ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Tambor electrónico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Músico Se propone un diseño de un instrumento musical electrónico que permite simular la ejecución de diversos instrumentos de percusión desde un bombo hasta platillos. Las dimensiones del dispositivo permiten llevarlo en un maletín. Al conectar unos auriculares a la salida "batería", podrás practicar tu técnica de interpretación sin miedo a molestar a tus vecinos. El timbre, la tasa de caída y otras características del sonido del instrumento se pueden ajustar dentro de un amplio rango. Un instrumento musical de percusión electrónica se ensambla según el diagrama que se muestra en la Fig. 1. Un golpe con la baqueta (una pulsación breve del botón SB1) provoca el cambio del disparador de los elementos DD1.1 y DD1.2. Sirve para suprimir el rebote de los contactos del botón. Como es sabido, el espectro sonoro de un instrumento de percusión contiene componentes armónicos y de ruido amortiguados. El primero está formado por un conjunto formado por un inversor DD1.3. amplificador operacional DA1 y elementos relacionados. En el momento del “impacto”, se envía un pulso de nivel lógico alto desde la salida 10 de DD1.3 a través del circuito diferenciador C2R9. diodo VD1. El divisor resistivo R12R13 se suministra a la entrada del generador de oscilación amortiguado en el amplificador operacional DA1. Este último es el equivalente a un circuito oscilatorio de alta Q. La frecuencia de las oscilaciones excitadas por el pulso depende de los valores de los condensadores C5-C8. Dependiendo del tipo de herramienta a simular se recomiendan los siguientes valores: tipo="disco">Al seleccionar el timbre del sonido, la frecuencia se ajusta dentro de ciertos límites mediante una resistencia variable R10. El factor de calidad del circuito y el tiempo de amortiguación de las oscilaciones (sonido posterior) se modifican mediante la resistencia variable R21. Unión del emisor con polarización inversa del transistor VT1. funcionando en modo de avalancha, sirve como generador de señales de ruido. Su amplificador se ensambla mediante transistores VT2 y VT3. A continuación, el ruido ingresa a la entrada del amplificador operacional DA2 a través de la unión del emisor del fototransistor incluido en el optoacoplador U1. La ganancia de la cascada del amplificador operacional es inversamente proporcional a la resistencia de esta unión y, a su vez, depende de la iluminación de la base del fototransistor creada por el LED del optoacoplador. Controlando así la corriente que fluye a través del LED. Puede cambiar la amplitud del ruido en la salida DA2. Cuando se presiona el botón SB 1, el nivel lógico en la salida 11 del elemento DD1.4 es alto. El condensador C3 se carga a través de las resistencias R7. R8 y diodo VD2. Corriente a través del optoacoplador LED U1. incluido en el circuito emisor del transistor VT4. creciente. La amplitud del ruido en la salida del amplificador operacional DA2 aumenta. Después de soltar el botón, el condensador C3 se descarga a través de las resistencias R14 y R15. La corriente a través del LED cae y la amplitud del ruido disminuye. Las resistencias variables R7 y R15 regulan la tasa de aumento (ataque) y disminución del ruido, respectivamente. La capacitancia del condensador C4 se selecciona para lograr el timbre deseado. Los componentes de la señal del "tambor" se suman en la entrada del amplificador operacional DA3. Las resistencias variables R23 y R26 regulan su volumen. Los interruptores SA1 y SA2 pueden apagar una o ambas señales. Todas las resistencias fijas del dispositivo son MLT-0.125 u otras con una potencia nominal de al menos 0.125 W. Resistencias variables: cualquier resistencia sin cables de tamaño adecuado. Los condensadores de película de la serie K5-K8 se utilizan como C72-C78. Condensadores de óxido C3. C9. C10 -K50-35 o importado. El resto de condensadores pueden ser del grupo cerámico H90. Transistores: cualquier estructura p-pn de baja potencia. Como amplificador operacional DA1-DA3, se pueden utilizar los microcircuitos K140UD7, K153UD2 y otros, teniendo en cuenta la finalidad de sus salidas y con los circuitos de corrección necesarios según los datos de referencia. En lugar del microcircuito K56TLA7, son adecuados sus análogos funcionales de las series 564. K176, 164. Un posible diseño de la parte mecánica del “tambor” se muestra en la Fig. 2. Su base es un cuerpo de madera cuadrado o trapezoidal 5. En él se fija una placa de madera contrachapada 6 con tornillos 7, y la fijación no debe ser rígida. El borde libre de la placa 7 está intercalado entre el limitador 10 y el pulsador del microinterruptor 9. Este último debe activarse cuando una baqueta golpea la placa 7. Para evitar que el sonido de la baqueta sobre la madera contrachapada sea demasiado fuerte, se pega una goma fina a la placa 7. . El mazo de cables 8 conecta los contactos del microinterruptor 9 al enchufe 4, que sirve para conectar el “tambor” a la parte electrónica del dispositivo. No importa el tipo de tomacorriente, pero el número de contactos es al menos tres. Son adecuados, por ejemplo, SG3 o SG5. Utilizando el casquillo 2 y el tornillo 3, la estructura se fija en una posición conveniente para el artista sobre el soporte metálico 1. Según el dispositivo considerado, es posible realizar una batería completa añadiendo el número necesario de canales de generación de sonido similares a los considerados. Si las señales de salida de todos los canales se aplican al punto S, la salida del amplificador operacional DA3 será la suma de los sonidos de los instrumentos. La señal de ruido original para ellos también puede ser común. Su. como se muestra en el diagrama, retirado del emisor del transistor VT3. Autor: V. Utkin, Zlatoust, región de Chelyabinsk Ver otros artículos sección Músico. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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