شبیه ساز افکت های صوتی روی رام های قابل برنامه ریزی. نمودارهای ساده برای مبتدیان. الف - پین نصب

دستگاهی که مدار آن در شکل زیر نشان داده شده است، یک سیگنال پیچیده تولید می کند فرکانس صوتییادآور آواز پرندگان اساس آن یک مولتی ویبراتور آماده به کار نامتقارن تا حدودی غیر معمول بود که روی دو ترانزیستور سیلیکونی دوقطبی با رسانایی متفاوت مونتاژ شده بود. منبع تغذیه GB1 (باتری "Korund") از طریق کانکتور X1 به طور دائم به آبشار ترانزیستور VT2 متصل است که با دکمه معمولی باز SB1 از اولین آبشار ترانزیستور VT1 جدا می شود. یکی از ویژگی های دستگاه وجود سه مدار زمان بندی است که در واقع ماهیت افکت صوتی را تعیین می کند. شبیه ساز دارای کلید برق عمومی نیست، زیرا مصرف جریان در حالت آماده به کار از 0.1 μA تجاوز نمی کند، که بسیار کمتر از جریان خود تخلیه باتری است.

دستگاه به این صورت عمل می کند. فقط باید دکمه SB1 را فشار دهید و خازن C1 به ولتاژ باتری GB1 شارژ می شود. پس از رها کردن دکمه، خازن ترانزیستور VT1 را تغذیه می کند. باز می شود و جریان پایه VT2 از محل اتصال جمع کننده-امیتر آن جریان می یابد که باز می شود. اینجاست که مدار بازخورد مثبت RC که از مقاومت R2 و خازن C2 تشکیل شده است وارد عمل می شود و ژنراتور هیجان زده می شود. از آنجایی که ورودی ژنراتور مقاومت نسبتاً بالایی دارد و مقاومت R2 که به صورت سری با خازن C2 متصل شده است مقاومت زیادی دارد، یک پالس جریان با مدت زمان قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. به نوبه خود، با یک "مکث" از پالس های کوتاه تر پر می شود که فرکانس آن در محدوده صوتی قرار دارد. این نوسانات به دلیل وجود یک مدار LC موازی، متشکل از اندوکتانس سیم پیچ کپسول BF1، ظرفیت خود و ظرفیت خازن C3 که توسط جریان متناوب به موازات سیم پیچ BF1 متصل می شود، ایجاد می شود. با توجه به غیر خطی بودن فرآیند شارژ-تخلیه خازن های C2 و C3، ارتعاشات صوتی علاوه بر فرکانس و دامنه مدوله می شوند. نتیجه صدایی است که توسط تلفن BF1 به عنوان سوت پخش می شود، که به طور مداوم صدا را تغییر می دهد و سپس قطع می شود - مکثی دنبال می شود.

پس از تخلیه خازن C2، چرخه جدیدی از شارژ آن آغاز می شود - تولید از سر گرفته می شود. با هر صدای بعدی، با کاهش ولتاژ در خازن C1، ملودی سوت متفاوت می شود، به طور فزاینده ای با یک کلیک مشخصه آواز پرندگان در هم می آمیزد و حجم به تدریج کاهش می یابد. در پایان "تریل" چند سوت آرام، ملایم و محو شده به گوش می رسد. پس از آن، ولتاژ پایه VT1 به زیر آستانه باز کردن آن می‌رسد (حدود 0.6-0.7 ولت)، هر دو ترانزیستور متصل به گالوانیکی بسته می‌شوند و صدا متوقف می‌شود.

پس از مدتی، خازن C1 به طور کامل تخلیه می شود (از طریق مقاومت داخلی خود، مقاومت R1، ترانزیستور VT1 و اتصال امیتر VT2)، مدار تشکیل شده توسط عناصر R1، C1، VT1 بین پایه و امیتر متصل می شود. ترانزیستور VT2، آن را حتی بیشتر قفل می کند و در نتیجه اقتصاد بالایی را برای دستگاه در حالت آماده به کار فراهم می کند. شبیه ساز با فشار دادن مجدد دکمه از سر گرفته می شود.

این دستگاه می تواند از ترانزیستورهای سری KT201، KT301، KT306، KT312، KT315، KT316، KT342 (VT1) استفاده کند. KT203، KT208، KT351، KT352، KT361 (VT2) با نسبت انتقال جریان ساکن حداقل 30. هر مقاومت با اندازه کوچک R1، به عنوان مثال MLT-0.125، مقاومت تنظیم - SPO-0.4، SP3-9a. خازن های C2، C3 - MBM (KLS، K10-7V)، اکسید C1، به عنوان مثال K50-6. تلفن BF1 - کپسول DEMSh-1، یک "گوشی" مینیاتوری TM-2A (نازل پلاستیکی در آن برداشته می شود - راهنمای صدا) یا دیگری، اما همیشه الکترومغناطیسی، با مقاومت سیم پیچی تا 200 اهم. دکمه KM1-1 یا MP3.

استقرار به انتخاب موقعیت موتور مقاومت تنظیم می شود که در آن جلوه صوتی مورد نظر بازتولید می شود.

ماهیت "آواز خواندن" را می توان با انتخاب تجربی عناصر زیر تغییر داد: C1 در 20-100 میکروفاراد (مدت زمان کل صدا را تعیین می کند)، C2 در 0.1-1 میکروفاراد (مدت زمان هر صدای جداگانه). علاوه بر این، C2 و R1 (در محدوده 470 کیلو اهم - 2.2 MΩ) مدت زمان مکث بین صداهای اول و بعدی را تعیین می کنند. رنگ آمیزی صداها به ظرفیت خازن C3 (1000 pF-0.1 uF) بستگی دارد.

مدلساز-سازنده №8، 1989، ص28

دنیای اطراف ما پر از صداهاست. در شهر، این صداها عمدتاً با توسعه فناوری مرتبط هستند. طبیعت احساسات دلپذیرتری به ما می دهد - آواز پرندگان، صدای موج سواری، صدای تروق آتش در یک سفر کمپینگ. اغلب برخی از این صداها نیاز به بازتولید مصنوعی دارند - تقلید، صرفاً از روی میل، یا بر اساس نیازهای حلقه مدلسازی فنی شما، یا هنگام اجرای یک نمایشنامه در یک دایره درام. توصیف چندین تقلید کننده صدا را در نظر بگیرید.


شبیه ساز آژیر متناوب


بیایید با ساده ترین طراحی شروع کنیم، این یک شبیه ساز صدای آژیر ساده است. آژیرهای تک صدایی وجود دارند که صدای یک کلید را منتشر می کنند، متناوب، زمانی که صدا به تدریج کم یا زیاد می شود و سپس قطع می شود یا تک آهنگ می شود و دو صدایی که در آن تن صدا به طور متناوب به طور ناگهانی تغییر می کند.

در ترانزیستورهای VT1 و VT2، یک ژنراتور مطابق طرح یک مولتی ویبراتور نامتقارن مونتاژ می شود. سادگی مدار ژنراتور با استفاده از ترانزیستورهای ساختارهای مختلف توضیح داده می شود که بدون بسیاری از جزئیات لازم برای ساخت یک مولتی ویبراتور بر اساس ترانزیستورهای همان ساختار امکان پذیر است.


شبیه ساز صدای آژیر - مدار دو ترانزیستوری

نوسانات ژنراتور و در نتیجه صدا در هد دینامیک به دلیل بازخورد مثبت بین کلکتور ترانزیستور VT2 و پایه VT1 از طریق خازن C2 ظاهر می شود. تونالیته صدا به ظرفیت این خازن بستگی دارد.

هنگامی که سوئیچ SA1 منبع تغذیه مولد صدا را تامین می کند، همچنان هیچ ولتاژی در هد وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ ولتاژ بایاس بر اساس ترانزیستور VT1 وجود ندارد. مولتی ویبراتور در حالت آماده به کار است.

به محض فشار دادن دکمه SB1، خازن C1 شروع به شارژ شدن می کند (از طریق مقاومت R1). ولتاژ بایاس در پایه ترانزیستور VT1 شروع به افزایش می کند و در یک مقدار مشخص، ترانزیستور باز می شود. صدای تونالیته مورد نظر در هد پویا شنیده می شود. اما ولتاژ بایاس افزایش می یابد و تا زمانی که خازن به طور کامل شارژ شود، آهنگ صدا به آرامی تغییر می کند. مدت زمان این فرآیند 3 ... 5 ثانیه است و به ظرفیت خازن و مقاومت مقاومت R1 بستگی دارد.

ارزش رها کردن دکمه را دارد - و خازن از طریق مقاومت های R2، R3 و اتصال امیتر ترانزیستور VT1 شروع به تخلیه می کند. تن صدا به آرامی تغییر می کند و در یک ولتاژ بایاس خاص بر اساس ترانزیستور VT1، صدا ناپدید می شود. مولتی ویبراتور به حالت آماده به کار باز می گردد. مدت زمان تخلیه خازن به ظرفیت خازن، مقاومت مقاومت های R2، R3 و محل اتصال امیتر ترانزیستور بستگی دارد. به گونه ای انتخاب می شود که مانند حالت اول، تن صدا در عرض 3...5 ثانیه تغییر کند.

علاوه بر مواردی که در نمودار نشان داده شده است، می توان از سایر ترانزیستورهای سیلیکونی کم مصرف با ساختار مناسب با ضریب انتقال جریان ساکن حداقل 50 در شبیه ساز استفاده کرد. ترانزیستورهای ژرمانیومی- به جای VT1، MP37A، MP101 می تواند کار کند و به جای VT2 - MP42A، MP42B با بالاترین ضریب انتقال استاتیک ممکن است. خازن C1 - K50-6، C2 - MBM، مقاومت ها - MLT-0.25 یا MLT-0.125. هد دینامیک - با توان 0.G ... 1 وات با سیم پیچ صوتی با مقاومت 6 ... 10 اهم (به عنوان مثال هد 0.25GD-19، 0.5GD-37، 1GD-39). منبع تغذیه - باتری کرونا یا دو باتری 3336 متصل به صورت سری کلید و دکمه پاور - هر طرحی.

در حالت آماده به کار، شبیه ساز مقدار کمی جریان مصرف می کند - عمدتاً به جریان برگشتی کلکتور ترانزیستور بستگی دارد. بنابراین، مخاطبین سوئیچ را می توان برای مدت طولانی بسته کرد، که مثلاً هنگام استفاده از شبیه ساز به عنوان زنگ خانه ضروری است. هنگامی که کنتاکت های دکمه SB1 بسته می شود، مصرف جریان به حدود 40 میلی آمپر افزایش می یابد.

با نگاهی به مدار این شبیه ساز، به راحتی می توان متوجه یک گره از قبل آشنا شد - یک ژنراتور مونتاژ شده روی ترانزیستورهای VT3 و VT4. طبق این طرح، شبیه ساز قبلی مونتاژ شد. فقط در این مورد، مولتی ویبراتور در حالت آماده به کار کار نمی کند، بلکه در حالت عادی کار می کند. برای انجام این کار، پایه اولین ترانزیستور (VT3) با یک ولتاژ بایاس از تقسیم کننده R6R7 تامین می شود. توجه داشته باشید که ترانزیستورهای VT3 و VT4 در مقایسه با مدار قبلی به دلیل تغییر در قطبیت ولتاژ تغذیه تعویض شده اند.

بنابراین، یک مولد آهنگ روی ترانزیستورهای VT3 و VT4 مونتاژ می شود که اولین لحن صدا را تنظیم می کند. در ترانزیستورهای VT1 و VT2، یک مولتی ویبراتور متقارن ساخته شده است که به لطف آن یک صدای دوم به دست می آید.

اینجوری میشه در طول کار مولتی ویبراتور، ولتاژ در کلکتور ترانزیستور VT2 یا وجود دارد (زمانی که ترانزیستور بسته است) یا تقریباً به طور کامل ناپدید می شود (زمانی که ترانزیستور باز می شود). مدت زمان هر حالت یکسان است - تقریباً 2 ثانیه (یعنی نرخ تکرار پالس مولتی ویبراتور 0.5 هرتز است). بسته به وضعیت ترانزیستور VT2، مقاومت R5 یا مقاومت R6 (از طریق مقاومت R4 متصل به صورت سری با مقاومت R5) یا R7 (از طریق بخش کلکتور-امیتر ترانزیستور VT2) را تغییر می دهد. ولتاژ بایاس در پایه ترانزیستور VT3 به ​​طور ناگهانی تغییر می کند، بنابراین صدای یک یا آن تن از سر پویا شنیده می شود.

نقش خازن های C2، C3 چیست؟ آنها به شما این امکان را می دهند که از تأثیر مولد صدا بر روی مولتی ویبراتور خلاص شوید. بدون آنها، صدا تا حدودی مخدوش می شود. خازن ها در سری های پشت به پشت قرار می گیرند زیرا قطبیت سیگنال بین کلکتورهای ترانزیستور VT1 و VT2 به طور دوره ای تغییر می کند. یک خازن اکسید معمولی در چنین شرایطی بدتر از به اصطلاح غیر قطبی عمل می کند، که برای آن قطبیت ولتاژ در پایانه ها مهم نیست. هنگامی که دو خازن اکسید قطبی به این روش متصل می شوند، یک آنالوگ از یک خازن غیر قطبی تشکیل می شود. درسته ظرفیت کل خازن نصف هر کدوم میشه (البته با همون ظرفیت).



شبیه ساز صدای آژیر در چهار ترانزیستور

در این شبیه ساز می توان از قطعاتی از انواع مشابه قبلی از جمله منبع تغذیه استفاده کرد. مناسب برای ولتاژ تغذیه سوئیچ معمولیبا تثبیت موقعیت، و دکمه فشاری، اگر شبیه ساز به عنوان یک تماس خانگی کار کند.

برخی از قطعات روی آن نصب شده است تخته مدار چاپی(شکل 29) از فایبرگلاس فویل یک طرفه. نصب می تواند به صورت لولایی انجام شود به روش معمول- استفاده از قفسه های نصب برای لحیم کاری سرب قطعات. برد در یک کیس مناسب قرار می گیرد که در آن هد دینامیک و منبع تغذیه تعبیه شده است. سوئیچ روی دیوار جلوی کیس قرار می گیرد یا در نزدیکی درب جلو نصب می شود (اگر از قبل دکمه زنگ وجود داشته باشد، خروجی های آن توسط هادی های عایق به مدارهای مربوطه شبیه ساز متصل می شوند).

به عنوان یک قاعده، یک شبیه ساز نصب شده بدون خطا بلافاصله شروع به کار می کند. اما در صورت لزوم تنظیم آن آسان است تا صدای دلپذیرتری دریافت کنید. بنابراین با افزایش ظرفیت خازن C5 می توان صدای صدا را تا حدودی کاهش داد و یا با کاهش آن را افزایش داد. محدوده تغییر تن به مقاومت مقاومت R5 بستگی دارد. مدت زمان صدای یک آهنگ خاص را می توان با انتخاب خازن های C1 یا C4 تغییر داد.

بنابراین، اگر به صدای آن گوش دهید، می توانید در مورد شبیه ساز صدای بعدی بگویید. در واقع، صداهای منتشر شده از سر پویا یادآور اگزوز معمولی موتور یک ماشین، تراکتور یا لوکوموتیو دیزلی است. اگر مدل های این ماشین ها به شبیه ساز پیشنهادی مجهز شوند، بلافاصله جان می گیرند.

طبق این طرح، شبیه ساز موتور تا حدودی یادآور آژیر تک صدایی است. اما هد دینامیکی از طریق ترانسفورماتور خروجی T1 به مدار کلکتور ترانزیستور VT2 متصل می شود و ولتاژهای بایاس و فیدبک از طریق یک مقاومت متغیر R1 به پایه ترانزیستور VT1 تغذیه می شود. برای جریان مستقیم، توسط یک مقاومت متغیر روشن می شود و برای بازخوردی که توسط خازن ایجاد می شود، توسط یک تقسیم کننده ولتاژ (پتانسیومتر) متصل می شود. هنگامی که نوار لغزنده مقاومت جابجا می شود، فرکانس نوسانگر تغییر می کند: هنگامی که لغزنده به سمت پایین مدار حرکت می کند، فرکانس افزایش می یابد و بالعکس. بنابراین، یک مقاومت متغیر را می توان شتاب دهنده ای در نظر گرفت که فرکانس چرخش محور "موتور" و از این رو فرکانس انتشار صدا را تغییر می دهد.


شبیه ساز صدای موتور - مدار ترانزیستور دوگانه

برای شبیه ساز، ترانزیستورهای KT306، KT312، KT315 (VT1) و KT208، KT209، KT361 (VT2) با هر شاخص حرفی مناسب هستند. مقاومت متغیر - SP-I، SPO-0.5 یا هر دیگری، احتمالا کوچکتر، ثابت - MLT-0.25، خازن - K50-6، K50-3 یا اکسید دیگر، با ظرفیت 15 یا 20 میکروفاراد در هر ولتاژ نامی کمتر نیست 6 V. ترانسفورماتور خروجی و سر دینامیک - از هر گیرنده ترانزیستوری با اندازه کوچک ("جیب"). یک نیمه به عنوان سیم پیچ I استفاده می شود سیم پیچ اولیه. منبع تغذیه یک باتری 3336 یا سه سلول 1.5 ولتی است که به صورت سری به هم متصل شده اند.

بسته به جایی که از شبیه ساز استفاده می کنید، ابعاد برد و کیس را تعیین کنید (اگر قصد دارید شبیه ساز را روی غیر مدل نصب کنید).

اگر هنگامی که شبیه ساز روشن است، ناپایدار کار می کند یا اصلاً صدا وجود ندارد، پایانه های خازن C1 - با یک ترمینال مثبت به کلکتور ترانزیستور VT2 تعویض کنید. با انتخاب این خازن می توانید محدودیت های مورد نظر را برای تغییر تعداد دور «موتور» تعیین کنید.

قطره ... چکه ... قطره ... - صداها از خیابان به هنگام بارندگی می آید یا قطرات ذوب برف در بهار از پشت بام می ریزد. این صداها روی بسیاری از افراد اثر آرام بخشی دارند و به گفته برخی حتی به خواب رفتن نیز کمک می کنند. خوب، شاید شما به چنین تقلید کننده ای برای موسیقی متن در دایره نمایش مدرسه خود نیاز داشته باشید. ساخت شبیه ساز تنها ده قسمت طول خواهد کشید.

یک مولتی ویبراتور متقارن روی ترانزیستورها ساخته شده است که بارهای شانه های آن سرهای دینامیکی با مقاومت بالا BA1 و BA2 هستند - صداهای "افت" از آنها شنیده می شود. دلپذیرترین ریتم "افت" توسط یک مقاومت متغیر R2 تنظیم می شود.


شبیه ساز صدای چکه - مدار دو ترانزیستوری

برای "شروع" قابل اعتماد مولتی ویبراتور در ولتاژ تغذیه نسبتاً کم، مطلوب است از ترانزیستورها (آنها می توانند از سری MP39 - MP42 باشند) با بالاترین ضریب انتقال جریان استاتیک ممکن استفاده شود. هدهای دینامیک باید 0.1 - 1 وات با سیم پیچ صوتی با مقاومت 50 - 100 اهم (به عنوان مثال 0.1GD-9) باشد. اگر چنین سر وجود ندارد، می توانید از کپسول های DEM-4m یا مشابه با مقاومت مشخص شده استفاده کنید. کپسول های امپدانس بالاتر (به عنوان مثال، از هدفون TON-1) حجم صدای مورد نظر را ارائه نمی کنند. بقیه جزئیات می تواند از هر نوع باشد. منبع تغذیه باتری 3336 است.

جزئیات شبیه ساز را می توان در هر جعبه ای قرار داد و به سرهای دینامیکی دیوار جلویی آن (یا کپسول ها)، یک مقاومت متغیر و یک کلید برق متصل کرد.

هنگام بررسی و تنظیم شبیه ساز، می توانید صدای آن را با انتخاب مقاومت ها و خازن های ثابت در محدوده وسیعی تغییر دهید. اگر در این مورد افزایش قابل توجهی در مقاومت مقاومت های R1 و R3 مورد نیاز است، توصیه می شود یک مقاومت متغیر با مقاومت بزرگ - 2.2 نصب کنید. 3.3; 4.7 کیلو اهم برای ارائه دامنه نسبتاً گسترده ای از کنترل فرکانس افت.

مدار شبیه ساز صدای توپ جهنده

آیا دوست دارید بشنوید که چگونه یک توپ فولادی از یک بلبرینگ روی صفحه فولادی یا چدنی پرش می کند؟ سپس شبیه ساز را مطابق با طرح نشان داده شده در شکل مونتاژ کنید. 32. این یک نوع از مولتی ویبراتور نامتقارن است که برای مثال در آژیر استفاده می شود. اما برخلاف آژیر، در مولتی ویبراتور پیشنهادی مداری برای تنظیم نرخ تکرار پالس وجود ندارد. شبیه ساز چگونه کار می کند؟ ارزش فشار دادن (به طور خلاصه) دکمه SB1 را دارد - و خازن C1 به ولتاژ منبع تغذیه شارژ می شود. پس از رها کردن دکمه، خازن به منبعی تبدیل می شود که مولتی ویبراتور را تغذیه می کند. تا زمانی که ولتاژ روی آن بالا باشد، حجم "ضربات" "توپ" تولید شده توسط سر دینامیکی BA1 قابل توجه است و مکث ها نسبتا طولانی هستند.


شبیه ساز صدای توپ پرش - مدارهای ترانزیستوری

به تدریج، با تخلیه خازن C1، ماهیت صدا نیز تغییر می کند - حجم "ضربه ها" شروع به کاهش می کند و مکث ها کاهش می یابد. در نتیجه، صدای جغجغه فلزی مشخصی شنیده می شود، پس از آن صدا متوقف می شود (زمانی که ولتاژ در خازن C1 به زیر آستانه باز کردن ترانزیستور می رسد).

ترانزیستور VT1 می تواند هر یک از سری های MP21، MP25، MP26 و VT2 باشد - هر یک از سری های KT301، KT312، KT315. خازن C1 - K.50-6، C2 - MBM. هد دینامیک 1GD-4 است، اما یکی دیگر با تحرک مخروط خوب و منطقه احتمالاً بزرگتر آن انجام می شود. منبع تغذیه دو باتری 3336 یا شش سلول 343، 373 به صورت سری است.

قطعات را می توان با لحیم کردن لیدهای آنها به سر دکمه و سر پویا در داخل بدنه شبیه ساز نصب کرد. باتری ها یا سلول ها با یک براکت فلزی به پایین یا دیواره های کیس متصل می شوند.

هنگام تنظیم تقلید، مشخص ترین صدا به دست می آید. برای انجام این کار، خازن C1 را انتخاب کنید (مدت کل صدا را تعیین می کند) در 100 ... 200 میکروفاراد یا C2 (مدت مکث بین "ضربه ها" به آن بستگی دارد) در محدوده 0.1 ... 0.5 میکروفاراد گاهی اوقات، برای اهداف مشابه، انتخاب ترانزیستور VT1 مفید است - از این گذشته، عملکرد شبیه ساز به جریان کلکتور اولیه (معکوس) آن و ضریب انتقال جریان ساکن بستگی دارد.

اگر صدای آن را افزایش دهید شبیه ساز می تواند به عنوان زنگ خانه استفاده شود. ساده ترین راه برای انجام این کار با افزودن دو خازن به دستگاه است - C3 و C4 (شکل 33). اولین مورد به طور مستقیم حجم صدا را افزایش می دهد و دومی از اثر افت تن که گاهی اوقات ظاهر می شود خلاص می شود. درست است، با چنین ظرافت، سایه صدای "فلزی" مشخصه یک توپ پرنده واقعی همیشه حفظ نمی شود.

ترانزیستور VT3 می تواند هر یک از سری GT402، مقاومت R1 - MLT-0.25 با مقاومت 22 ... 36 اهم باشد. به جای VT3، ترانزیستورهای سری MP20، MP21، MP25، MP26، MP39 - MP42 می توانند کار کنند، اما حجم صدا تا حدودی ضعیف تر خواهد بود، اگرچه به طور قابل توجهی بالاتر از شبیه ساز اصلی است.

مدار شبیه ساز صدای گشت و گذار

با اتصال یک ستاپ باکس کوچک به تقویت کننده رادیو، ضبط صوت یا تلویزیون، می توانید صداهایی شبیه صدای موج سواری دریافت کنید.

نموداری از چنین پیشوند تقلیدی در شکل نشان داده شده است. 35. از چندین گره تشکیل شده است، اما اصلی ترین آن مولد نویز است. این بر اساس دیود زنر سیلیکونی VD1 است. واقعیت این است که وقتی یک دیود زنر از طریق یک مقاومت بالاست با مقاومت بالای ولتاژ ثابت بیش از ولتاژ تثبیت تغذیه می شود، دیود زنر شروع به "شکستن" می کند - مقاومت آن به شدت کاهش می یابد. اما به دلیل جریان ناچیز که از طریق دیود زنر می گذرد، چنین "خرابی" هیچ آسیبی به او وارد نمی کند. در همان زمان ، دیود زنر ، همانطور که بود ، به حالت تولید نویز می رود ، به اصطلاح "اثر شات" انتقال р-n آن ظاهر می شود و در خروجی های دیود زنر می توان مشاهده کرد (البته با استفاده از یک اسیلوسکوپ حساس) یک سیگنال آشفته متشکل از نوسانات تصادفی، که فرکانس آن در محدوده وسیعی قرار دارد.

این حالتی است که دیود زنر ست تاپ باکس در آن کار می کند. مقاومت بالاست که در بالا ذکر شد R1 است. خازن C1 به همراه یک مقاومت بالاست و یک دیود زنر، سیگنالی از باند فرکانسی مشخصی شبیه صدای نویز موج سواری ارائه می دهد.



مدار دو ترانزیستوری شبیه ساز صدای موج سواری دریا

البته دامنه سیگنال نویز برای اعمال مستقیم به تقویت کننده دستگاه رادیویی بسیار کم است. بنابراین ، سیگنال توسط آبشار روی ترانزیستور VT1 تقویت می شود و از بار آن (مقاومت R2) به دنبال کننده امیتر ساخته شده روی ترانزیستور VT2 می رود و به شما امکان می دهد تأثیر آبشارهای بعدی پیوست را از بین ببرید. عملکرد مولد نویز

از بار پیرو امیتر (مقاومت R3)، سیگنال با بهره متغیر مونتاژ شده روی ترانزیستور VT3 به ​​آبشار تغذیه می شود. چنین آبشاری مورد نیاز است تا بتوان دامنه سیگنال نویز ارائه شده به تقویت کننده را تغییر داد و در نتیجه افزایش یا کاهش حجم "گشت وگرد" را شبیه سازی کرد.

برای انجام این کار، یک ترانزیستور VT4 در مدار امیتر ترانزیستور VT3 گنجانده شده است که پایه آن سیگنالی را از ژنراتور ولتاژ کنترل، یک مولتی ویبراتور متقارن مبتنی بر ترانزیستورهای VT5، VT6، از طریق مقاومت R7 و مدار یکپارچه دریافت می کند. R8C5. در این حالت، مقاومت بخش کلکتور-امیتر ترانزیستور VT4 به طور دوره ای تغییر می کند که باعث تغییر متناظر در بهره آبشار در ترانزیستور VT3 می شود. در نتیجه، سیگنال نویز در خروجی مرحله (در مقاومت R6) به صورت دوره ای بالا و پایین می رود. این سیگنال از طریق خازن C3 به کانکتور XS1 تغذیه می شود که در حین کار ست تاپ باکس به ورودی تقویت کننده مورد استفاده متصل می شود.

مدت زمان پالس و سرعت تکرار مولتی ویبراتور را می توان توسط مقاومت های R10 و R11 تغییر داد. آنها همراه با مقاومت R8 و خازن C4، مدت زمان افزایش و کاهش ولتاژ کنترل عرضه شده به پایه ترانزیستور VT4 را تعیین می کنند.

همه ترانزیستورها می توانند یکسان باشند، سری KT315 با بالاترین ضریب انتقال جریان ممکن. مقاومت ها - MLT-0.25 (شما همچنین می توانید MLT-0.125)؛ خازن های Cl، C2 - K50-3؛ NW، C5 - C7 - K.50-6; C4 - MBM. خازن های انواع دیگر این کار را انجام می دهند، اما آنها باید برای ولتاژی نه کمتر از ولتاژ نشان داده شده در نمودار رتبه بندی شوند.

تقریباً تمام قطعات بر روی یک برد مدار (شکل 36) ساخته شده از مواد فویل نصب شده اند. تخته را در جعبه ای با ابعاد مناسب قرار دهید. کانکتور XS1 و گیره های XT1، XT2 روی دیواره جانبی کیس ثابت می شوند.

ست تاپ باکس با هر منبع DC با ولتاژ خروجی تثبیت شده و قابل تنظیم (از 22 تا 27 ولت) تغذیه می شود.

تنظیم یک پیشوند معمولاً مورد نیاز نیست. بلافاصله پس از اعمال برق شروع به کار می کند. بررسی عملکرد جعبه تنظیم با کمک هدفون های با مقاومت بالا TON-1، TON-2 یا سایر موارد مشابه موجود در سوکت های کانکتور XS1 "Output" دشوار نیست.

ماهیت صدای "سرفس" با انتخاب ولتاژ تغذیه، مقاومت های R4، R6 و همچنین شنت سوکت های کانکتور XS1 با خازن C7 با ظرفیت 1000 ... 3000 تغییر می کند (در صورت لزوم). pF.

و در اینجا یکی دیگر از شبیه سازهای صدا وجود دارد که طبق یک طرح کمی متفاوت مونتاژ شده است. دارای آمپلی فایر صدا و منبع تغذیه می باشد که این شبیه ساز را می توان یک طراحی کامل دانست.

خود مولد نویز بر روی یک ترانزیستور VT1 طبق مدار به اصطلاح فوق احیا کننده مونتاژ می شود. درک عملکرد ابر بازسازی کننده خیلی آسان نیست، بنابراین ما آن را در نظر نخواهیم گرفت. فقط درک کنید که این یک نوسانگر است که در آن نوسانات به دلیل بازخورد مثبت بین خروجی و ورودی آبشار برانگیخته می شوند. در این حالت، این اتصال از طریق یک تقسیم کننده خازنی C5C4 انجام می شود. علاوه بر این، فوق بازسازی کننده نه به طور مداوم، بلکه توسط فلاش ها هیجان زده می شود و لحظه ظهور فلاش ها تصادفی است. در نتیجه سیگنالی در خروجی ژنراتور ظاهر می شود که به صورت نویز شنیده می شود. این سیگنال اغلب به عنوان "نویز سفید" نامیده می شود.



شبیه ساز صدای موج سواری در دریا نسخه پیچیده تری از مدار است

حالت عملکرد فوق احیا کننده بر اساس جریان مستقیمتوسط مقاومت های Rl، R2، R4 تنظیم می شود. سلف L1 و خازن C6 بر عملکرد آبشار تأثیر نمی گذارند، اما مدارهای قدرت را از نفوذ سیگنال نویز به آنها محافظت می کنند.

مدار L2C7 باند فرکانس "نویز سفید" را تعیین می کند و به شما امکان می دهد بیشترین دامنه نوسانات "نویز" انتخاب شده را بدست آورید. سپس آنها از طریق فیلتر پایین گذر R5C10 و خازن C9 وارد مرحله تقویت کننده می شوند که روی ترانزیستور VT2 مونتاژ شده است. ولتاژ تغذیه این آبشار مستقیماً از منبع GB1 تامین نمی شود، بلکه از طریق یک آبشار مونتاژ شده روی ترانزیستور VT3 تامین می شود. این یک کلید الکترونیکی است که به طور دوره ای توسط پالس هایی که از یک مولتی ویبراتور مونتاژ شده روی ترانزیستورهای VT4، VT5 به پایه ترانزیستور می رسند، باز می شود. در دوره هایی که ترانزیستور VT4 بسته است، VT3 باز می شود و خازن C12 از منبع GB1 از طریق بخش کلکتور-امیتر ترانزیستور VT3 و مقاومت تنظیم R9 شارژ می شود. این خازن نوعی باتری است که مرحله تقویت را تغذیه می کند. به محض باز شدن ترانزیستور VT4، VT3 بسته می شود، خازن C12 از طریق مقاومت تریمر R11 و مدار کلکتور-امیتر ترانزیستور VT2 تخلیه می شود.

در نتیجه، در کلکتور ترانزیستور VT2 یک سیگنال نویز مدوله شده در دامنه وجود خواهد داشت، یعنی به طور دوره ای بالا و پایین می رود. مدت زمان افزایش به ظرفیت خازن C12 و مقاومت مقاومت R9 بستگی دارد و کاهش به ظرفیت خازن مشخص شده و مقاومت مقاومت R11 بستگی دارد.

از طریق خازن SP، سیگنال نویز مدوله شده به تقویت کننده فرکانس صوتی ساخته شده بر روی ترانزیستورهای VT6 - VT8 تغذیه می شود. در ورودی تقویت کننده یک مقاومت متغیر R17 - کنترل صدا وجود دارد. از موتور آن، سیگنال به مرحله اول تقویت کننده، مونتاژ شده بر روی ترانزیستور VT6 تغذیه می شود. این یک تقویت کننده ولتاژ است. از بار آبشار (مقاومت R18)، سیگنال از طریق خازن C16 به مرحله خروجی وارد می شود - تقویت کننده قدرت ساخته شده بر روی ترانزیستورهای VT7، VT8. مدار جمع کننده ترانزیستور VT8 شامل یک بار - یک سر پویا BA1 است. از آن صدای «دریا موج سواری» به گوش می رسد. خازن C17 فرکانس بالا و اجزای "سوت" سیگنال را ضعیف می کند، که تا حدودی صدای صدا را نرم می کند.

درباره جزئیات شبیه ساز. به جای ترانزیستور KT315V (VT1)، می توانید از سایر ترانزیستورهای سری KT315 یا ترانزیستور GT311 با هر شاخص حرفی استفاده کنید. ترانزیستورهای باقی مانده می توانند هر یک از سری MP39 - MP42 باشند، اما با بالاترین ضریب انتقال جریان ممکن. برای به دست آوردن توان خروجی بیشتر، ترانزیستور VT8 برای استفاده از سری MP25، MP26 مطلوب است.

دریچه گاز L1 می تواند آماده، نوع D-0.1 یا دیگری باشد.

اندوکتانس 30 ... 100 μH. اگر وجود ندارد، باید یک هسته میله ای به قطر 2.8 و طول 12 میلی متر را از فریت 400NN یا 600NN بگیرید و روی آن یک پیچ به پیچ 15 ... 20 دور PEV-1 0.2 بپیچید. ... سیم 0.4. توصیه می شود که اندوکتانس حاصل از سلف را روی دستگاه مرجع اندازه گیری کنید و در صورت لزوم با کاهش یا افزایش تعداد چرخش ها، آن را در محدوده های مورد نیاز انتخاب کنید.

سیم پیچ L2 روی یک قاب به قطر 4 و طول 12 ... 15 میلی متر از هر ماده عایق با سیم PEV-1 6.3 - 24 دور با یک ضربه از وسط پیچیده می شود.

مقاومت های ثابت - MLT-0.25 یا MLT-0.125، مقاومت های پیرایش - SPZ-16، متغیر - SPZ-Sv (با یک سوئیچ لیتیوم SA1 است). خازن های اکسید - K50-6؛ C17 - MBM; بقیه - KM، K10-7 یا سایر موارد با اندازه کوچک. هد دینامیک - با توان 0.1 - I W با بالاترین مقاومت ممکن سیم پیچ صدا (برای اینکه ترانزیستور VT8 بیش از حد گرم نشود). منبع تغذیه دو باتری 3336 است که به صورت سری به هم متصل شده اند، اما بهترین نتیجه از نظر زمان اجرا با شش سلول 373 متصل به همین صورت حاصل خواهد شد. البته، گزینه منبع تغذیه از یکسو کننده کم مصرف با ولتاژ ثابت 6 ... 9 ولت مناسب است.

قطعات شبیه ساز بر روی تخته ای (شکل 38) از مواد فویل به ضخامت 1 ... 2 میلی متر نصب شده اند. برد در یک کیس نصب می شود که روی دیوار جلویی آن یک سر دینامیک وصل شده و یک منبع تغذیه داخل آن قرار داده شده است. ابعاد کیس تا حد زیادی به ابعاد منبع تغذیه بستگی دارد. اگر از شبیه ساز فقط برای نشان دادن صدای موج سواری در دریا استفاده شود، باتری Krona می تواند منبع انرژی باشد - در این صورت ابعاد کیس به شدت کاهش می یابد و شبیه ساز را می توان در یک جعبه از یک ترانزیستور با اندازه کوچک نصب کرد. رادیو

شبیه ساز را به این صورت تنظیم کنید. مقاومت R8 را از خازن C12 جدا کرده و به سیم برق منفی وصل کنید. با تنظیم حداکثر حجم صدا، مقاومت R1 انتخاب می شود تا زمانی که یک نویز مشخص ("نویز سفید") در سر پویا به دست آید. سپس اتصال مقاومت R8 با خازن C12 برقرار شده و صدا در هد دینامیک شنیده می شود. با حرکت دادن موتور مقاومت تنظیم R14، قابل اعتمادترین و دلپذیرترین فرکانس تکرار "امواج دریا" برای گوش انتخاب می شود. علاوه بر این، با حرکت دادن نوار لغزنده مقاومت R9، مدت زمان افزایش "موج" و با حرکت دادن نوار لغزنده مقاومت R11، مدت زمان کاهش آن تعیین می شود.

برای به دست آوردن حجم بیشتری از "موج سواری در دریا"، باید پایانه های شدید مقاومت متغیر R17 را به ورودی متصل کنید. آمپلی فایر قدرتمندفرکانس صوتی بهترین تجربه را می توان با استفاده از تقویت کننده استریو با خارجی به دست آورد سیستم های صوتیعملکرد در حالت پخش مونو

مدار ساده شبیه ساز صدای نویز باران

اگر می خواهید به تأثیر مفید صدای اندازه گیری شده باران گوش دهید، موج سواری در جنگل یا دریا. این صداها آرامش بخش و آرامش بخش هستند.



شبیه ساز صدای باران - مدار روی تقویت کننده عملیاتی و شمارنده

مولد صدای باران مبتنی بر تراشه TL062 است که شامل دو تقویت کننده عملیاتی است. سپس صدای تولید شده توسط ترانزیستور VT2 تقویت شده و به بلندگو SP تغذیه می شود. برای تطابق بهتر با طیف صدای فرکانس بالا، با ظرفیت C8 که توسط ترانزیستور اثر میدان VT1 کنترل می شود، که اساساً به عنوان یک مقاومت متغیر عمل می کند، آن را قطع می کند. بنابراین، ما کنترل خودکار لحن مقلد را بدست می آوریم.

متر CD4060 دارای تایمر با سه تاخیر خاموشی 15، 30 و 60 دقیقه می باشد. ترانزیستور VT3 به ​​عنوان کلید برق ژنراتور استفاده می شود. با تغییر مقادیر مقاومت R16 یا خازن C10، فواصل زمانی متفاوتی را در عملکرد تایمر بدست می آوریم. با تغییر مقدار مقاومت R9 از 47k به 150k می توانید صدای بلندگو را تغییر دهید.

در زیر مدارهای ساده نور و صدا وجود دارد که عمدتاً بر اساس مولتی ویبراتورها برای آماتورهای رادیویی مبتدی مونتاژ می شوند. در همه مدارها از ساده ترین پایه عنصر استفاده می شود، نیازی به تنظیم پیچیده نیست و می توان عناصر را با موارد مشابه در محدوده وسیعی جایگزین کرد.

اردک الکترونیکی

یک اردک اسباب‌بازی را می‌توان به یک مدار شبیه‌ساز دو ترانزیستوری ساده مجهز کرد. مدار یک مولتی ویبراتور کلاسیک دو ترانزیستوری با یک کپسول صوتی در یک بازو و دو LED است که می تواند به چشم اسباب بازی وارد شود به عنوان بار دیگری عمل می کند. هر دوی این بارها به طور متناوب کار می کنند - یا صدایی شنیده می شود یا LED ها چشمک می زنند - چشم یک اردک. یک سوئیچ نی را می توان به عنوان کلید برق SA1 استفاده کرد (می توان از سنسورهای SMK-1، SMK-3 و غیره استفاده کرد که در سیستم های هشدار امنیتی به عنوان سنسورهای باز کردن درب استفاده می شوند). هنگامی که یک آهنربا به سوئیچ نی آورده می شود، کنتاکت های آن بسته می شود و مدار شروع به کار می کند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که اسباب بازی به سمت آهنربای مخفی کج شود یا نوعی "عصای جادویی" با آهنربا بالا بیاید.

ترانزیستورها در مدار می توانند هر کدام باشند نوع pnp، توان کم یا متوسط، به عنوان مثال MP39 - MP42 (نوع قدیمی)، KT 209، KT502، KT814، با بهره بیش از 50. همچنین می توانید از ترانزیستورها استفاده کنید. ساختارهای n-p-nبه عنوان مثال KT315، KT 342، KT503، اما پس از آن باید قطبیت منبع تغذیه را تغییر دهید، LED ها و خازن قطبی C1 را روشن کنید. به عنوان یک امیتر آکوستیک BF1، می توانید از یک کپسول نوع TM-2 یا یک بلندگو با اندازه کوچک استفاده کنید. ایجاد مدار به انتخاب مقاومت R1 کاهش می یابد تا صدای کواکینگ مشخصی به دست آید.

صدای پرتاب یک توپ فلزی

مدار کاملاً چنین صدایی را تقلید می کند ، همانطور که خازن C1 تخلیه می شود ، حجم "ضربه ها" کاهش می یابد و مکث بین آنها کاهش می یابد. در پایان صدای جغجغه فلزی مشخصی شنیده می شود و پس از آن صدا قطع می شود.

ترانزیستورها را می توان مانند مدار قبلی با ترانزیستورهای مشابه جایگزین کرد.
مدت زمان کلی صدا به ظرفیت C1 بستگی دارد و C2 مدت زمان مکث بین "ضربه ها" را تعیین می کند. گاهی اوقات، برای داشتن صدایی باورپذیرتر، انتخاب ترانزیستور VT1 مفید است، زیرا عملکرد شبیه ساز به جریان و بهره اولیه کلکتور آن (h21e) بستگی دارد.

شبیه ساز صدای موتور

آنها می توانند، برای مثال، یک دستگاه رادیویی یا مدل دیگری از یک دستگاه تلفن همراه را صدا کنند.

گزینه های تعویض ترانزیستور و بلندگو - مانند مدارهای قبلی. ترانسفورماتور T1 خروجی هر گیرنده رادیویی با اندازه کوچک است (یک بلندگو نیز از طریق آن در گیرنده ها متصل می شود).

طرح های زیادی برای تقلید صدای آواز پرندگان، صدای حیوانات، سوت لوکوموتیو و غیره وجود دارد. مدار ارائه شده در زیر فقط بر روی یک ریزمدار دیجیتال K176LA7 (K561 LA7, 564LA7) مونتاژ شده است و به شما امکان می دهد صداهای مختلف را بسته به مقدار مقاومت متصل به کنتاکت های ورودی X1 شبیه سازی کنید.

لازم به ذکر است که ریز مدار در اینجا "بدون برق" کار می کند، یعنی هیچ ولتاژی به خروجی مثبت آن اعمال نمی شود (پایه 14). اگرچه، در واقع، ریز مدار هنوز تغذیه می شود، اما این تنها زمانی اتفاق می افتد که سنسور مقاومت به کنتاکت های X1 متصل شود. هر یک از هشت ورودی ریز مدار از طریق دیودهایی که از الکتریسیته ساکن محافظت می کنند به گذرگاه برق داخلی متصل می شوند. اتصال اشتباه. از طریق این دیودهای داخلی، ریز مدار به دلیل وجود بازخورد مثبت در منبع تغذیه از طریق مقاومت-حسگر ورودی تغذیه می شود.

مدار از دو مولتی ویبراتور تشکیل شده است. اولی (روی عناصر DD1.1، DD1.2) بلافاصله شروع به تولید پالس های مستطیلی با فرکانس 1 ... 3 هرتز می کند و دومی (DD1.3، DD1.4) زمانی که سطح منطقی شروع به کار می کند. "یک". پالس های تن با فرکانس 200 ... 2000 هرتز تولید می کند. از خروجی مولتی ویبراتور دوم، پالس ها به تقویت کننده قدرت (ترانزیستور VT1) وارد می شود و صدای مدوله شده از سر دینامیک شنیده می شود.

اگر اکنون یک مقاومت متغیر با مقاومت تا 100 کیلو اهم را به جک های ورودی X1 متصل کنید، بازخوردی در منبع تغذیه وجود دارد و این صدای متناوب یکنواخت را تغییر می دهد. با حرکت دادن نوار لغزنده این مقاومت و تغییر مقاومت می‌توانید به صدایی شبیه تریل بلبل، غوغای گنجشک، صدای اردک، قور قورباغه و ... دست پیدا کنید.

جزئیات
ترانزیستور را می توان با KT3107L، KT361G جایگزین کرد، اما در این مورد، باید R4 را با مقاومت 3.3 کیلو اهم قرار دهید، در غیر این صورت حجم صدا کاهش می یابد. خازن ها و مقاومت ها - از هر نوع با درجه بندی نزدیک به آنچه در نمودار نشان داده شده است. باید در نظر داشت که دیودهای محافظ فوق الذکر در ریزمدارهای سری K176 نسخه های اولیه وجود ندارند و چنین مواردی در این مدار کار نمی کنند! بررسی وجود دیودهای داخلی آسان است - فقط مقاومت بین پایه 14 ریز مدار (منبع تغذیه "+") و پایانه های ورودی آن (یا حداقل یکی از ورودی ها) را با یک تستر اندازه گیری کنید. همانند دیودهای آزمایشی، مقاومت باید در یک جهت کم و در جهت دیگر زیاد باشد.

کلید پاور در این مدار را می توان حذف کرد، زیرا در حالت استراحت دستگاه کمتر از 1 μA جریان مصرف می کند که بسیار کمتر از جریان خود تخلیه هر باتری است!

تنظیم
یک شبیه ساز به درستی مونتاژ شده نیازی به تنظیم ندارد. برای تغییر تن صدا، می توانید خازن C2 را از 300 تا 3000 pF و مقاومت های R2، R3 را از 50 تا 470 کیلو اهم انتخاب کنید.

فلاشر

فرکانس چشمک زدن لامپ را می توان با انتخاب عناصر R1، R2، C1 تنظیم کرد. لامپ می تواند از یک چراغ قوه یا یک ماشین 12 ولت باشد. بسته به این، شما باید ولتاژ تغذیه مدار (از 6 تا 12 ولت) و قدرت ترانزیستور سوئیچینگ VT3 را انتخاب کنید.

ترانزیستورهای VT1، VT2 - هر ساختار متناظر کم مصرف (KT312، KT315، KT342، KT 503 (n-p-n) و KT361، KT645، KT502 (p-n-p)، و VT3 - توان متوسط ​​یا بالا (KT816، KT8).

دستگاهی ساده برای گوش دادن به صدای برنامه های تلویزیونی روی هدفون. نیازی به برق ندارد و به شما امکان می دهد آزادانه در داخل اتاق حرکت کنید.

کویل L1 یک "حلقه" از 5 ... 6 دور سیم PEV (PEL) -0.3 ... 0.5 میلی متر است که در امتداد محیط اتاق گذاشته شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است از طریق سوئیچ SA1 به موازات بلندگوی تلویزیون متصل می شود. برای عملکرد عادی دستگاه، توان خروجی کانال صدای تلویزیون باید در 2 ... 4 وات و مقاومت حلقه باید 4 ... 8 اهم باشد. سیم را می توان در زیر پایه یا در مجرای کابل قرار داد، در حالی که برای کاهش تداخل ولتاژ متناوب باید تا حد امکان در فاصله کمتر از 50 سانتی متر از سیم های شبکه 220 ولت قرار گیرد.

کویل L2 روی یک قاب ساخته شده از مقوا یا پلاستیک ضخیم به شکل حلقه ای به قطر 15 ... 18 سانتی متر که به عنوان پیشانی بند عمل می کند، پیچیده می شود. دارای 500 ... 800 دور سیم PEV (PEL) 0.1 ... 0.15 میلی متری ثابت با چسب یا نوار برق. یک کنترل صدا مینیاتوری R و یک هدفون (مقاومت بالا، به عنوان مثال، TON-2) به صورت سری به پایانه های سیم پیچ متصل می شوند.

کلید اتوماتیک چراغ

این یکی با بسیاری از طرح های خودکار مشابه به دلیل سادگی و قابلیت اطمینان بسیار متفاوت است و در توصیف همراه با جزئیاتنیاز ندارد. این امکان را به شما می دهد تا روشنایی یا برخی از وسایل الکتریکی را برای مدت کوتاهی روشن کنید و سپس به طور خودکار آن را خاموش کنید.

برای روشن کردن بار کافی است کلید SA1 را به طور مختصر بدون تعمیر فشار دهید. در این حالت خازن زمان شارژ دارد و ترانزیستور را باز می کند که روشن شدن رله را کنترل می کند. زمان روشن شدن با ظرفیت خازن C تعیین می شود و با مقدار اسمی نشان داده شده در نمودار (4700 mF) حدود 4 دقیقه است. افزایش در زمان با اتصال خازن های اضافی به موازات C به دست می آید.

ترانزیستور می تواند هر نوع n-p-n با توان متوسط ​​یا حتی کم توان مانند KT315 باشد. این به جریان عملیاتی رله مورد استفاده بستگی دارد، که همچنین می تواند هر رله دیگری برای ولتاژ محرک 6-12 ولت باشد و قادر به تغییر بار برق مورد نیاز شما باشد. شما همچنین می توانید از ترانزیستورهای نوع p-n-p استفاده کنید، اما باید پلاریته ولتاژ تغذیه را تغییر دهید و خازن C را روشن کنید. مقاومت R نیز تا حد کمی بر زمان پاسخگویی تاثیر می گذارد و بسته به اینکه می تواند 15 ... 47 کیلو اهم باشد. نوع ترانزیستور

فهرست عناصر رادیویی

تعیین نوعی از فرقه تعداد توجه داشته باشیدنمرهدفترچه یادداشت من
اردک الکترونیکی
VT1، VT2 ترانزیستور دوقطبی

KT361B

2 MP39-MP42، KT209، KT502، KT814 به دفترچه یادداشت
HL1، HL2 دیود ساطع نور

AL307B

2 به دفترچه یادداشت
C1 100uF 10V1 به دفترچه یادداشت
C2 خازن0.1uF1 به دفترچه یادداشت
R1، R2 مقاومت

100 کیلو اهم

2 به دفترچه یادداشت
R3 مقاومت

620 اهم

1 به دفترچه یادداشت
BF1 امیتر آکوستیکTM21 به دفترچه یادداشت
SA1 سوئیچ نی 1 به دفترچه یادداشت
GB1 باتری4.5-9 ولت1 به دفترچه یادداشت
شبیه ساز صدای توپ فلزی جهنده
ترانزیستور دوقطبی

KT361B

1 به دفترچه یادداشت
ترانزیستور دوقطبی

KT315B

1 به دفترچه یادداشت
C1 خازن الکترولیتی100uF 12V1 به دفترچه یادداشت
C2 خازن0.22uF1 به دفترچه یادداشت
سر پویاGD 0.5 ... 1 وات 8 اهم1 به دفترچه یادداشت
GB1 باتری9 ولت1 به دفترچه یادداشت
شبیه ساز صدای موتور
ترانزیستور دوقطبی

KT315B

1 به دفترچه یادداشت
ترانزیستور دوقطبی

KT361B

1 به دفترچه یادداشت
C1 خازن الکترولیتی15uF 6V1 به دفترچه یادداشت
R1 مقاومت متغیر470 کیلو اهم1 به دفترچه یادداشت
R2 مقاومت

24 کیلو اهم

1 به دفترچه یادداشت
T1 تبدیل کننده 1 از هر گیرنده رادیویی کوچک به دفترچه یادداشت
شبیه ساز صدای جهانی
DD1 تراشهK176LA71 K561LA7، 564LA7 به دفترچه یادداشت
ترانزیستور دوقطبی

KT3107K

1 KT3107L، KT361G به دفترچه یادداشت
C1 خازن1 uF1 به دفترچه یادداشت
C2 خازن1000 pF1 به دفترچه یادداشت
R1-R3 مقاومت

330 کیلو اهم

1 به دفترچه یادداشت
R4 مقاومت

10 کیلو اهم

1 به دفترچه یادداشت
سر پویاGD 0.1 ... 0.5 وات 8 اهم1 به دفترچه یادداشت
GB1 باتری4.5-9 ولت1 به دفترچه یادداشت
فلاشر
VT1، VT2 ترانزیستور دوقطبی

صداها و جلوه‌های صوتی غیرمعمول، که با کمک جعبه‌های تنظیم‌کننده رادیویی-الکترونیکی ساده روی تراشه‌های CMOS به دست می‌آیند، می‌توانند تخیل خوانندگان را جذب کنند.

مدار یکی از این پیوست ها که در شکل 1 نشان داده شده است، در جریان آزمایش های مختلف با تراشه محبوب K176LA7 (DD1) CMOS متولد شد.


برنج. یکی نمودار سیم کشیجلوه های صوتی "عجیب".

این طرح یک آبشار کامل از جلوه های صوتی، به ویژه از دنیای حیوانات را اجرا می کند. بسته به موقعیت لغزنده مقاومت متغیر نصب شده در ورودی مدار، می توانید صداهایی را دریافت کنید که تقریباً برای گوش واقعی هستند: "قورباغه قورباغه"، "تریل بلبل"، "گربه میوگر"، "گاو نر" و بسیاری از صداها. ، بسیاری دیگر. حتی ترکیب‌های غیرمستقیم انسان از صداهایی مانند تعجب مستی و غیره.

همانطور که می دانید ولتاژ نامی منبع تغذیه چنین ریز مداری 9 ولت است. اما در عمل برای دستیابی به نتایج ویژه می توان ولتاژ را به طور عمدی به 5-4.5 ولت کاهش داد. در این صورت مدار عملیاتی باقی می ماند. . به جای تراشه سری 176 در این گزینهاستفاده از آنالوگ گسترده تر آن از سری K561 (K564، K1564) کاملاً مناسب است.

نوسانات روی تابنده صدا BA1 از خروجی عنصر منطقی میانی مدار تغذیه می شود.

عملکرد دستگاه را در حالت برق "اشتباه" در نظر بگیرید - در ولتاژ 5 ولت. به عنوان منبع تغذیه، می توانید از باتری های سلول ها (به عنوان مثال، سه سلول AAA متصل به صورت سری) یا یک منبع تغذیه ثابت شده با برق استفاده کنید. یک خازن فیلتر اکسید نصب شده در خروجی با ظرفیت 500 uF با ولتاژ کاری حداقل 12 ولت.

بر روی عناصر DD1.1 و DD1.2، یک مولد پالس مونتاژ شده است که توسط یک "سطح ولتاژ بالا" در پایه 1 DD1.1 فعال می شود. فرکانس پالس مولد فرکانس صوتی (AF)، هنگام استفاده از عناصر RC مشخص شده، در خروجی DD1.2 2-2.5 کیلوهرتز خواهد بود. سیگنال خروجی ژنراتور اول فرکانس ژنراتور دوم را کنترل می کند (جمع آوری شده روی عناصر DD1.3 و DD1.4). با این حال، اگر پالس ها را از پایه 11 عنصر DD1.4 "حذف" کنید، هیچ اثری وجود نخواهد داشت. یکی از ورودی های المان ترمینال از طریق مقاومت R5 کنترل می شود. هر دو ژنراتور در ارتباط نزدیک با یکدیگر کار می کنند، خود هیجان انگیز هستند و وابستگی به ولتاژ در ورودی را در انفجارهای غیرقابل پیش بینی پالس ها در خروجی درک می کنند.

از خروجی عنصر DD1.3، پالس ها تغذیه می شوند ساده ترین تقویت کنندهجریان بر روی ترانزیستور VT1 و به طور مکرر تقویت می شود، توسط امیتر پیزو VA1 بازتولید می شود.

درباره جزئیات

به عنوان یک VT1، هر سیلیکون کم مصرف ترانزیستور p-n-pرسانایی، از جمله KT361 با هر شاخص حرف. به جای امیتر BA1 می توانید از کپسول تلفن TESLA یا کپسول DEMSH-4M خانگی با مقاومت سیم پیچ 180-250 اهم استفاده کنید. در صورت نیاز به افزایش حجم صدا، لازم است مدار اصلی را با تقویت کننده برق تکمیل کرده و از یک هد دینامیکی با مقاومت سیم پیچ 8-50 اهم استفاده کنید.

من به شما توصیه می کنم که تمام مقادیر مقاومت ها و خازن های نشان داده شده در نمودار را با انحرافات بیش از 20٪ برای عناصر اول (مقاومت ها) و 5-10٪ برای دومین (خازن) اعمال کنید. مقاومت های نوع MLT 0.25 یا 0.125، خازن های نوع MBM، KM و غیره، با تحمل کمی برای تأثیر دمای محیط بر ظرفیت آنها.

مقاومت R1 با درجه بندی 1 MΩ متغیر است، با مشخصه خطی تغییر مقاومت.

اگر باید روی هر اثری که دوست دارید تمرکز کنید، به عنوان مثال، "قوز کردن غازها" - باید با چرخش بسیار آهسته موتور به این اثر برسید، سپس برق را خاموش کنید، مقاومت متغیر را از مدار خارج کنید و با اندازه گیری مقاومت آن، یک مقاومت ثابت با همان درجه را در مدار نصب کنید.

با نصب مناسب و قطعات قابل تعمیر، دستگاه بلافاصله شروع به کار (صدا می کند).

در این نسخه افکت های صوتی (فرکانس و اندرکنش اسیلاتورها) به ولتاژ تغذیه بستگی دارد. هنگامی که ولتاژ تغذیه بیش از 5 ولت افزایش می یابد، به منظور اطمینان از ایمنی ورودی عنصر اول DD1.1، لازم است یک مقاومت محدود کننده با مقاومت 50 - 80 کیلو اهم به شکاف هادی بین قسمت بالایی متصل شود. با توجه به مدار و قطب مثبت منبع تغذیه با R1 تماس بگیرید.

از دستگاه خانه من برای بازی با حیوانات خانگی، آموزش سگ استفاده می شود.

شکل 2 نمودار یک نوسان ساز فرکانس صوتی متغیر (AF) را نشان می دهد.


شکل 2. مدار الکتریکی مولد فرکانس صوتی

ژنراتور AF بر روی عناصر منطقی ریزمدار K561LA7 پیاده سازی شده است. در دو عنصر اول، یک ژنراتور فرکانس پایین مونتاژ شده است. فرکانس نوسان ژنراتور فرکانس بالا را روی عناصر DD1.3 و DD1.4 کنترل می کند. از اینجا معلوم می شود که مدار در دو فرکانس به طور متناوب عمل می کند. با گوش، ارتعاشات مخلوط به عنوان یک "تریل" درک می شود.

پخش کننده صدا یک پرایمر پیزوالکتریک ЗП-х (ЗП-2، ЗП-З، ЗП-18 یا مشابه) یا یک کپسول تلفن با مقاومت بالا با مقاومت سیم پیچی بیش از 1600 اهم است.

ویژگی عملکرد ریزمدار CMOS سری K561 در طیف وسیعی از ولتاژهای تغذیه در مدار صوتی در شکل 3 استفاده شده است.


شکل 3. مدار الکتریکی ژنراتور خود نوسانی.

ژنراتور خود نوسان بر روی تراشه K561J1A7 (عناصر منطقی DD1.1 و DD1.2-شکل). ولتاژ تغذیه را از مدار کنترل دریافت می کند (شکل 36)، متشکل از یک زنجیره شارژ RC و یک دنبال کننده منبع روی ترانزیستور اثر میدانی VT1.

هنگامی که دکمه SB1 فشار داده می شود، خازن در مدار دروازه ترانزیستور به سرعت شارژ می شود و سپس به آرامی تخلیه می شود. سورس فالوور مقاومت بسیار بالایی دارد و تقریبا هیچ تاثیری در عملکرد مدار شارژ ندارد. در خروجی VT1، ولتاژ ورودی "تکرار" می شود - و قدرت جریان برای تغذیه عناصر ریز مدار کافی است.

در خروجی ژنراتور (نقطه اتصال با ساطع کننده صدا)، نوسانات با دامنه کاهشی ایجاد می شود تا زمانی که ولتاژ تغذیه کمتر از حد مجاز شود (+3 ولت برای ریز مدارهای سری K561). پس از آن، نوسانات شکسته می شوند. فرکانس نوسان تقریباً 800 هرتز انتخاب شده است. بستگی به خازن C1 دارد و می تواند تنظیم شود. هنگام اعمال سیگنال خروجی فوکوس خودکار به فرستنده یا تقویت کننده صدا، می توانید صدای "میو گربه" را بشنوید.

مدار نشان داده شده در شکل 4 به شما این امکان را می دهد که صداهای ایجاد شده توسط فاخته را پخش کنید.


برنج. 4. مدار الکتریکی دستگاه با تقلید از "فاخته".

هنگامی که دکمه S1 را فشار می دهید، خازن های C1 و C2 به سرعت (C1 از طریق دیود VD1) به ولتاژ تغذیه شارژ می شوند. ثابت زمان تخلیه برای C1 حدود 1 ثانیه، برای C2 - 2 ثانیه است. ولتاژ تخلیه C1 در دو اینورتر تراشه DD1 به یک پالس مستطیلی با مدت زمان حدود 1 ثانیه تبدیل می شود که از طریق مقاومت R4 فرکانس ژنراتور را روی تراشه DD2 و یک اینورتر تراشه DD1 تعدیل می کند. در طول مدت پالس، فرکانس ژنراتور 400-500 هرتز خواهد بود، در غیاب آن - تقریبا 300 هرتز.

ولتاژ تخلیه C2 به ورودی عنصر AND (DD2) عرضه می شود و به ژنراتور اجازه می دهد تا تقریباً 2 ثانیه کار کند. در نتیجه یک پالس دو فرکانس در خروجی مدار به دست می آید.

طرح ها در دستگاه های خانگی برای جلب توجه با نشانه های صوتی غیر استاندارد به فرآیندهای الکترونیکی در حال انجام استفاده می شود.

برخی از قطعات بر روی یک برد مدار چاپی نصب می شوند (شکل 48) که سپس داخل یک کیس مناسب قرار می گیرد. باتری نیز در آنجا نصب شده است. سر و سوئیچ دینامیک را می توان بر روی دیوار جلوی کیس نصب کرد.

اگر تمام قطعات قابل سرویس و بدون خطا نصب شوند، شبیه ساز نیازی به تنظیم ندارد. با این حال، نکات زیر را در نظر داشته باشید. فرکانس تکرار تریل را می توان با انتخاب مقاومت R5 تغییر داد. مقاومت R7 که به صورت سری با سر متصل است، نه تنها بر حجم صدا، بلکه بر فرکانس نوسانگر مسدود کننده نیز تأثیر می گذارد. این مقاومت را می توان به صورت تجربی انتخاب کرد و به طور موقت آن را با یک سیم متغیر با مقاومت 2 ... 3 اهم جایگزین کرد. هنگام تلاش برای رسیدن به بالاترین میزان صدا، توجه داشته باشید که این ممکن است باعث ایجاد اعوجاج شود که کیفیت صدا را کاهش می دهد.

برنج. 48. شبیه ساز PCB
هنگام تکرار این شبیه ساز، برای به دست آوردن صدای مورد نظر، لازم بود که اسم قطعات را کمی تغییر داده و حتی مدار را بازسازی کنیم. برای مثال در اینجا تغییراتی که در یکی از طرح ها ایجاد شده است. زنجیره C4، C5، R6 با یک خازن (اکسید یا نوع دیگر) با ظرفیت 2 μF جایگزین می شود و به جای مقاومت R5، زنجیره ای از مقاومت ثابت متصل به سری با مقاومت 33 کیلو اهم و یک تریمر با مقاومت 100 کیلو اهم گنجانده شده است. به جای زنجیره R2، C2، یک خازن 30 uF گنجانده شده است. مقاومت R4 به خروجی سلف L1 متصل باقی ماند و بین خروجی و پایه ترانزیستور VT2 (و از این رو ترمینال مثبت خازن C1) مقاومتی با مقاومت 1 کیلو اهم وصل شد، در همان زمان مقاومتی با مقاومت 100 کیلو اهم بین پایه و امیتر ترانزیستور VT2 متصل شد. در این حالت مقاومت مقاومت R2 به 75 کیلو اهم کاهش می یابد و ظرفیت خازن C1 به 100 میکروفاراد افزایش می یابد.

چنین تغییراتی می تواند با استفاده از ترانزیستورهای خاص، ترانسفورماتور و سلف، هد دینامیکی و سایر جزئیات ایجاد شود. شمارش آنها این امکان را فراهم می کند که با این شبیه ساز به طور گسترده تری آزمایش کنیم تا صدای مورد نظر به دست آید.

در هر صورت، زمانی که ولتاژ تغذیه از 6 به 9 ولت تغییر می کند، عملکرد شبیه ساز حفظ می شود.
^ TRELLING NIGHTINGALING
با استفاده از بخشی از طرح قبلی، می توانید یک مقلد جدید (شکل 49) - تریل های بلبل را جمع آوری کنید. این فقط یک ترانزیستور دارد که روی آن یک نوسانگر مسدود کننده با دو مدار بازخورد مثبت ساخته شده است. یکی از آنها که از سلف L1 و خازن C2 تشکیل شده است، آهنگ صدا را تعیین می کند و دومی که از مقاومت های Rl، R2 و خازن C1 تشکیل شده است، دوره تکرار تریل را تعیین می کند. مقاومت Rl - R3 حالت کار ترانزیستور را تعیین می کند.

^ برنج. 49. مدار شبیه ساز تریل بلبل روی یک ترانزیستور
ترانسفورماتور خروجی، سلف و هد دینامیکی مانند طرح قبلی است، ترانزیستور از سری MP39 - MP42 با بالاترین ضریب انتقال جریان ممکن است. منبع تغذیه - هر (از باتری های گالوانیکی یا یکسو کننده) با ولتاژ 9 ... 12 ولت. مقاومت - MLT-0.25، خازن های اکسید - K50-6، خازن SZ - MBM یا دیگری.

جزئیات کمی در شبیه ساز وجود دارد و می توانید آنها را خودتان روی تخته ای که از مواد عایق ساخته شده است بچینید. موقعیت نسبی قطعات مهم نیست. نصب می تواند هم چاپی و هم لولایی باشد، با استفاده از قفسه هایی برای خروجی قطعات.

صدای یک شبیه ساز ساده تا حد زیادی به پارامترهای ترانزیستور مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین، تنظیم به انتخاب جزئیات کاهش می یابد تا اثر مورد نظر به دست آید.

تن صدا با انتخاب خازن C3 (ظرفیت آن می تواند در محدوده 4.7 تا 33 میکروفاراد باشد) تنظیم می شود و مدت زمان مورد نظر تریل ها با انتخاب مقاومت R1 (از 47 تا 100 کیلو اهم) و خازن است. C1 (از 0.022 تا 0.047 میکروفاراد). معقول بودن صدا تا حد زیادی به حالت عملکرد ترانزیستور بستگی دارد که با انتخاب مقاومت R3 در محدوده 3.3 تا 10 کیلو اهم تنظیم می شود. اگر به جای مقاومت های ثابت R1 و R3، متغیرهایی با مقاومت 100 - 220 کیلو اهم (R1) و 10 - 15 کیلو اهم (R3) به طور موقت نصب شوند، تنظیم بسیار ساده می شود.

اگر می خواهید از شبیه ساز به عنوان زنگ خانه یا دستگاه سیگنال صوتی استفاده کنید، خازن C3 را با ظرفیت خازنی دیگری بزرگتر (تا 2000 میکروفاراد) جایگزین کنید. سپس، حتی با یک ولتاژ تغذیه کوتاه مدت با دکمه زنگ، خازن فورا شارژ می شود و به عنوان یک باتری عمل می کند و به شما امکان می دهد مدت زمان کافی صدا را حفظ کنید.

نمودار یک شبیه ساز پیچیده تر، که عملاً نیازی به تنظیم ندارد، در شکل نشان داده شده است. 50. از سه مولتی ویبراتور متقارن تشکیل شده است که نوساناتی با فرکانس های مختلف ایجاد می کند. فرض کنید اولین مولتی ویبراتور ساخته شده روی ترانزیستورهای VT1 و VT2 با فرکانس کمتر از هرتز کار می کند، مولتی ویبراتور دوم (روی ترانزیستورهای VT3، VT4 ساخته شده است) با فرکانس چند هرتز و سومی (روی ترانزیستورهای VT5). ، VT6) - در فرکانس بیش از یک کیلوهرتز. از آنجایی که مولتی ویبراتور سوم به مولتی ویبراتور دوم وصل شده است و دومی به اولی متصل است، نوسانات مولتی ویبراتور سوم انفجار سیگنال هایی با مدت زمان متفاوت و فرکانس کمی تغییر خواهد بود. این "انفجار" توسط یک آبشار بر روی ترانزیستور VT7 تقویت می شود و از طریق ترانسفورماتور خروجی T1 به سر دینامیکی BA1 تغذیه می شود - "انفجار" سیگنال الکتریکی را به صداهای تریل بلبل تبدیل می کند.

توجه داشته باشید که برای به دست آوردن شبیه سازی مورد نیاز، یک مدار یکپارچه R5C3 بین مولتی ویبراتور اول و دوم نصب شده است که به شما امکان می دهد ولتاژ پالسی مولتی ویبراتور را به یک روند صعودی و نزولی هموار تبدیل کنید و یک مدار افتراق C6R10 است. بین مولتی ویبراتورهای دوم و سوم قرار می گیرد و ولتاژ کنترلی با مدت زمان کوتاه تری را در مقایسه با ولتاژ برجسته در مقاومت R9 ارائه می دهد.

ترانزیستورهای سری MP39 - MP42 با بالاترین ضریب انتقال جریان ممکن می توانند در شبیه ساز کار کنند. مقاومت های ثابت - MLT-0.25، خازن های اکسیدی - K50-6، خازن های دیگر - MBM یا سایر موارد کوچک. ترانسفورماتور - خروجی از هر گیرنده ترانزیستوری با تقویت کننده فشار کشقدرت. نیمی از سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در مدار کلکتور ترانزیستور قرار دارد. سر پویا - هر کم مصرف، به عنوان مثال 0.1GD-6، 0.25GD-19. منبع تغذیه - باتری 3336، سوئیچ - هر طرحی.

برنج. 50. طرح شبیه ساز تریل بلبل روی شش ترانزیستور
برخی از قسمت های شبیه ساز بر روی تخته قرار می گیرد (شکل 51) که سپس در محفظه ای ساخته شده از هر ماده و ابعاد مناسب نصب می شود. یک منبع تغذیه در داخل کیس قرار داده شده است و یک سر پویا روی دیوار جلویی ثابت شده است. شما همچنین می توانید یک کلید برق را در اینجا قرار دهید (هنگامی که از شبیه ساز به عنوان زنگ خانه استفاده می کنید، به جای سوئیچ، یک دکمه زنگ واقع در درب ورودی با سیم وصل می شود).

^ برنج. 51. برد مدار شبیه ساز
تست شبیه ساز با سومین مولتی ویبراتور شروع می شود. پایانه های بالایی مقاومت های R12، R13 را طبق طرح به طور موقت به سیم برق منفی وصل کنید. یک صدای ممتد از یک تن خاص باید در سر پویا شنیده شود. در صورت لزوم، تن را تغییر دهید، کافی است خازن های C7، C8 یا مقاومت های R12، R13 را انتخاب کنید.

سپس اتصال قبلی مقاومت‌های R12، R13 بازسازی شده و پایانه‌های مقاومت‌های R7، R8 که طبق طرح بالا هستند، به سیم منفی متصل می‌شوند. صدا باید متناوب شود، اما نه مانند آواز بلبل.

اگر همه چیز اینطور است، جامپر بین مقاومت های R7، R8 و سیم منفی را بردارید. حالا باید صدایی شبیه تریل بلبل ظاهر شود. با انتخاب بخش‌هایی از مدارهای تنظیم فرکانس دو مولتی ویبراتور اول - مقاومت‌های اصلی و خازن‌های بازخورد، می‌توان صدای دقیق‌تری از شبیه‌ساز به دست آورد.
^ برای صداهای مختلف
برخی از بازسازی مدار "قناری" الکترونیکی - و اکنون یک مدار (شکل 52) از مقلد دیگری وجود دارد که قادر به ایجاد صداهای طیف گسترده ای از ساکنان پردار جنگل است. علاوه بر این، بازسازی شبیه ساز برای یک صدا نسبتاً ساده است - فقط دسته یک یا دو سوئیچ را به موقعیت مناسب منتقل کنید.

همانطور که در "قناری" الکترونیکی، هر دو ترانزیستور در یک مولتی ویبراتور کار می کنند، و VT2 نیز بخشی از نوسانگر مسدود کننده است. مدارهای تنظیم فرکانس شبیه ساز شامل مجموعه ای از خازن ها با ظرفیت های مختلف است که می توانند توسط سوئیچ ها متصل شوند: با استفاده از سوئیچ SA1 آهنگ صدا را تغییر می دهد و با استفاده از SA2 - فرکانس تکرار تریل ها را تغییر می دهد.

علاوه بر مواردی که در نمودار نشان داده شده است، سایر ترانزیستورهای ژرمانیومی کم مصرف نیز می توانند کار کنند و با بالاترین ضریب انتقال ممکن (اما نه کمتر از 30) کار کنند. خازن های اکسید - K50-6، بقیه - MBM، KLS یا سایر موارد کوچک. همه مقاومت ها MLT-0.25 هستند (شما می توانید MLT-0.125). سلف، ترانسفورماتور خروجی و سر دینامیکی مانند قناری است. سوئیچ ها - هر طرحی. به عنوان مثال، سوئیچ های بیسکویت 11P2N مناسب هستند (11 موقعیت در 2 جهت - از دو تخته با کنتاکت های متصل به یک محور تشکیل شده است). اگرچه چنین کلیدی دارای 11 موقعیت است، اما رساندن آنها به شش موقعیت مورد نظر با حرکت محدود کننده (که روی دسته کلید زیر مهره قرار دارد) به سوراخ مربوطه در پایه دشوار نیست.

برنج. 52. طرح شبیه ساز جهانی تریل

برنج. 53. شبیه ساز PCB
برخی از قطعات بر روی یک برد مدار چاپی نصب می شوند (شکل 53). ترانسفورماتور و سلف با گیره های فلزی یا چسب به برد متصل می شوند. برد در محفظه ای نصب می شود که روی دیواره جلویی آن سوئیچ ها و یک کلید برق نصب شده است. هد دینامیک را نیز می توان روی این دیوار قرار داد اما زمانی که بر روی یکی از دیوارهای جانبی نصب شود نتایج خوبی حاصل می شود. در هر صورت، یک سوراخ در جلوی دیفیوزر بریده می شود و از داخل کیس با یک پارچه شل (از همه بهتر، پارچه رادیویی) و از خارج - با روکش تزئینی پوشانده می شود. منبع تغذیه در پایین محفظه با یک گیره فلزی ثابت می شود.

شبیه ساز باید بلافاصله پس از روشن شدن برق شروع به کار کند (مگر اینکه، البته، قطعات در نظم خوبی باشند و نصب به هم نخورد). این اتفاق می افتد که به دلیل ضریب انتقال پایین ترانزیستورها، صدا اصلا ظاهر نمی شود یا شبیه ساز ناپایدار است. بهترین راهدر این صورت با اتصال یک باتری 3336 دیگر به صورت سری به باتری موجود، ولتاژ تغذیه را افزایش دهید.
^ چگونه کریکت چریک می کند؟
شبیه ساز صدای جیر جیر (شکل 54) از یک مولتی ویبراتور و یک ژنراتور RC تشکیل شده است. مولتی ویبراتور روی ترانزیستورهای VT1 و VT2 مونتاژ می شود. پالس های منفی مولتی ویبراتور (زمانی که ترانزیستور VT2 بسته می شود) از طریق دیود VD1 به خازن C4 که "انباشته کننده" ولتاژ بایاس برای ترانزیستور ژنراتور است، تغذیه می شود.

ژنراتور، همانطور که می بینید، تنها بر روی یک ترانزیستور مونتاژ شده است و نوساناتی از فرم سینوسی فرکانس صدا را ایجاد می کند. این یک تولید کننده صدا است. نوسانات به دلیل عمل بازخورد مثبت بین کلکتور و پایه ترانزیستور به دلیل گنجاندن بین آنها زنجیره تغییر فاز خازن های C5 - C7 و مقاومت های R7 - R9 ایجاد می شود. این زنجیره همچنین دارای تنظیم فرکانس است - فرکانس تولید شده توسط ژنراتور به درجه بندی قطعات آن بستگی دارد، که به معنای آهنگ صدای بازتولید شده توسط سر دینامیکی BA1 است - از طریق ترانسفورماتور خروجی در مدار کلکتور ترانزیستور قرار می گیرد. T1.

در حالت باز ترانزیستور VT2 مولتی ویبراتور، خازن C4 تخلیه می شود و عملاً هیچ ولتاژ بایاس در پایه ترانزیستور VT3 وجود ندارد. ژنراتور کار نمی کند، صدایی در هد دینامیک وجود ندارد.

برنج. 54. مدار شبیه ساز صدای کریکت

برنج. 55. شبیه ساز PCB
هنگامی که ترانزیستور VT2 بسته می شود، خازن C4 از طریق مقاومت R4 و دیود VD1 شروع به شارژ می کند. در ولتاژ معینی در پایانه های این خازن، ترانزیستور VT3 آنقدر باز می شود که ژنراتور شروع به کار می کند و صدایی در هد دینامیکی ظاهر می شود که فرکانس و حجم آن با افزایش ولتاژ خازن تغییر می کند.

به محض باز شدن مجدد ترانزیستور VT2، خازن C4 شروع به تخلیه می کند (از طریق مقاومت های R5، R6، R9 و مدار اتصال امیتر ترانزیستور VT3)، حجم صدا کاهش می یابد و سپس صدا ناپدید می شود.

فرکانس تکرار تریل ها به فرکانس مولتی ویبراتور بستگی دارد. شبیه ساز توسط منبع GB1 تغذیه می شود که ولتاژ آن می تواند 8 ... و V. برای جدا کردن مولتی ویبراتور از ژنراتور، یک فیلتر R5C1 بین آنها نصب می شود و برای محافظت از منبع تغذیه در برابر سیگنال های ژنراتور، خازن C9 به صورت موازی با منبع متصل است. هنگامی که از شبیه ساز برای مدت طولانی استفاده می کنید، باید توسط یک یکسو کننده تغذیه شود.

ترانزیستورهای VT1، VT2 می توانند از سری MP39 - MP42، و VT3 - MP25، MP26 با هر شاخص حرفی، اما با ضریب انتقال حداقل 50 باشند. خازن های اکسید - K50-6، بقیه - MBM، BMT یا سایر موارد کوچک آنهایی که مقاومت های ثابت - MLT-0.25، تریمر R7 - SPZ-16. دیود - هر سیلیکون کم مصرف. ترانسفورماتور خروجی - از هر گیرنده ترانزیستور با اندازه کوچک (نیمی از سیم پیچ اولیه استفاده می شود)، سر پویا - با توان 0.1 - 1 وات با سیم پیچ صوتی با مقاومت 6 - 10 اهم. منبع تغذیه - دو باتری 3336 متصل به صورت سری یا شش سلول 373.

جزئیات شبیه ساز (به جز هد دینامیک، کلید و منبع تغذیه) روی یک برد مدار چاپی نصب شده است (شکل 55). سپس می‌توان آن را در جعبه‌ای با منبع تغذیه و سر بلندگو و کلید برق در پانل جلویی نصب کرد.

قبل از روشن کردن شبیه ساز، مقاومت تریمر R7 را مطابق نمودار در موقعیت پایین قرار دهید. پس از اعمال کلید پاور SA1، به صدای شبیه ساز گوش دهید. آن را بیشتر شبیه به صدای جیرجیرک با مقاومت تنظیم R7 بردارید.

اگر بعد از روشن شدن برق صدایی شنیده نشد، عملکرد هر گره را جداگانه بررسی کنید. ابتدا خروجی مقاومت R6 را که مطابق نمودار باقی مانده است از قطعات VD1, C4 جدا کرده و به سیم برق منفی وصل کنید. صدای تک آهنگ باید در هد پویا شنیده شود. اگر نه، نصب ژنراتور و قطعات آن (در درجه اول ترانزیستور) را بررسی کنید. برای بررسی عملکرد مولتی ویبراتور، کافی است (از طریق یک خازن با ظرفیت 0.1 μF) به موازات مقاومت R4 یا پایانه های هدفون ترانزیستور VT2 با مقاومت بالا (TON-1، TON-2) متصل شوید. هنگامی که مولتی ویبراتور کار می کند، پس از 1 ... 2 ثانیه، کلیک ها در تلفن ها شنیده می شود. اگر نه، به دنبال خطای نصب یا معیوب بودن قطعه باشید.

پس از دستیابی به عملکرد ژنراتور و مولتی ویبراتور به طور جداگانه، اتصال مقاومت R6 را با دیود VD1 و خازن C4 بازیابی کنید و مطمئن شوید که شبیه ساز کار می کند.
^ کی گفته "میو"!
این صدا از یک جعبه کوچک حاوی یک شبیه ساز الکترونیکی می آمد. مدار آن (شکل 56) کمی شبیه مدار شبیه ساز قبلی است، بدون احتساب قسمت تقویت کننده - یک مدار مجتمع آنالوگ در اینجا استفاده می شود.

^ برنج. 56. طرح شبیه ساز "میو" به نظر می رسد
یک مولتی ویبراتور نامتقارن روی ترانزیستورهای VT1 و VT2 مونتاژ شده است. این پالس های مستطیلی را تولید می کند که با فرکانس نسبتا پایین - 0.3 هرتز دنبال می شود. این پالس ها به مدار یکپارچه R5C3 تغذیه می شوند، در نتیجه سیگنالی در پایانه های خازن با یک پاکت به آرامی در حال افزایش و کاهش تدریجی تشکیل می شود. بنابراین، هنگامی که ترانزیستور VT2 مولتی ویبراتور بسته می شود، خازن از طریق مقاومت های R4 و R5 شروع به شارژ می کند و هنگامی که ترانزیستور باز می شود، خازن از طریق مقاومت R5 و بخش کلکتور-امیتر ترانزیستور VT2 تخلیه می شود.

از خازن C3، سیگنال به ژنراتور ساخته شده روی ترانزیستور VT3 می رود. در حالی که خازن تخلیه می شود، ژنراتور کار نمی کند. به محض اینکه یک پالس مثبت ظاهر می شود و خازن به ولتاژ خاصی شارژ می شود، ژنراتور "ماشه" می شود و یک سیگنال فرکانس صوتی (تقریباً 800 هرتز) روی بار آن ظاهر می شود (مقاومت R9). با افزایش ولتاژ در خازن C3 و در نتیجه ولتاژ بایاس در پایه ترانزیستور VT3، دامنه نوسانات در مقاومت R9 افزایش می یابد. در پایان پالس، با تخلیه خازن، دامنه سیگنال کاهش می یابد و به زودی ژنراتور از کار می افتد. این کار با هر پالس گرفته شده از مقاومت بار R4 بازوی مولتی ویبراتور تکرار می شود.

سیگنال از مقاومت R9 از طریق خازن C7 به مقاومت متغیر R10 - کنترل صدا و از موتور آن - به تقویت کننده قدرت فرکانس صوتی می رسد. استفاده از یک آمپلی فایر یکپارچه آماده باعث شد تا اندازه ساختار به میزان قابل توجهی کاهش یابد، تنظیم آن ساده شود و از حجم صدای کافی اطمینان حاصل شود - از این گذشته، تقویت کننده در بار مشخص شده قدرتی در حدود 0.5 وات ایجاد می کند (سر پویا BA1 ). صداهای "میو" از سر پویا شنیده می شود.

ترانزیستورها می توانند هر یک از سری KT315 باشند، اما با ضریب انتقال حداقل 50. به جای تراشه K174UN4B (K1US744B سابق)، می توانید از K174UN4A استفاده کنید، در حالی که قدرت خروجی کمی افزایش می یابد. خازن های اکسید - K53-1A (C1، C2، C7، C9)؛ K52-1 (SZ، C8، C10)؛ K50-6 همچنین برای ولتاژ نامی حداقل 10 ولت مناسب است. بقیه خازن ها (C4 - C6) - KM-6 یا سایر خازن های کوچک. مقاومت های ثابت - MLT-0.25 (یا MLT-0.125)، متغیر - SPZ-19a یا مشابه دیگر.

هد دینامیک - با توان 0.5 - 1 وات با مقاومت سیم پیچ صوتی 4 - 10 اهم. اما باید توجه داشت که هر چه مقاومت سیم پیچ صوتی کمتر باشد، قدرت تقویت کننده بیشتر روی هد دینامیک بدست می آید. منبع تغذیه دو باتری 3336 یا شش سلول 343 به صورت سری است. سوئیچ برق - هر طرحی.