Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Báo động bằng giọng nói. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ô tô. Các thiết bị điện tử

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Ngày nay, nhiều phương tiện được trang bị nhiều hệ thống báo động khác nhau, thường phát nhiều âm báo khi được kích hoạt. Một thiết bị thông báo cho người lái xe ở dạng giọng nói được mô tả ở đây. Nó cũng có thể được sử dụng, ví dụ, trong thiết bị báo hiệu lùi ô tô, cũng như trong chuông nhà, trong đồ chơi điện tử.

Cảnh báo bằng giọng nói được áp dụng trong mọi trường hợp cần lưu trữ và phát lại nhiều tệp âm thanh nhỏ. Thiết bị (xem sơ đồ trong Hình 1) chứa một nút kích hoạt trên các bộ kích hoạt DD2.1, DD2.2, bóng bán dẫn VT1 và rơle K1, bộ tạo xung nhịp trên các phần tử logic DD1.1, DD1.2 với biến tần DD1.3, nút đếm DD3, DD4, tạo địa chỉ nối tiếp cho bộ nhớ vĩnh viễn với chức năng xóa tia cực tím DS1, bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự DD5 với bộ khuếch đại trên op-amp DA2 và bộ khuếch đại mạnh mẽ 3H DA3. Nguồn điện của thiết bị báo hiệu bao gồm bộ điều chỉnh điện áp DA1 (5 V) và trình điều khiển điện áp năm vôn âm trên bóng bán dẫn VT2 và điốt VD4, VD5 để cấp nguồn cho op-amp DA2.

Báo thức bằng giọng nói
(bấm vào để phóng to)

Tín hiệu để bắt đầu hoạt động của thiết bị là một xung từ khóa liên động điện của khóa cửa người lái. Đối với hầu hết các hệ thống tín hiệu, xung này có biên độ 12 V và thời lượng khoảng 0,5 s.

Ban đầu, nguồn chỉ được cung cấp cho RS-flip-flop DD2.1 và DD2.2. Chúng không có các mạch định sẵn, vì vậy khi cấp điện áp, bộ kích hoạt DD2.1 có thể ở bất kỳ trạng thái nào. Bộ kích hoạt DD2.2, ở trạng thái 0, sẽ vẫn ở trong đó và nếu nó ở trạng thái đơn lẻ, thì thiết bị sẽ hoàn thành một chu kỳ và đưa bộ kích hoạt trở về trạng thái 2 bằng cách áp dụng mức cao cho đầu vào R từ đầu ra 4.2 của bộ đếm DDXNUMX.

Khi khóa trung tâm được kích hoạt, xung từ khóa liên động của nó được đưa đến các đầu vào của thiết bị báo hiệu: khi cửa được mở - đến đầu vào 1 và khi cửa đóng - đến đầu vào 2.

Khi cửa xe mở, xung điều khiển sẽ chuyển cò DD2.2 sang trạng thái duy nhất. Từ đầu ra trực tiếp của bộ kích hoạt này, một tín hiệu mức cao sẽ mở bóng bán dẫn VT1. Rơle K1 được kích hoạt và thông qua các tiếp điểm K1.1 cấp nguồn cho bộ khuếch đại DA3 3H và bộ ổn áp DA1. Bộ đếm địa chỉ DD3, DD4, ROM DS1 và DAC DD5 bắt đầu hoạt động. Mạch C4R6 tạo tín hiệu để đặt lại bộ đếm DD3 và DD4, trì hoãn thời gian bắt đầu hoạt động của chúng thêm 0,5 giây để thiết lập chế độ hoạt động của các nút thiết bị.

Bộ tạo xung nhịp bắt đầu tạo ra các xung hình chữ nhật có tần số 11 kHz. Từ phần tử đệm DD1.3, chúng đi đến đế của bóng bán dẫn VT2, là một phần của bộ tạo điện áp cung cấp âm của op-amp DA2.

Tín hiệu mức cao từ đầu ra trực tiếp của bộ kích hoạt DD2.2, đi đến đầu vào thấp hơn của phần tử DD1.4 theo mạch, cho phép truyền xung đồng hồ đến đầu vào của dòng bộ đếm DD3.1, DD3.2, DD4.1, DD4.2. Ở đầu ra của bộ đếm, các tín hiệu địa chỉ tuần tự từ 0000 đến 1FFF được tạo ra, các tín hiệu này được đưa đến đầu vào địa chỉ của AO-A12 ROM DS1.

Đồng thời với trigger DD2.2, trigger DD1 cũng chuyển sang trạng thái 2.1 (nếu ở trạng thái ban đầu nó ở trạng thái 13). Từ đầu ra trực tiếp của nó, một điện áp mức cao được cung cấp cho đầu vào địa chỉ A1 của ROM DS2000 và đặt bit quan trọng nhất của địa chỉ bắt đầu XNUMX của tệp âm thanh đã ghi.

Do đó, việc đọc thông tin từ ROM bắt đầu trong phạm vi địa chỉ từ 2000 đến 3FFF. Các tín hiệu từ đầu ra D0-D7 của ROM được đưa đến đầu vào của DAC DD5. Cả DAC và op-amp DA2 đều được bao gồm trong sơ đồ tiêu chuẩn. Tín hiệu tương tự thông qua bộ lọc R14C13 được đưa đến bộ khuếch đại DA3 3H và, được khuếch đại, được tái tạo bởi đầu động BA1.

Khi kết thúc quá trình đọc thông tin từ ROM, một mức cao xuất hiện ở đầu ra 2 của bộ đếm DD4.2, đặt bộ kích hoạt DD2.2 ở trạng thái 0. Mức thấp từ đầu ra trực tiếp sẽ cấm việc truyền các xung đồng hồ của máy phát đến đầu vào của bộ đếm, đóng bóng bán dẫn VT1, nhờ đó rơle K1 giải phóng phần ứng, thiết bị sẽ tắt và chuyển sang chế độ chờ.

Khi cửa xe đóng lại, xung điều khiển từ bộ chặn khóa đi vào đầu vào 2 của thiết bị và chuyển bộ kích hoạt DD2.1 sang trạng thái 0 và DD2.2 sang trạng thái 1. Thiết bị hoạt động giống như khi mở cửa. Sự khác biệt duy nhất là đầu vào A13 của ROM DS1 từ đầu ra trực tiếp của bộ kích hoạt DD2.1 nhận tín hiệu mức thấp đặt bit quan trọng nhất của địa chỉ bắt đầu 0000. Vì lý do này, khi đóng cửa, thông tin từ ROM được đọc trong dải địa chỉ từ 0000 đến 1FFF.

Do đó, thiết bị phát tín hiệu phát hai tin nhắn ngắn, một - khi cửa được mở, tin nhắn kia - khi cửa được đóng.

Để lập trình ROM, một tệp ở định dạng WAV 8 bit được tạo bằng bất kỳ trình chỉnh sửa âm thanh nào. Kích thước tệp phụ thuộc vào dung lượng của ROM và tốc độ lấy mẫu (tần số xung nhịp); ở tần số 8 kHz - 8 kb/s (thông tin thoại), ở tần số 11 kHz - 11 kb/s (âm nhạc, lời nói chất lượng cao). Sau đó, với trình chỉnh sửa tệp cho phép bạn làm việc với các tệp trong hệ thập lục phân (hầu hết các lập trình viên đều được trang bị trình chỉnh sửa như vậy), mã 0000D, tương ứng với tạm dừng, được ghi vào các địa chỉ 0039-7, lưu trữ thông tin dịch vụ ở định dạng WAV. Sau khi chỉnh sửa được chỉ định, thông tin được chuyển đến ROM, tại các địa chỉ 2000-3FFF khi mở cửa và 0000-1FFF khi đóng.

Với các phần tử được hiển thị trong sơ đồ, tần số lấy mẫu là 11 kHz và thiết bị tạo ra hai đoạn âm thanh có thời lượng 0,7 giây. Máy có thể sử dụng chip ROM dung lượng lớn hơn ví dụ 27C256, 27C512. Để tăng không gian địa chỉ, đầu ra 2, 4, 8 của bộ đếm DD4.2 được sử dụng.

Các điện trở R3-R5 ở đầu vào của thiết bị báo hiệu giới hạn xung kích hoạt ở mức 6 V. Các tụ điện C2 và C3 giảm ảnh hưởng của nhiễu. Tụ C5, C7 - C10 - lọc trong mạch nguồn.

Có thể sử dụng toàn bộ dung lượng của ROM để phát một đoạn âm thanh. Để thực hiện việc này, đầu ra 2 của bộ đếm DD4.2 được kết nối với đầu vào A13 của ROM DS1 và đầu ra 4 được kết nối với đầu vào R của bộ kích hoạt DD2.2. Các phần tử DD2.1, R3, VD1 và C2 trở nên không cần thiết.

Thiết bị này được lắp ráp trên một bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh hai mặt dày 1,5 mm. Bản vẽ bảng được hiển thị trong hình. 2. Tôi lưu ý độc giả rằng hầu hết tất cả các quá trình chuyển đổi từ mặt này sang mặt kia của bản in đều được thực hiện bằng cách hàn các dây dẫn tương ứng của các bộ phận ở cả hai mặt. Chỉ có một điểm - nó nằm gần cực dương của tụ điện C4 - yêu cầu giới thiệu một dây nhảy bổ sung.

Báo thức bằng giọng nói

Nên chọn tụ C1 có TKE nhỏ. Tụ oxit - K50-35, K50-40, phần còn lại - KM, K10-17. Các bóng bán dẫn VT1, VT2 được áp dụng cho bất kỳ dòng KT315, KT3102 nào. Chip ROM 27S128 có thể được sử dụng với một số ít ô nhớ bị lỗi, trong khi chất lượng âm thanh sẽ không giảm đi rõ rệt. Nó có thể được thay thế bằng K573RF8A tương tự trong nước. Để đảm bảo thay đổi nhanh chóng các đoạn âm thanh, bảng điều khiển ROM phải được cung cấp trên bo mạch.

Chip DA3 hoạt động ở chế độ ngắn hạn nên không cần tản nhiệt. Điốt - bất kỳ dòng nào KD521, KD522. Rơle K1 - RES49, hộ chiếu RS4.569.501 hoặc bất kỳ loại nào khác cho điện áp đáp ứng 9 ... 12 V.

Thay vì KR1157EN5V, bạn có thể sử dụng bộ ổn định KR1157EN5A, KR1157EN5B, R1157EN5G, cũng như KR1157EN501A, KR1157EN501B, KR1157EN502A, KR1157EN502B và 78L05 nước ngoài, nhưng có tính đến sơ đồ chân khác nhau của chúng (xem "Radio ", 1999 2, số 69, tr. 71-1157). Nhân tiện, chúng tôi lưu ý rằng trong một số ấn phẩm tham khảo trong những năm gần đây, sơ đồ chân của bộ ổn định của dòng KR5EN17 được đưa ra, khác với thông số được chỉ ra trên tạp chí Radio. Vì vậy, đầu vào (chân 1) tương ứng với chân 8, chân chung (2) - 2, đầu ra (3) -XNUMX.

Một số hệ thống báo động đi kèm với việc mở và đóng khóa cửa bằng tín hiệu từ bộ báo động của chính chúng. Nếu không thể tắt các tín hiệu này, thì cần sử dụng rơle K1 trong thiết bị báo hiệu không phải một mà là hai nhóm liên lạc (ví dụ: RES60, hộ chiếu RS4.569.438) và tắt bộ báo hiệu với nhóm thứ hai trong suốt thời gian của thiết bị báo hiệu.

Đầu động BA1 phù hợp với mọi công suất ít nhất 2 W và điện trở ít nhất 4 ôm.

Thiết bị được đặt trong hộp nhựa và được lắp phía sau bảng điều khiển gần động cơ gạt nước.

Việc thiết lập thiết bị báo hiệu bao gồm việc lựa chọn các điện trở R1 và R2, đặt tần số của bộ dao động chính - 11 hoặc 8 kHz. Độ chính xác cài đặt không được thấp hơn 250 Hz. Tần số bộ tạo càng chính xác khớp với tần số lấy mẫu của bản gốc thì độ trung thực của quá trình tái tạo càng cao. Tiêu chuẩn lấy mẫu thường được chấp nhận là 11025 và 8000 Hz. Cài đặt cũng có thể được thực hiện bằng tai, bằng cách so sánh âm thanh của thiết bị với bản gốc.

Chọn điện trở R12, đặt âm lượng phát theo yêu cầu.

Tác giả: Yu.Pushkarev

Xem các bài viết khác razdela Ô tô. Các thiết bị điện tử.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ điều khiển Panasonic với ReRAM tích hợp 40nm 02.02.2020

Công ty Nhật Bản Panasonic thông báo bắt đầu sản xuất vi điều khiển tích hợp sẵn bộ nhớ ReRAM với tiêu chuẩn công nghệ 40 nm. Một tính năng quan trọng của bộ điều khiển sẽ là một khối bộ nhớ ReRAM được tích hợp sẵn với dung lượng 256 KB.

Bộ nhớ ReRAM dựa trên nguyên tắc điện trở được kiểm soát trong lớp oxit, giúp nó có khả năng chống bức xạ rất tốt. Do đó, bộ vi điều khiển này sẽ được sử dụng để quản lý việc bảo vệ các thiết bị y tế trong quá trình sản xuất các dụng cụ và chế phẩm có sử dụng bức xạ tiếp xúc trong quá trình khử trùng (tiệt trùng).

Hãy nghiên cứu kỹ hơn một chút về ReRAM. Panasonic đã phát triển loại bộ nhớ này trong khoảng 20 năm, và thậm chí có thể lâu hơn. Công ty đã bắt đầu sản xuất vi điều khiển với ReRAM vào năm 2013 sử dụng công nghệ quy trình 180 nm. Vào thời điểm đó, ReRAM của Panasonic không thể cạnh tranh với NAND. Sau đó, để phát triển và sản xuất ReRAM với tiêu chuẩn 40 nm, Panasonic đã hợp tác với công ty Đài Loan UMC.

ReRAM 40nm nhúng đã có thể cạnh tranh với NAND 40nm nhúng theo một số cách: tốc độ, độ tin cậy, nhiều chu kỳ xóa hơn và khả năng chống bức xạ.

Bộ vi điều khiển đã tăng cường khả năng bảo vệ chống lại hack và đánh cắp dữ liệu. Giải pháp sẽ được áp dụng trong các thiết bị công nghiệp và trong một loạt các cơ sở hạ tầng. Mỗi chip có một mã nhận dạng tương tự duy nhất được tích hợp bên trong nó - giống như dấu vân tay của con người. Với sự trợ giúp của "dấu vân tay" này, một khóa duy nhất sẽ được tạo ra để xác thực chip trong mạng và chuyển (xóa) dữ liệu khỏi nó. Khóa sẽ không bao giờ xuất hiện và sẽ bị hủy ngay sau khi xác thực, điều này sẽ bảo vệ khóa không bị chặn trong bộ nhớ của bộ điều khiển.

Ngoài ra còn có một bộ thu phát NFC. Dữ liệu từ bộ điều khiển có thể được đọc ngay cả trong trường hợp mất điện của thiết bị, ví dụ, nếu những kẻ tấn công tắt điện tại cơ sở được bảo vệ. Ngoài ra, với sự trợ giúp của NFC và thiết bị di động, bộ điều khiển (nền tảng) có thể được kết nối với Internet ngay cả khi không triển khai mạng dành riêng cho việc này.

Tin tức thú vị khác:

▪ Điện thoại thông minh Nokia Lumia 1020 với camera 41 MP

▪ Liều lượng sô cô la gây chết người được tính toán

▪ Tàu ngầm tự chế

▪ Nhiệt độ và tổng hợp polyme tinh khiết

▪ Tay lạnh, đầu nóng

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Hệ thống âm thanh. Lựa chọn các bài viết

▪ bài Hay nâng. Vẽ, mô tả

▪ Tại sao cơ thể cần Vitamin C? đáp án chi tiết

▪ bài rêu Iceland. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài hàn DC. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tiêu chuẩn thử nghiệm thiết bị điện và thiết bị lắp đặt điện của hộ tiêu dùng. Công tắc SFXNUMX. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024