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Reloj parlante. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Durante mucho tiempo soñé con un reloj "parlante", pero no pude actualizar la ROM. Así que usé un reloj "TALKING WATCH" (hecho en China). El diagrama del reloj "parlante" se muestra en la Fig.1. La señal horaria me suena de forma independiente en cada habitación y en el pasillo. Para ello se utilizan los cabezales dinámicos BA1 ... BA4.

reloj parlante

El amplificador está montado sobre cuatro transistores VT1 ... VT4. El circuito de conmutación (Fig. 2) está ensamblado sobre un relé del tipo RES 22. El circuito funciona así. Cuando se presiona el botón SB1, el relé K 1 se activa y sus contactos se bloquean a través de los contactos normalmente cerrados de otros relés (K4.2, KZ.2, K2.2). Los contactos K 1.1 encienden el altavoz BA1 "Hall" y al mismo tiempo se activa (pero no bloquea) el relé K5. Los contactos K5.1 encienden el sintetizador de voz del reloj. La señal horaria suena en la habitación seleccionada. El resto de las habitaciones están en silencio. Vale la pena presionar el botón SB2 (SB3, SB4), y el relé cerrado K1 se apaga y el otro se enciende (K2 ... K4). En el dormitorio, en serie con el VAZ, puede colocar una resistencia variable para reducir el volumen (no se muestra en el diagrama).

reloj parlante

En lugar de una batería de reloj interna, es mejor poner dos baterías de dedo externas u otras para un voltaje total de 3 V. La fuente de alimentación puede ser cualquiera con voltajes de salida de 5 V y 20 V.

La desventaja del circuito es que, en un punto determinado de la habitación, debe colocar 4 cables (2 cables para el botón, 2 para el altavoz). Es más conveniente usar un cable telefónico (como "fideos") y ocultarlo debajo del zócalo.

Autor: V.Denisov; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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La startup Kumu Networks, creada en 2012 por empleados de la Universidad de Stanford (con una inversión de $ 10 millones), afirma resolver un problema de larga data que es imposible enviar y recibir datos en la misma frecuencia de radio al mismo tiempo.

Recibir y transmitir datos en la misma frecuencia tiene varias ventajas, y una de las más importantes es el uso más eficiente del espectro de frecuencias. Un gran avance podría duplicar la velocidad de transferencia de datos a través de redes inalámbricas, escribe Technology Review.

Para resolver el problema, los ingenieros tuvieron que eliminar un efecto conocido como "autointerferencia". Durante el funcionamiento, el sistema de radio envía y recibe señales de radio, mientras que la potencia de las señales enviadas es miles de millones de veces mayor que la potencia de las señales que recibe. Cualquier intento de recepción se ve obstaculizado por el hecho de que el receptor también crea una señal de salida, lo que provoca interferencias (superposición de ondas de radio). Por esta razón, la mayoría de los sistemas de radio, incluidos los teléfonos inteligentes, las estaciones base de sus teléfonos celulares y los enrutadores Wi-Fi, envían en una frecuencia y reciben en otra, o usan la misma frecuencia, cambiando rápidamente de transmisión a recepción.

Para eliminar la autointerferencia, los ingenieros de Kumu Networks construyeron un circuito electrónico que calcula previamente la cantidad de interferencia que creará el transmisor en el siguiente instante y genera una señal de compensación para eliminar la interferencia. El circuito genera una señal de compensación durante la transmisión de cada paquete de información, lo que permite su uso en dispositivos móviles en los que la eliminación de interferencias se complica por el hecho de que los dispositivos se mueven en el espacio (por lo que las ondas se reflejan constantemente desde diferentes objetos).

"Durante los últimos 100 años, parecía imposible", comentó Sachin Katti, profesor titular de ciencias eléctricas e informáticas en la Universidad de Stanford y cofundador y director ejecutivo de Kumu Networks.

Anteriormente, el método de compensación fue utilizado por otras empresas, incluida Comtech, para aumentar la capacidad de los canales de comunicación satelital. Sin embargo, nadie antes de Kumu Networks ha demostrado la aplicabilidad del método en redes como LTE y Wi-Fi, en las que se deben compensar señales con cinco órdenes de magnitud de potencia superior. Eso es lo que hizo la startup de Stanford.

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