Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Метроном музыканта. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Музыканту

Комментарии к статье Комментарии к статье

Этот прибор обычно используют при обучении игре на музыкальных инструментах как задатчик темпа исполнения. Достоинством описываемого метронома по сравнению с ему подобными является высокая стабильность частоты (темпа), достигнутая выбором довольно высокой частоты ведущего генератора с последующим ее делением двоичными счетчиками. Прибор оказался удобным и в репетиционной работе профессиональных музыкантов. В частности, интересно его применение исполнителями на инструментах ударной группы. Этому способствуют малые габариты и масса метронома, автономное питание и высокая экономичность.

Метроном музыканта

Прибор может задавать любой темп от Largo до Ргеstissimo, тактовый размер - 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 и 6/4 с сильными и слабыми долями такта. Мощность, потребляемая от встроенной батареи питания, не превышает 6 мкВт, номинальное напряжение питания - 9 В.

Ведущий генератор (см. схему рис. 1), собранный на элементах DD1.1, DD1.2, вырабатывает импульсную последовательность, скважность которой близка к 2. Делитель частоты на счетчиках DD2.1, DD2.2, DD3.1 DD3.2 формирует три выходных сигнала с частотой тона fт, акцента fa и рабочей частотой fр. Импульсы с частотой fр поступают на вход С счетчика-дешифратора DD4, который в зависимости от положения переключателя SA1 выбора тактового размера пропускает на выход 0 каждый второй, третий, четвертый и т. д. импульсы. Они управляют работой мультиплексора DD5 по входу 1. В зависимости от логического уровня сигнала на этом входе на выход мультиплексора попеременно будет проходить сигнал либо с частотой fт, либо fа. В результате этого на выходе мультиплексора будет непрерывный сигнал звуковой частоты, состоящий из двух составляющих - fт и fа.

Далее этот сигнал через ключ на элементе DD1.3, управляемый сигналом с частотой fp, поступает на регулятор громкости R4 и с него - на звукоизлучатель НА1. Темп метронома устанавливают переменным резистором R2. Переход на повышенную частоту позволил отказаться от оксидного частотозадающего конденсатора в ведущем генераторе и повысить тем самым температурную стабильность частоты. Применение в метрономе микросхем, изготовленных по КМДП-технологии практически устранило зависимость основных характеристик прибора от изменения напряжения питания в пределах от 13 до 4 В.

Использованные в метрономе микросхемы серии К561 можно заменить соответствующими из серии К176, 564. Неподключенные входы всех цифровых элементов устройства следует соединить с общим проводом, а выходы - оставить свободными. Звукоизлучатель НА1 - телефон ТМ-2А (паспорт 08-00-00 ПС).

Собранный без ошибок и из исправных деталей метроном обычно начинает работать сразу после включения; требуется только скорректировать звучание прибора и уточнить границы регулирования темпа. Сначала устанавливают желаемый "тембр" ударов выбором оптимальных значений частоты сигналов fт и fа. Для этого проводники сначала от входа Х0, а затем от X1 мультиплексора переключают попеременно ко всем выходам (в том числе и не показанным на схеме) счетчиков DD2.2 и DD3.1 и прослушивают работу метронома. Выбирают в качестве сигналов fт и fа те из них, которые обеспечивают наиболее выразительное звучание ударов метронома.

Далее надо убедиться, что, поворачивая ручку переменного резистора R2 "Темп", можно перекрыть с запасом с обоих сторон интервал частоты ударов от 0,75 до 3,46 Гц. Если с какой-либо стороны запаса нет или, наоборот, он слишком велик, сигнал fp можно снять с другого выхода счетчика DD3.2. В том случае, когда переключение не помогает, придется скорректировать номинал конденсатора С1. После этого подборкой резисторов R1 и R3 устанавливают точное значение требуемого перекрытия по частоте темпа.

В заключение градуируют шкалу переменного резистора R2, для чего на нее наносят метки в соответствии с таблицей. Измерять частоту можно либо осциллографическим методом, либо специальным прибором - измерителем времени. Удовлетворительную точность дает градуировка по стандартному механическому метроному.

Следует заметить, что при изменении темпа изменяются значения частот fт, fа и fp, а значит, и "тембр" ударов. Если это нежелательно, то придется для формирования сигналов fт и fа установить в метроном дополнительный генератор на фиксированную частоту, по схеме аналогичный имеющемуся.

Смотрите другие статьи раздела Музыканту.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Полет на Марс: испытание для тела и выживания человечества 10.11.2025

Исследование космоса и перспективы полета на Марс привлекают внимание ученых и инженеров по всему миру. Но за технологическими достижениями скрывается серьезная угроза для здоровья астронавтов. Как отмечает Interesting Engineering, даже самые современные ракеты и системы жизнеобеспечения не способны полностью защитить человека от физических и генетических изменений, возникающих во время длительных космических миссий. Эти риски включают потерю костной массы, ослабление мышц и даже потенциальные повреждения ДНК.

Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. В условиях невесомости организм, привыкший к земной гравитации, претерпевает значительные изменения. Мышцы атрофируются, кости теряют до 1% плотности в месяц, сердце уменьшается в размерах, а позвоночник удлиняется, вызывая боль и дискомфорт. После возвращения на Землю астронавты сталкиваются с головокружением и проблемами при вставании из-за адаптации к гравитации.

Особую опасность представляет перераспределение жидкостей в организме: кровь поднимается к голове, что вызывает отечность лица и повышение внутричерепного давления, способное негативно повлиять на зрение. Потеря до 15% объема плазмы приводит к нестабильному давлению и уменьшению размера сердца. Кроме того, ограниченный контакт с земными микроорганизмами делает иммунную систему астронавтов непредсказуемой.

Исследования NASA, включая эксперименты с братьями Скоттом и Марком Келли, показали, что длительное пребывание в космосе изменяет экспрессию генов, отвечающих за восстановление ДНК и иммунный ответ. Воздействие космического излучения повреждает клетки, повышая риск развития рака и аутоиммунных заболеваний. Для снижения этих рисков астронавты тренируются более двух часов в день, используя беговые дорожки с ремнями, велотренажеры и вакуумные весы.

Наибольшую опасность представляет радиация. За пределами магнитного поля Земли экипаж подвергается воздействию галактических космических лучей и солнечных бурь. Металлические и пластиковые экраны обеспечивают лишь частичную защиту, поэтому NASA разрабатывает водяные и полиэтиленовые щиты, а также изучает возможности подповерхностных укрытий на Луне и Марсе.

Психологические аспекты миссии не менее важны: длительная изоляция, ограниченное пространство и задержка связи с Землей создают серьезные стрессовые факторы. Полная автономия экипажа и способность к самопомощи становятся критически важными.

Несмотря на все эти вызовы, подготовка к полетам на Марс продолжается. NASA, SpaceX и другие компании работают над усовершенствованными системами жизнеобеспечения, защиты от радиации и автономной медицинской поддержки.

Другие интересные новости:

▪ Автономный сельскохозяйственный погрузчик Loadix

▪ Портативный CD плеер с FM передатчиком

▪ Балун BALF-CC26-05D3 для трансиверов CC26xx

▪ Деньги - всего лишь инструмент

▪ Восстановление пирамиды Менкаура в Гизе

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей

▪ статья Пигмеи. Крылатое выражение

▪ статья Где и когда состоялся теннисный матч, продолжавшийся более 11 часов? Подробный ответ

▪ статья Кассабанана. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Лаки для металлов. Простые рецепты и советы

▪ статья Транзисторы IRLU014 - MTP6NA 60FI. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026