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CMOS 칩의 단순한 무선 전자 셋톱 박스의 도움으로 얻은 특이한 소리와 음향 효과는 독자의 상상력을 사로잡을 수 있습니다.

그림 1에 표시된 이러한 부착물 중 하나의 회로는 널리 사용되는 K176LA7(DD1) CMOS 칩을 사용한 다양한 실험 과정에서 탄생했습니다.

특이한 소리의 시뮬레이터
쌀. 1. "이상한" 음향 효과에 대한 배선도.

이 구성표는 특히 동물 세계에서 음향 효과의 전체 캐스케이드를 구현합니다. 회로의 입력에 설치된 가변 저항 슬라이더의 위치에 따라 "개굴개굴개구리", "나이팅게일 트릴", "야옹거리는 고양이", "음울한 황소" 등 귀에 거의 실제와 같은 소리를 들을 수 있습니다. , 많은 다른 사람. 술취한 느낌표와 같은 소리의 다양한 인간의 명료하지 않은 조합도 있습니다.

아시다시피 이러한 미세 회로의 공칭 공급 전압은 9V입니다. 그러나 실제로는 특별한 결과를 얻기 위해 의도적으로 전압을 4,5-5V로 낮출 수 있습니다. 이 경우 회로는 계속 작동합니다. . 176 번째 시리즈의 미세 회로 대신이 버전에서는 K561 시리즈 (K564, K1564)의 더 널리 퍼진 아날로그를 사용하는 것이 매우 적절합니다.

소리 방출기 BA1의 진동은 회로의 중간 논리 요소의 출력에서 ​​공급됩니다.

5V의 전압에서 "잘못된"전원 모드에서 장치 작동을 고려하십시오. 전원으로 셀의 배터리 (예 : 직렬로 연결된 500 개의 AAA 셀) 또는 안정화 된 주 전원 공급 장치를 사용할 수 있습니다 작동 전압이 12V 이상인 XNUMXuF 용량의 출력에 설치된 필터 산화물 커패시터.

DD1.1 및 DD1.2 요소에는 DD1의 핀 1.1에서 "고전압 레벨"에 의해 트리거되는 펄스 발생기가 조립됩니다. DD1.2의 출력에서 ​​지정된 RC 요소를 사용할 때 오디오 주파수 생성기(AF)의 펄스 주파수는 2-2,5kHz입니다. 첫 번째 생성기의 출력 신호는 두 번째 생성기의 주파수를 제어합니다(DD1.3 및 DD1.4 요소에서 수집됨). 그러나 DD11 요소의 핀 1.4에서 펄스를 "제거"하면 효과가 없습니다. 단자 요소 입력 중 하나는 저항 R5를 통해 제어됩니다. 두 발전기는 서로 밀접하게 연결되어 작동하며 출력에서 ​​예측할 수없는 펄스 버스트로 입력에서 전압에 대한 의존성을 실현하고 자체 여기합니다.

DD1.3 요소의 출력에서 ​​펄스는 트랜지스터 VT1의 가장 간단한 전류 증폭기에 공급되고 여러 번 증폭되어 BA1 압전 이미 터에 의해 재생됩니다.

세부 사항에 대해

VT1은 문자 인덱스가 있는 KT361을 포함하여 전도성이 있는 모든 저전력 실리콘 pnp 트랜지스터에 적합합니다. BA1 이미 터 대신 권선 저항이 4-180 옴인 TESLA 전화 캡슐 또는 가정용 DEMSH-250M 캡슐을 사용할 수 있습니다. 음량을 높여야 한다면 기본 회로를 파워앰프로 보완하고 권선 저항이 8~50옴인 다이내믹 헤드를 사용해야 한다.

다이어그램에 표시된 저항 및 커패시터의 모든 값을 첫 번째 요소(저항)의 경우 20% 이하, 두 번째 요소(커패시터)의 경우 5-10%의 편차로 적용하는 것이 좋습니다. 저항기 유형 MLT 0,25 또는 0,125, 커패시터 유형 MBM, KM 및 기타, 주변 온도가 커패시턴스에 미치는 영향에 대해 약간의 허용 오차가 있습니다.

정격이 1MΩ인 저항 R1은 가변적이며 저항 변화의 선형 특성을 갖습니다.

예를 들어 "기러기 울음 소리"와 같이 원하는 효과에 집중해야 하는 경우 엔진을 매우 느리게 회전하여 이 효과를 달성한 다음 전원을 끄고 회로에서 가변 저항을 제거한 다음 측정해야 합니다. 그것의 저항, 회로에 동일한 정격의 일정한 저항을 설치하십시오.

적절하게 설치하고 서비스 가능한 부품을 사용하면 장치가 즉시 작동(소리 발생)하기 시작합니다.

이 버전에서 사운드 효과(오실레이터의 주파수 및 상호 작용)는 공급 전압에 따라 달라집니다. 공급 전압이 5V 이상 상승하면 첫 번째 요소 DD1.1의 입력 안전을 보장하기 위해 저항이 1-50kOhm 인 제한 저항을 상부 사이의 도체 간격에 연결해야합니다 회로와 전원의 양극에 따라 R80에 접촉하십시오.

우리 집에 있는 장치는 애완 동물과 놀기, 개 훈련에 사용됩니다.

그림 2는 가변 오디오 주파수(AF) 발진기의 다이어그램을 보여줍니다.

특이한 소리의 시뮬레이터
그림 2. 가청 주파수 발생기의 전기 회로

AF 생성기는 K561LA7 마이크로 회로의 논리 요소에서 구현됩니다. 처음 두 요소에는 저주파 발생기가 조립됩니다. DD1.3 및 DD1.4 요소에서 고주파 발생기의 발진 주파수를 제어합니다. 이것으로부터 회로가 두 주파수에서 교대로 작동한다는 것이 밝혀졌습니다. 귀에는 혼합 진동이 "트릴"로 인식됩니다.

사운드 이미 터는 압전 프라이머 ЗП-х (ЗП-2, ЗП-З, ЗП-18 또는 유사) 또는 권선 저항이 1600ohm 이상인 고 저항 전화 캡슐입니다.

광범위한 공급 전압에서 K561 시리즈 CMOS 마이크로 회로의 작동 특성은 그림 3의 사운드 회로에 사용됩니다.

특이한 소리의 시뮬레이터
그림 3. 자기 발진 발전기의 전기 회로.

K561J1A7 칩의 자체 진동 발생기(논리 요소 DD1.1 및 DD1.2-fig.). RC 충전 체인과 전계 효과 트랜지스터 VT36의 소스 팔로워로 구성된 제어 회로(그림 1)에서 공급 전압을 가져옵니다.

SB1 버튼을 누르면 트랜지스터 게이트 회로의 커패시터가 빠르게 충전된 다음 천천히 방전됩니다. 소스 팔로워는 매우 높은 저항을 가지며 충전 회로의 작동에 거의 영향을 미치지 않습니다. 출력 VT1에서 입력 전압이 "반복"되며 전류 강도는 마이크로 회로의 요소에 전원을 공급하기에 충분합니다.

발전기의 출력(사운드 방출기와의 연결 지점)에서 공급 전압이 허용 전압(K3 시리즈 미세 회로의 경우 +561V)보다 낮아질 때까지 진폭이 감소하는 진동이 형성됩니다. 그 후 진동이 끊어집니다. 발진 주파수는 약 800Hz로 선택됩니다. 커패시터 C1에 따라 달라지며 조정할 수 있습니다. AF 출력 신호를 소리 방출기 또는 증폭기에 적용하면 "고양이 야옹" 소리를 들을 수 있습니다.

그림 4에 표시된 회로를 통해 뻐꾸기 소리를 재생할 수 있습니다.

특이한 소리의 시뮬레이터
쌀. 4. "뻐꾸기"를 모방 한 장치의 전기 회로.

S1 버튼을 누르면 커패시터 C1과 C2가 공급 전압으로 빠르게 충전됩니다(다이오드 VD1을 통해 C1). C1의 방전 시정수는 약 1초, C2의 경우 2초입니다. DD1 칩의 두 인버터에 있는 방전 전압 C1은 약 1초 동안 지속되는 직사각형 펄스로 변환되며 저항 R4를 통해 DD2 칩의 발전기 주파수와 DD1 칩의 인버터 하나를 변조합니다. 펄스가 지속되는 동안 발생기의 주파수는 400-500Hz이며 부재시 약 300Hz입니다.

방전 전압 C2는 AND 요소(DD2)의 입력에 공급되며 발전기가 약 2초 동안 작동하도록 합니다. 결과적으로 회로의 출력에서 ​​두 주파수 펄스를 얻습니다.

진행 중인 전자 프로세스에 대한 비표준 사운드 표시로 주의를 끌기 위해 가정용 장치에서 구성표가 사용됩니다.

다른 기사 보기 섹션 통화 및 오디오 시뮬레이터.

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손님
감사합니다! [ㅋㅋㅋ]

발레라, 발레라 40 2012@mail.ru
나는 그림 1에 따라 회로를 조립했는데 약간의 소음과 소리가 들리지 않았습니다. 무엇이 될 수 있습니까? 내부에 다이오드가 있는 칩 k176la7이 확인되었습니다. 나머지 부품은 멀쩡합니다.

알무르
정말 감사합니다! 다이어그램의 좋은 선택.

손님
첫 번째 계획이 작동하지 않는 것 같습니다. 나는 모든 세부 사항을 확인하고 수집하여 미세 회로가 새롭고 소리를 찾지 못했습니다.


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