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3년 전 잡지 "라디오" 중 하나에서 논리 요소에 대한 XNUMXH 생성기에 대한 설명과 볼륨 증가에 대한 조언을 읽었습니다. 이 간행물 덕분에 네 가지 요소 중 두 가지만 사용된 CMOS 구조의 디지털 논리 마이크로 회로 하나에 생성기(그림 참조)를 조립할 수 있었습니다. 나는 발전기를 사용하여 전신 알파벳을 연구하지만 다양한 전자 기기와 장난감에서 신호 장치로도 사용할 수 있습니다.

전신 알파벳 학습을 위한 간단한 생성기

첫 번째 요소 DD1의 입력 및 출력은 변압기 T1의 XNUMX차 권선에 연결되고 직류로 닫혀 XNUMX% 음의 피드백을 제공하고 요소를 선형 모드로 만듭니다. 동시에 요소의 입력 및 출력에서 ​​정전압은 공급 전압의 약 절반이며 소비되는 전류는 수 밀리 암페어입니다.

오디오 주파수가있는 교류는 요소에 의해 반전되므로 작동에 필요한 변압기 권선의 단자에 역 위상 오디오 신호가 공급됩니다.

그러나 음향 주파수를 가진 진동은 여전히 ​​발전기에서 여기되어야 합니다. 이를 위해 요소 DD1의 출력 신호는 다시 요소 DD2에 의해 반전되고 커패시터 C1을 통해 첫 번째 요소의 입력에 공급됩니다. 따라서 자기 자극에 필요한 긍정적 피드백이 얻어집니다. 전신 키는 전원 회로에 있습니다.

트랜스포머 T1은 발전기의 고저항 출력을 저저항 부하인 다이내믹 헤드 BA1과 일치시키는 역할을 합니다. 소형 트랜지스터 수신기의 모든 출력 변압기가 가능합니다. 1차 권선의 중간 단자는 사용하지 않습니다. 소리의 톤은 커패시터 CXNUMX을 선택하여 변경할 수 있습니다. 커패시턴스가 증가하면 주파수가 낮아집니다.

마이크로 회로의 나머지 두 논리 요소를 사용하지 않는 경우 해당 입력(핀 8, 9 및 12,13)을 전원 플러스(핀 14)에 연결해야 합니다. 그런 다음 이러한 요소는 안정적인 상태(출력에서 논리 "0")가 되며 실제로 전원에서 전류를 소비하지 않습니다. 음량을 높이는 것이 바람직한 경우 나머지 요소를 DD1 요소와 병렬로 연결하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 변압기의 XNUMX차 권선의 전류가 증가하지만 그에 따라 전원 공급 장치에서 끌어오는 전류도 증가합니다.

전원은 Krona 배터리 또는 전압이 6 ~ 9V 인 기타 배터리입니다. 내부 저항이 증가한 부분적으로 방전 된 배터리로도 발전기가 안정적으로 작동하려면 산화물 커패시터 C2가 연결됩니다. 터미널과 병렬로. 이 커패시터의 커패시턴스는 중요하지 않으며 50마이크로패럿 이상이 될 수 있습니다.

저자: S. Dolgov, Chistopol, Tatarstan

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무선 임플란트로 시력 회복 26.07.2020

보호용 비디오 안경과 광전 망막 임플란트의 조합은 시력 회복을 보다 실용적으로 만듭니다.

1968년 최초의 시력 회복용 이식형 자극기가 도입된 이후, 망막 이식편의 개발은 부피 문제에 시달렸습니다. 전선, 케이블 및 유도 코일이 있는 전자 제품을 인간의 시각 시스템에 맞추는 것은 항상 어려운 작업이었습니다.

캘리포니아 스탠포드 대학의 James Loudin과 동료들은 눈에서 적외선 신호를 보내 이식된 실리콘 포토다이오드 그리드에 투영하는 특수 고글을 사용하여 이러한 많은 문제를 해결하는 솔루션을 찾았습니다. 시스템은 시각적 데이터와 전력을 임플란트에 직접 전송하는 동시에 임플란트를 단순화하므로 대규모 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.

Ludin과 동료들은 적외선을 사용하여 포토다이오드를 이식한 쥐의 망막을 자극함으로써 시스템의 성능을 시연했습니다. 포켓 컴퓨터는 소형 카메라로 캡처한 이미지를 처리하여 기존 비디오 안경과 유사하게 한 쌍의 안경으로 전송하고, 눈 바로 근처에서 작동하는 프로젝션 시스템은 이러한 이미지를 펄스 신호로 눈과 포토다이오드 그리드에 전송합니다. 근적외선 범위에서 깜박입니다. 차례로, 메쉬는 망막의 내부 뉴런을 자극합니다.

Ludin의 시스템은 태양광 임플란트가 훨씬 얇고 무선이며 펄스가 동시에 시각 정보를 태양광 그리드에 전달하고 전력을 공급하므로 임플란트를 사용하는 이전 방법의 문제를 부분적으로 해결하여 이식해야 하는 구성 요소의 수를 줄입니다. 광전지 시스템은 또한 환자가 고글의 시야 내에서 자신의 눈으로 시각적 장면을 볼 수 있도록 합니다.

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