Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Имитатор звуков стрельбы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Имитатор предназначен для использования в детских электронных игрушках. Он синтезирует шумоподобный звук, напоминающий автоматическую стрельбу, который сопровождается вспышками светодиода. Особенность имитатора - исключительно цифровой синтез звука. Работает он от низковольтного источника (3...4,5 В), средний потребляемый ток составляет 5...7 мА.

Основа имитатора (см. рисунок) - цифровой генератор шума на микросхемах DD1-DD3. О работе подобных генераторов подробно было рассказано в статье М. Мардера и В. Федосова "Цифровые генераторы шума" в "Радио", 1990, № 8, с. 69-71.

Имитатор звуков стрельбы

На элементах DD1.1, DD1.2 собран задающий генератор, импульсы которого следуют с частотой около 7500 Гц, а на элементах DD2.1, DD2.2 - инфранизкочастотный генератор (примерно 10 Гц), управляющий работой тонального генератора на элементах DD2.3, DD2.4 (около 750 Гц).

Шумовой и модулированный тональный сигналы поступают на сумматор, составленный резисторами R4, R5, и далее - на усилитель ЗЧ, выполненный на транзисторе VT1. Нагрузка усилителя - капсюль BF1 (ДЭМШ-1, ДЭМ-4м).

Выходной сигнал инфранизкочастотного генератора управляет также усилителем на транзисторе VT2, нагрузкой которого является светодиод HL1 - он вспыхивает в такт со звуковыми посылками. Включается имитатор кнопкой SB1.

Микросхемы можно заменить на аналогичные серий К176, К561, но в этом варианте несколько возрастут габариты устройства. Кроме указанных на схеме транзисторов, допустимо использовать КТ315Г, светодиоды АЛ307Б-АЛ307Г с желаемым цветом свечения. Резисторы - МЛТ-0,125, конденсаторы - любые малогабаритные керамические, желательно стабильных групп ТКЕ.

Источник питания - три последовательно соединенных элемента РЦ63 (3,75 В) либо другой источник на указанное на схеме напряжение и емкостью не менее 0,06 А.ч.

Вместо капсюля ДЭМШ можно установить излучатель ЗП-1, что позволит почти вдвое снизить энергопотребление имитатора при той же громкости звука. Тогда в цепи коллектора транзистора VT1 параллельно излучателю следует включить резистор сопротивлением 6,8...10 кОм, а сопротивление резисторов сумматора увеличить до 200...300 кОм. Целесообразно также изменить частоту тонального генератора, установив ее подбором конденсатора C3 близкой к частоте собственного механического резонанса излучателя - около 2800 Гц.

Налаживание имитатора сводится к установке желаемого звучания подбором конденсаторов С2, C3 и яркости светодиода подбором резистора R7. Из соображений экономичности ток через светодиод не должен превышать 10 мА.

Генератор на элементах DD1.1, DD1.2 будет работать стабильнее, если вывод 2 элемента DD1.1 подключить к общему проводу (DD1.1 будет работать в режиме повторителя, без инверсии), а элементы R1 и C1 поменять местами.

Автор: Д.Панкратьев, г.Ташкент

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Механическая память гелей и лосьонов 01.09.2025

Современные материалы нередко ведут себя непредсказуемо: одни партии косметики или продуктов питания могут быть идеально стабильными, а другие - быстрее расслаиваться или менять консистенцию. Недавнее исследование американских ученых помогло объяснить эту загадку и показало, что мягкие стекловидные вещества, включая гели и лосьоны, обладают своеобразной "механической памятью", которая сохраняется значительно дольше, чем предполагалось ранее.

Работа была проведена в Массачусетском технологическом институте под руководством исследовательницы Кристалл Оуэнс. С помощью стандартного реометра она смогла измерить остаточные напряжения в гелеобразных веществах, например в геле для волос. Эксперименты показали, что даже после достижения полной однородности материалы продолжают удерживать невидимые внутренние напряжения, которые проявляются спустя несколько дней. Как отмечает Оуэнс, такие вещества способны "помнить", в каком направлении их смешивали и как давно это происходило.

Полученные результаты объясняют, почему лосьоны, кремы для бритья или иные гели одного типа могут вести себя по-разному. Производственные процессы, на первый взгляд совершенно одинаковые, на самом деле оставляют различия в структуре материала. Эти остаточные напряжения напрямую влияют на стабильность и поведение продукта. По словам исследовательницы, именно этим можно объяснить различия между партиями косметики или даже продуктов питания.

Особенность мягких стекловидных материалов заключается в их двойственной природе: они сочетают черты жидких и твердых тел. После процесса перемешивания они находятся в неустойчивом равновесии, а скрытые напряжения постепенно его нарушают. В результате лосьоны и кремы со временем могут расслаиваться, что делает проблему не только интересной с точки зрения физики, но и значимой для промышленности.

Кристалл Оуэнс также предложила теоретическую модель, учитывающую поведение материалов с учетом остаточного напряжения. Ее работа открывает возможность создавать вещества с "кратковременной памятью", которые будут дольше сохранять стабильность. Если удастся контролировать такие параметры, можно будет существенно улучшить качество косметики и других мягких продуктов.

Любопытно, что эффект механической памяти проявляется не только в потребительских товарах. Асфальт, например, также является мягким стекловидным материалом. Напряжения, возникающие в нем при смешивании, в будущем могут приводить к образованию трещин в дорожном покрытии. Если на этапе производства удастся уменьшить эти скрытые напряжения, дороги станут более прочными и долговечными.

Другие интересные новости:

▪ Многоканальный аудиокодек ADAV400

▪ Мобильный телефон помогает найти человека

▪ Чипы памяти Elpida XDR DRAM

▪ Заходите, здесь вас обнюхают

▪ Декодер для чтения мыслей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей

▪ статья Олимп. Крылатое выражение

▪ статья Что заставляет животных различать красный цвет? Подробный ответ

▪ статья Кладовщик. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Электрокерамические материалы и стекла. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Мощный переключатель на полевых транзисторах, 20 ампер. 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