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Una campana musical que puede con todo basada en el microprocesador Z80. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El tema de las visitas electrónicas a domicilio se ha discutido repetidamente en las páginas de varias revistas de radioaficionados y, sin embargo, siempre despierta un gran interés, porque, por un lado, una llamada que tiene incluso el sonido más hermoso y agradable, tarde o temprano se vuelve aburrida. , y por otro lado, siempre puedes pensar en algo original, tuyo y diferente a todo lo demás. Les presento a los lectores una campana electrónica, ensamblada sobre la base del popular microprocesador Z-8 de 80 bits, que puede "reproducir" en el altavoz cualquier sonido digitalizado con una frecuencia de muestreo de 22 kHz y una duración de más de un segundo. .

Esta digitalización se graba en UV ROM junto con un pequeño programa ejecutable en códigos máquina Z-80. El uso de ROM reprogramable facilita cambiar el sonido del timbre sin utilizar un soldador. Por cierto, la elección del procesador Z-80 como base estuvo dictada principalmente por su bajo costo y disponibilidad general. Y aunque construir una llamada basada en un microcontrolador completo recuerda mucho a "clavar clavos con un reloj de pulsera", el resultado, en mi opinión, resultó barato y alegre. :-)

El diagrama se muestra en la figura.

Una campana musical que puede con todo basada en el microprocesador Z80. Esquema de llamada de música
Arroz. 1. Diagrama de una campana musical (click para ampliar)

El chip 27C512, que ocupa todo el espacio de direcciones del procesador, se utiliza como memoria y el registro 1533IR23 se utiliza como puerto. Las salidas del registro Q0 - Q7 están conectadas a un convertidor digital-analógico de resistencia simple, que genera una señal de audio preparada, que queda filtrada de componentes ultrasónicos no deseados por el condensador C1, ajustado al volumen más apropiado con un potenciómetro. R17 y amplificado en potencia por el microcircuito K174UN14. La potencia del amplificador es suficiente incluso para usuarios con audición reducida.

Dado que el procesador funciona con un solo cristal de memoria, solo en modo lectura y solo con un puerto en modo escritura, resultó posible abandonar por completo el decodificador de direcciones y simplificar al máximo el circuito de selección de cristal, utilizando solo dos señales. MREQ e IORQ del procesador. El reset se organiza en los elementos R21, C7 y VD1, el oscilador maestro, que produce un meandro con una frecuencia de 4 MHz, se realiza en los elementos DD3.1 y DD3.2. utilizando un resonador de cuarzo BQ1. La llamada comienza cuando llega el registro. "0" a la entrada de interrupción enmascarable por hardware (señal INT). Las unidades DD3.5, DD3.6, R23, C8, VD3 se utilizan para proteger contra interferencias que ocurren en los cables que conducen al botón de timbre KN. La parte digital de la llamada se alimenta con un voltaje de +5V, estabilizado por el microcircuito KR142EN5A.

Algunas palabras sobre el "firmware". El código ejecutable se encuentra en las direcciones 0000H - 009FH:

0000 F3 3E 80 D3 7F 3E E0 BA ED 56 30 05 FB 00 16 FF 0010 76 FB 06 FF 48 06 FF 10 FE 41 10 F8 10 FE 01 A0 0020 00 21 FF FF 0A D3 7F 56 06 06 10 FE 43 Ed 42 26 0030 03 03 16 ED 16 FF С7 00 06 02 46 42 3E 80 D3 7F 0040 10 FA 42 AF D3 7F 10 FB 41 10 EF AF BA 26 02 15 0050 С7 16 80 С7 77 61 76 F 7 32 32 6B F7 6D 6F 6E 6F 0060 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 0070 00 28 63 29 20 4A 75 6C 79 2C 20 31 39 39 37 00 0080 00 53 74 6 72 63F 68 61 6 20 4B 2 20B 4E 2 00D 0090E 2 2 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00D 0D Y luego, desde la dirección 22AXNUMXH hasta el final (FFFFH) hay una señal evoc digitalizada que se puede obtener de un MS .WAV ordinario. Archivo de sonido WINDOWS en formato MONO de XNUMX kHz. Lo único que debe hacer antes de utilizar dicho archivo es eliminar su encabezado en cualquier editor simple (por ejemplo, integrado en Volkov Commander).

El autor suele hacer esto:

1. Se toma un archivo .WAV que necesita ser reproducido por una llamada.
2. El archivo se convierte al formato MONO de 22 kHz mediante cualquier programa que permita hacerlo (por ejemplo, SOUNDRECORDER, incluido con MS WINDOWS).
3. En el mismo GRABADOR DE SONIDO se edita el archivo para que no ocupe más de 65536 bytes.
4. El editor integrado en Volkov Commander comprueba la longitud del archivo y, si no supera los 65536 bytes, se eliminan los primeros 160 bytes de este archivo y en su lugar se escriben manualmente 160 bytes del código anterior.
5. Utilizando el programador, la PROM se "flashea".

Para una mayor eficiencia, puede abandonar el LED y utilizar un procesador fabricado con tecnología K-MOS, por ejemplo KR1858VM3.

Autor: K. Storchak, Kiev; Publicación: cxem.net

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La seda natural se convirtió en la base de los dispositivos electrónicos solubles. Anteriormente, los autores del estudio aprendieron cómo crear placas delgadas a partir de él, que podrían usarse como sustrato para cables y microchips. Al variar el grosor y la densidad de la seda, los ingenieros pudieron controlar la velocidad de disolución del dispositivo en el cuerpo. Para crear cables, los ingenieros propusieron usar magnesio metálico. Debido a su alta reactividad, prácticamente no se usa en electrónica. Sin embargo, para la creación de dispositivos solubles, la reactividad resultó ser una ventaja. Debido a esto, las películas delgadas de metal bajo la acción del agua se oxidan con el tiempo y se convierten en iones.

Los autores utilizaron silicio ordinario como semiconductores. Los ingenieros han demostrado que sus placas más bien delgadas se disuelven con relativa rapidez en el medio acuático. Por ejemplo, con un espesor de 100 nm, una oblea de silicio utilizada por los ingenieros se disolvió a una velocidad de 4,5 nm por día.

Rogers y sus colegas han intentado durante años encontrar la receta perfecta para disolver productos electrónicos experimentando con varios compuestos orgánicos e inorgánicos. Como señalan los científicos, todos los componentes de dicha electrónica (sustratos aislantes, conductores y semiconductores) deben excretarse libremente del cuerpo sin dañarlo. Además, el dispositivo terminado debe ser lo suficientemente flexible y compacto para implantarlo con éxito debajo de la piel o en otras partes del cuerpo humano.

El magnesio puro y su óxido se utilizan como "material de construcción" para la conducción de electrodos y como sustrato dieléctrico para transistores. Las tiras más delgadas de silicio son necesarias para el funcionamiento de transistores y otros dispositivos semiconductores, incluidos sensores de temperatura, fotosensores microscópicos y cámaras. Las moléculas del biopolímero, que forma la base de la seda, se utilizan como caparazón flexible y soluble del dispositivo.

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