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이 기사에 설명된 자동화 장치는 손뼉의 수에 따라 XNUMX개의 부하를 켜고 끄는 주요 기능 외에도 모든 조명 효과 장치를 제어할 수 있습니다. 그것의 사용은 또한 동적인 경하중을 설계하는 것을 가능하게 할 것입니다.

대부분의 조명 효과 장치에는 주파수가 가변 저항에 의해 제어되는 마스터 오실레이터가 사용됩니다. 램프나 화환을 전환하는 속도가 음악의 템포와 일치하지 않으며 각 멜로디에 대해 생성기를 수동으로 재구성해야 합니다. 제안된 어쿠스틱 머신(다이어그램 참조)을 사용하면 음악의 템포에 따라 화환을 전환할 수 있습니다. 소리가 없으면 램프는 저항 R11을 선택하여 설정된 최소 주파수로 전환됩니다.

원래 버전의 음향 기계는 조명 효과 장치를 제어합니다("라디오 아마추어를 돕기 위해", 1990, No. 108 참조). 네 번째 채널의 릴레이를 사용하여 켭니다. 기계의 감도는 음악에 반응하지만 부하의 스위칭 채널을 전환하지 않도록 트리밍 저항 R8에 의해 조정됩니다. 연습에 따르면 관련된 네 번째 채널 외에도 두 번째 또는 세 번째 채널을 사용할 수 있으며 음량이 급격히 증가하면 작동 할 수 있으므로 첫 번째 채널을 모두 거부 할 수 있습니다.

어쿠스틱 머신. 음향 기계의 개략도
(확대하려면 클릭하십시오)

VM1 마이크에서 신호는 K538UN1A 마이크로 회로에서 만들어진 제한 증폭기의 입력으로 공급됩니다. 증폭 후 신호는 다이오드 VD5, VD6에 의해 감지되고 트랜지스터 VT1의 베이스에 공급됩니다. 컬렉터 회로에는 조명 효과 장치의 생성기를 제어하는 ​​저항 옵토커플러 U1이 포함되어 있습니다. 음량이 증가하면 트랜지스터 VT1이 약간 열리고 광 커플러의 출력 저항이 감소하여 화환 전환 속도가 증가합니다.

악센트 박수로 트랜지스터 Vt1이 완전히 열리고 대기중인 멀티 바이브레이터가 DD3.3, DD3.4 요소에서 시작하여 약 0.1 초 동안 지속되는 저수준 펄스를 생성합니다 (저항 R3 및 커패시터 C2의 커패시턴스). 이 펄스의 가장자리에서 대기 중인 두 번째 멀티바이브레이터가 DD3.1, DD3.2 요소에서 실행되며 이 또한 약 1.5초 동안 지속되는 낮은 수준의 펄스를 생성합니다. 이 시간 동안(저항 R1의 저항과 커패시터 C1의 커패시턴스에 의해 결정됨) DD1 칩은 팝 수에 해당하는 펄스를 카운트합니다. 예를 들어, 네 가지가 있었습니다. 카운터 디코더 DD4의 출력 1에서 높은 수준의 전압이 설정됩니다.

DD2 칩(핀 14)의 제어 입력에서 2초 펄스 후에 낮은 논리 레벨이 높은 논리 레벨로 변경됩니다. DD1 마이크로 회로의 네 번째 (다이어그램 상단에서) 논리 요소의 출력에서도 높은 수준의 전압이 설정됩니다. 카운터 디코더 DD5.2의 입력 R로 이동하여 재설정하고 동시에 트리거 DD5를 전환합니다. 열린 트랜지스터 VT4는 해당 부하를 접점과 연결하는 전자기 릴레이 K4를 제어합니다 (다이어그램에 표시되지 않음). LED HLXNUMX는 기계의 네 번째 채널이 포함되었음을 나타냅니다.

C3R6 파생 회로는 기계의 전원이 켜지면 모든 트리거를 재설정합니다.

블록 A1은 조명 효과 장치를 제어하기 위해 단독으로만 사용할 수 있습니다. 이것이 필요하지 않은 경우 광 커플러 U1 대신 트랜지스터 VT1의 콜렉터 회로에 10kΩ 저항이 포함됩니다.

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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