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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Máquina acústica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El autómata descrito en el artículo, además de su función principal, encender y apagar cuatro cargas según el número de palmadas, puede controlar cualquier dispositivo de efectos de iluminación. Su uso también permitirá construir una carga ligera dinámica.

En la mayoría de los dispositivos de efectos de iluminación, se utiliza un oscilador maestro, cuya frecuencia está controlada por una resistencia variable. La velocidad de cambio de lámparas o guirnaldas no coincide con el tempo de la música, y hay que reconfigurar manualmente el generador para cada melodía. La máquina acústica propuesta (ver diagrama) le permite cambiar las guirnaldas de acuerdo con el tempo de la música. En ausencia de sonido, las lámparas se encienden con una frecuencia mínima, configurada seleccionando la resistencia R11.

La máquina acústica en la versión original controla el dispositivo de efectos de iluminación (ver "Para ayudar al radioaficionado", 1990, No. 108); el relé del cuarto canal se utiliza para encenderlo. La resistencia de ajuste R8 ajusta la sensibilidad de la máquina para que reaccione a la música, pero no cambie los canales de conmutación de las cargas. La práctica muestra que, además del cuarto canal involucrado, puede usar el segundo o el tercero, y rechazar el primero por completo, ya que con un fuerte aumento en el volumen del sonido, puede funcionar.

Máquina acústica. Diagrama esquemático de una máquina acústica.
(haga clic para agrandar)

Desde el micrófono VM1, la señal se envía a la entrada del amplificador limitador, realizado en el microcircuito K538UN1A. Después de la amplificación, los diodos VD5, VD6 detectan la señal y la alimentan a la base del transistor VT1. En su circuito colector se incluye un optoacoplador de resistencia U1, que controla el generador del dispositivo de efectos de iluminación. Con un aumento en el volumen del sonido, el transistor VT1 se abre ligeramente, la resistencia de salida del optoacoplador disminuye, lo que conduce a un aumento en la velocidad de conmutación de guirnaldas.

Con un aplauso acentuado, el transistor Vt1 se abre por completo, el multivibrador en espera se inicia en los elementos DD3.3, DD3.4, lo que genera un pulso de bajo nivel con una duración de aproximadamente 0.1 s (determinado por la resistencia de la resistencia R3 y la capacitancia del capacitor C2). En el borde de este pulso, se lanza el segundo multivibrador en espera sobre los elementos DD3.1, DD3.2, que también genera un pulso de bajo nivel con una duración de aproximadamente 1.5 s. Durante este tiempo (determinado por la resistencia de la resistencia R1 y la capacitancia del capacitor C1), el chip DD1 cuenta los pulsos correspondientes al número de estallidos. Por ejemplo, había cuatro En la salida 4 del contador-decodificador DD1, se establecerá un voltaje de alto nivel.

Después de un pulso de cuatro segundos en la entrada de control del chip DD2 (pin 14), el nivel lógico bajo cambiará a uno alto. En la salida del cuarto elemento lógico (desde arriba en el diagrama) del microcircuito DD2, también se establecerá un voltaje de alto nivel. Va a la entrada R del contador-decodificador DD1, lo reinicia y, al mismo tiempo, cambia el disparador DD5.2. El transistor abierto VT5 controla el relé electromagnético K4, que conecta la carga correspondiente con sus contactos (no se muestra en el diagrama). El LED HL4 señala la inclusión del cuarto canal de la máquina.

El circuito de derivación C3R6 restablece todos los activadores cuando se enciende la máquina.

El bloque A1 solo se puede usar solo para controlar el dispositivo de efectos de iluminación. Si esto no es necesario, en lugar del optoacoplador U1, se incluye una resistencia de 1 kΩ en el circuito colector del transistor VT10.

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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