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Dispositivo de señalización programable por voz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Microcontroladores

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En la literatura sobre ingeniería de radio ya se han propuesto repetidamente descripciones de sintetizadores de voz electrónicos y su uso como dispositivos de señalización en diversos objetos. Pero el interés de los lectores por este tema no decae. El artículo publicado ofrece dos opciones más para dispositivos simples.

El esquema de la primera versión del sintetizador se muestra en la fig. 1. Sobre los elementos DD1.1-DD1.3 se fabrica un oscilador maestro. Con una resistencia sintonizada R2, puede cambiar la frecuencia del generador y, en consecuencia, el tempo y el tono del habla o la reproducción de la melodía. Los contadores DD2 y DD3 enumeran las direcciones de la ROM DS1, que contiene la información de audio digitalizada.

Dispositivo de señalización programable por voz
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Cuando se enciende la alimentación, los contadores se reinician aplicando voltaje a las entradas R de los microcircuitos a través del circuito diferenciador R1C1. Los puentes S1 y S2 seleccionan el ancho de bits de los contadores según el tipo de ROM utilizada (la tabla de posiciones se indica directamente en el diagrama). El convertidor digital a analógico más simple se ensambla en las resistencias R3 - R9 y los condensadores C4, C5. Como muestra la práctica, lo más conveniente es utilizar solo seis dígitos, descartando los dígitos más jóvenes y significativos. El hecho es que la categoría senior, por regla general, no aporta una cantidad significativa de información. Y el más joven introduce un ruido significativo en la señal (el llamado ruido de muestreo).

El chip LM1 se utiliza como amplificador de potencia (DA386). La elección de este chip se debe a su pequeño tamaño, facilidad de uso y mínima distorsión no lineal. Con resultados ligeramente peores, se pueden utilizar otros microcircuitos, por ejemplo, K174UN14 o TDA2003, TDA2030, etc. con sus correspondientes circuitos de conmutación. La resistencia variable R15 ajusta el volumen de reproducción.

En los transistores VT1 y VT2, se realiza un dispositivo de control de potencia para todo el dispositivo de señalización. Es posible trabajar con una fuente de alimentación autónoma (se muestra en la Fig. 1) y con alimentación CA. En este último caso, los elementos GB1, C3, R10, R12, R13, VT2 deben excluirse del dispositivo y el botón de inicio SB1 debe transferirse al circuito primario del transformador de potencia. El circuito de alimentación de la red se muestra en la fig. 2.

Dispositivo de señalización programable por voz

Cuando se presiona el botón SB1, se aplica voltaje al relé K1 a través del transistor VT1, funciona y se autobloquea con uno de sus grupos de contactos K1.1. Al final de la enumeración de direcciones, el pulso del dígito de orden superior del contador a través del inversor DD1.4 se alimenta a la base del transistor VT1. El transistor se cierra, el relé se desactiva y desconecta completamente el dispositivo de la red.

La señal sonora digitalizada grabada en la ROM se obtiene de la siguiente manera. Se toma como fuente un archivo WAV de formato MONO de 8000 o 11025 Hz. Es conveniente recibir una señal de voz (y también musical) utilizando el programa PHONOGRAPH, que forma parte del sistema operativo WINDOWS. El archivo se carga en cualquier editor de texto. Como regla general, los primeros 100-200 bytes no son informativos. Contienen información de servicio, ruido, etc. El archivo se alinea al tamaño de la ROM utilizada, eliminando los primeros 100 - 200 bytes y los últimos bytes "extra" no informativos. A continuación, el archivo editado se carga en el programador y se "cose" en la ROM. Puede leer más sobre esto en el artículo de A. Dolgoy "Cómo escribir datos de audio desde un archivo WAV a la ROM y "reproducirlos" ("Radio", No. 4, 5, 2001).

Como muestra la práctica, para muchas aplicaciones se puede lograr una calidad de reproducción de sonido bastante aceptable utilizando solo cuatro dígitos (en teléfonos con AON, contestadores automáticos, etc.). Por lo tanto, utilizando una ROM convencional de ocho bits, puedes intentar escribir el doble de información. Un diagrama de dicho dispositivo se muestra en la Fig. 3.

Dispositivo de señalización programable por voz
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La diferencia entre este dispositivo y el realizado en la Fig. 1 es una introducción al circuito del interruptor DD4. La información se lee de la ROM a través del conmutador alternativamente desde los bits más significativos y menos significativos del byte. En todos los demás aspectos, el funcionamiento del dispositivo según la Fig. 3 es parecido. La elección de la ROM se realiza mediante los puentes S1 - S3. Por supuesto, para este dispositivo, el archivo ROM debe procesarse con un programa especial que "redondea" la longitud de los bits de datos a cuatro y "mezcla los mordiscos".

En los diagramas anteriores, el orden de las entradas de direcciones se cambia para que los conductores impresos en la placa estén ubicados solo en un lado. Esto simplifica enormemente el diseño. Sin embargo, en este caso es necesario cambiar el orden de grabación de la información en la ROM. Recodificar el archivo wav original con programa especial (también "mezcla" los mordiscos para el dispositivo en la Fig. 3). El archivo contiene ejemplos de archivos ya transcodificados, listos para escribirse en ROM de varios tamaños. El número 4 en el nombre del archivo indica que está destinado a "flashear" la ROM en el dispositivo fig. 3 y el número 8 - en el dispositivo fig. 1. Extensión de archivo: su volumen en kilobits.

Autor: S.Bashirov, Moscú

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El ciberplasma imita las funciones básicas de la lamprea marina (Petromyzon marinus), una sanguijuela que vive principalmente en el Océano Atlántico. La lamprea marina tiene un sistema nervioso muy primitivo, lo que facilita que los científicos la copien. Además, la lamprea nada bien, lo que la convierte en un prototipo ideal para el robot Cyberplasm.
El prototipo de Cyberplasm tendrá menos de 1 cm de largo, y las versiones "funcionales" prometedoras pueden tener menos de 1 mm de largo o incluso construirse a nanoescala. Un microrobot vivo será extremadamente sensible a los cambios ambientales y en el futuro podrá viajar en el cuerpo humano, detectar y tratar una variedad de enfermedades.

Actualmente, el desarrollo de sensores para Cyberplasma está en marcha. Pequeños sensores basados ​​en células vivas responderán a estímulos externos, convirtiéndolos en impulsos electrónicos que se envían al "cerebro" electrónico del robot.

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