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신호등 모형. 라디오 - 초보자용

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도로 규칙의 그룹 연구에 유용한 데모 도구가 될 수 있는 이 자동 장치(그림 1)는 요소 DD1.1-DD1.3의 펄스 발생기, 인버터 DD1.4, JK 플립으로 구성됩니다. -플롭 DD2, 요소 DD3.1 .3.3-DD1의 논리 노드, 키 모드에서 작동하는 트랜지스터 VT3-VT1 및 백열 신호 램프 HL3-HLXNUMX.

신호등 모델
그림 1. 신호등 모델

신호등의 색상은 이 그림의 표에서 볼 수 있는 DD3.1-DD3.3 요소의 논리적 상태에 의해 결정됩니다.

자동 장치의 작동을 분석하기 시작하는 순간에 요소 DD1.4와 트리거 DD2가 단일 상태(표의 맨 윗줄)에 있다고 가정합니다. 이때 요소 DD3.3의 상태는 3이고 트랜지스터 VT3은 열려 있으므로 녹색 램프 HL3.1이 켜집니다. 요소 DD3.2 및 DD1는 단일 상태이고 트랜지스터 VT2 및 VT1는 닫히고 램프 HL2 및 HL1.4는 켜지지 않습니다. 요소 DD2의 출력에서 ​​펄스가 감소하면 트리거 DDXNUMX가 XNUMX 상태(표의 두 번째 행)로 전환됩니다.

이 순간, 낮은 레벨의 전압은 직접 출력(핀 8)에 나타나고 높은 레벨의 전압은 역(핀 6)에 나타납니다. 이 경우 DD3.3 요소는 단일 상태이고 VT3 트랜지스터가 닫히고 HL3 램프가 꺼지지만 빨간색 HL1 램프가 켜집니다. 이제 DD3.1 요소가 1 상태가 되고 트랜지스터 VT2이 열립니다. 이때 HL3.2 램프는 빛나지 않습니다. DD1.4 소자가 단일 상태이기 때문입니다. 요소 DDXNUMX의 출력에서 ​​다음 펄스의 앞은 트리거의 논리 상태와 논리 노드의 요소를 변경하지 않습니다.

이 펄스가 감소하면 트리거와 그 이후에 DD3.1 요소가 3.2 상태로 전환되고 DD3.3 및 DD3 요소가 단일 상태(표의 두 번째 행)로 전환됩니다. 이 경우 녹색 신호 램프 HL1이 꺼지고 빨간색 램프 HL1.4이 켜집니다. 발전기에서 인버터 DD3.1를 통해 트리거의 입력 C로 오는 다음 펄스가 감소하면 트리거와 요소 DD3.2, DD3.3는 2 상태에 있고 요소 DD1은 유지됩니다 단일 상태(테이블의 세 번째 행). 이제 노란색 신호 램프 HLXNUMX가 켜지고 빨간색 신호 램프 HLXNUMX이 계속 켜집니다.

다음 펄스의 감소는 램프 HL1 및 HL2를 끄고 녹색 램프 HL3을 다시 켭니다. 다음 펄스부터 신호등 모델의 주기가 반복됩니다.

이러한 자동 장치의 전원은 정류기, 3336 배터리 또는 직렬로 연결된 343개 또는 402개의 403 셀이 될 수 있습니다. 문자 인덱스가 있는 장치 시리즈 GT39 또는 GT42의 트랜지스터. 전자 키의 기능은 MP308-MP1, GT3 시리즈의 저전력 p-n-p 트랜지스터로도 수행할 수 있지만 신호 램프 HL2,5-HL0,06은 MHXNUMX-XNUMX 램프와 같이 더 낮은 필라멘트 전류용이어야 합니다.

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그러한 유모 세포가 적고 분해되어 제대로 작동하지 않으면 청력이 악화됩니다. 예를 들어 고주파수 구별을 중단합니다. 그러나 나이가 들면서 보청기에서 일어나는 다른 변화가 있습니다. 뇌 자체에서 소리 신호를 처리하는 세포가 이에 다르게 반응하기 시작합니다. 특히 시간적 활동이 변합니다. 소리에 반응하여 특정 순서로 켜지는 다양한 뉴런 그룹이 갑자기 평소의 "스케줄"에서 벗어납니다. 이것이 소리의 인식에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

보다 최근에 맨체스터 대학의 Oliver Bones와 그의 동료들은 시간이 지남에 따라 뉴런의 행동이 건전한 협화음과 불협화음에 대한 인식을 결정한다는 것을 보여주었습니다. 신경 세포의 시간적 활동에서 나이와 관련된 변화가 사람이 음악을 듣는 방식에 영향을 줄 것이라고 가정하는 것이 논리적일 것입니다. 그들의 가설을 테스트하기 위해 연구원들은 수십 명의 지원자에게 "매우 즐거운"에서 "매우 불쾌한"까지의 척도로 여러 오디오 간격을 평가하도록 요청했습니다. 음정 자체는 매우 날카롭게 들리는 작은 초부터 조화로운 순수 XNUMX도(유럽 음악의 일반적인 균일한 템퍼링 시스템이 기본으로 사용됨)까지 다양했습니다.

그런 다음 동일한 간격을 다시 들었지 만 이제 실험 참가자는 뇌간에서 뉴런 그룹의 활동을 동시에 기록했습니다 (부조화와 자음을 구별하는 것과 동일한 것). Journal of Neuroscience에 실린 연구의 저자들이 쓴 것처럼, 젊은이들에게 euphonies와 dissonances의 시간적 코딩은 완벽하게 작동했습니다. 고령자나 노년(40세 이상)에 접어든 사람에 대해 말할 수 없는 것 - 협화음과 불협화음에 대한 신경 활동의 시간차는 크지 않았다. 그리고 이것은 간격에 대한 인식에 반영되었습니다. 노인은 젊은이만큼 불협화음에 짜증을 내지 않았고 반대로 자음에서 덜 즐거움을 받았습니다. 실험 참가자 중 누구도 악기를 연주하지 않았고 그들 중 누구도 지난 XNUMX년 동안 음악을 공부하려고 시도하지 않았으므로 동일한 실험을 전문 음악가와 함께 반복하는 것이 흥미로울 것입니다.

한편으로 얻은 결과는 나이와 관련된 청력 변화가 훨씬 더 복잡하여 더 나빠지기 시작할 뿐만 아니라 우리가 듣는 것을 다르게 인식한다는 것을 시사합니다. 다른 한편으로, 이것은 나이가 들면서 갑자기 XX와 XXI 세기에 불협화음 음악을 좋아할 수 있다는 것을 의미합니까? 특히 부자? 거의 ~ 아니다. 실제로 협화음을 잘 느끼기 위해서는 협화음을 잘 느껴야 하며, 앞서 말했듯이 일반적으로 노인들은 협화음과 협화음을 구별하는 데 서툴다. 그러나 음악에 대한 인식은 여전히 ​​가락과 불협화음을 구분하는 것으로 축소되지 않고 있어 일반적으로 노인들이 음악을 더 잘 듣는다고 하는 것은 전적으로 옳지 않다.

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