪ Adesivo regolabile

▪ Sensore per l'autenticazione biometrica del respiro

▪ L'inglese diventa più facile

▪ Editing di embrioni umani per la prima volta

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Audio e video sorveglianza. Selezione dell'articolo

▪ articolo Fattori di rischio per la tossicodipendenza negli adolescenti. Nozioni di base della vita sicura

▪ Come è nato il fast food? Risposta dettagliata

▪ articolo Grebenschik. Leggende, coltivazione, metodi di applicazione

▪ articolo Generatore di pollo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Doppia alzata (due vie). Messa a fuoco segreta

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:





Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024