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

Máy trả lời báo giờ. 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 / Điện thoại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Hiện nay, những chiếc đồng hồ "biết nói" với nhiều kiểu dáng khác nhau - đeo tay và để bàn - đã xuất hiện trên thị trường và trong các cửa hàng. Chúng có thể được sử dụng như một máy trả lời tự động cho biết thời gian trên các tổng đài của phòng ban và văn phòng.

Để cài đặt máy trả lời tự động, bạn cần có một đường dây điện thoại riêng, đường dây này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích lấy thông tin về thời gian hiện tại. Thuê bao đã gọi đến số tương ứng với đường dây này thì nghe thấy tin nhắn thoại của đồng hồ "đang nói".

Máy trả lời thông báo thời gian
(bấm vào để phóng to)


Sơ đồ của thiết bị được hiển thị trong hình. Tín hiệu đổ chuông từ đường dây điện thoại đi đến cầu diode VD1. Một dòng điện bắt đầu chạy qua đèn LED của bộ ghép quang U1. Bóng bán dẫn của bộ ghép quang mở ra và tụ điện C3 được phóng điện qua điện trở R3. Khi mức thấp xuất hiện (dưới 2/3 điện áp nguồn) ở chân 2 của chip OA1, bộ định thời bắt đầu và mức cao xuất hiện ở đầu ra của nó (chân 3) [1]. Transistor VT1 mở và bật rơle K1. Danh bạ K1.1 kết nối điện trở R9 với đường dây và tín hiệu cuộc gọi dừng lại. Hẹn giờ DA1 được bật ở chế độ bộ rung đơn. Thời lượng xung xác định mạch R5R6R7C4. Khoảng thời gian này nên được chọn sao cho có khoảng dừng giữa phần cuối của thông báo lời nói và việc ngắt kết nối điện trở R9 khỏi đường dây.

Khi mức cao xuất hiện ở đầu ra của bộ định thời, diode VD3 sẽ đóng lại và tụ điện C8 sẽ bắt đầu sạc qua điện trở R11. Mạch R11C8 đặt thời gian tạm dừng trước "câu trả lời" của đồng hồ. Sau đó, bóng bán dẫn VT2 sẽ mở và đóng nút "trả lời" trên đồng hồ. Từ đầu ra của đồng hồ, tín hiệu âm thanh được đưa đến bộ khuếch đại, được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT3-VT7. Nó được mô tả chi tiết trong [2]. Thông qua biến áp T1, tín hiệu từ đầu ra của bộ khuếch đại đi vào đường dây điện thoại.

Khi xung được tạo ra bởi bộ rung đơn kết thúc, mức thấp sẽ xuất hiện ở đầu ra DA1. Kết quả là các bóng bán dẫn VT1 và VT2 sẽ được đóng lại. Danh bạ K1.1 sẽ tắt điện trở R9, và thiết bị sẽ trở lại chế độ ban đầu. Bộ ổn định trên các phần tử R14, VD6, VT8 tạo ra điện áp cung cấp cho đồng hồ.

Rơ le K1 - RES64A, hộ chiếu RS4.569.724. Máy biến áp T1 được sử dụng từ bộ điện thoại TA-68. Optocoupler U1 có thể được thay thế bằng AOT126A.

Đầu động trong đồng hồ "nói" điện tử phải được tắt và thay vào đó phải kết nối điện trở 51 ohm.

Văn chương

  1. Zeldin E. Ứng dụng của bộ đếm thời gian tích hợp KR1006VI1. - Đài. 1986, số 9, tr. 36, 37. 2. Zhurenkov A. Máy cassette stereo nhỏ gọn. - Đài phát thanh, 1989, số 8, tr. 58-61.

Tác giả: A. Kharchenko, Rybinsk, vùng Yaroslavl; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Điện thoại.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Plasma với cơ chế làm mát cực nhanh 18.02.2021

Các nhà nghiên cứu tại Advanced Imaging of Matter đã tạo ra một bước đột phá bằng cách tạo ra một loại plasma hoàn toàn mới bằng cách kết hợp công nghệ hiện đại sử dụng xung laser siêu ngắn và khí nguyên tử siêu lạnh. Họ đã báo cáo một cơ chế mới để làm mát electron trong plasma như vậy.

Vật chất tồn tại ở bốn trạng thái - rắn, khí, lỏng và plasma, trong đó plasma là trạng thái phổ biến nhất trong vũ trụ nhìn thấy được. Nó được tạo thành từ các hạt mang điện tự do như ion và electron. Plasma có thể tồn tại trong một phạm vi nhiệt độ và mật độ khổng lồ: từ lõi của Mặt trời đến tia chớp hoặc ngọn lửa. Thách thức trong việc tìm hiểu động lực học plasma là trước tiên phải xác định các cơ chế vạn năng và sau đó so sánh chúng với một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được kiểm soát.

Tại Trung tâm Công nghệ Lượng tử Quang học thuộc Đại học Hamburg, các nhà nghiên cứu làm lạnh và bẫy các nguyên tử bằng ánh sáng laser. Họ sử dụng trường ánh sáng cường độ cao của xung laser siêu ngắn để phân tách các nguyên tử thành các điện tử và ion trong vòng 200 femto giây. Một femto giây là một phần triệu của một phần tỷ giây. Do nhiệt độ ban đầu của các nguyên tử cực kỳ thấp, các ion có nhiệt độ dưới 40 milimét, chỉ cao hơn một chút so với nhiệt độ thấp nhất có thể có trong vũ trụ -273 ° C. Ngược lại, các electron ban đầu rất nóng với nhiệt độ 4977 ° C, gần với nhiệt độ trên bề mặt Mặt trời.

Các điện tử nóng, được tạo ra trực tiếp bởi xung laser siêu ngắn, bắt đầu thoát ra và để lại một vùng tích điện dương bắt giữ một số điện tử trong plasma siêu lạnh. Trạng thái plasma như vậy chưa từng được quan sát thấy trước đây. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng các electron bị mắc kẹt trong plasma nguội đi theo thang thời gian cực nhanh và đo nhiệt độ cuối cùng. Ngoài ra, họ nhận thấy rằng plasma ổn định trong vài trăm nano giây, một khoảng thời gian rất dài đối với các hệ thống như vậy.

Plasma cực lạnh như vậy đóng vai trò như một tham chiếu cho các mô hình lý thuyết và có thể làm sáng tỏ các điều kiện khắc nghiệt có trong phản ứng tổng hợp giam giữ quán tính hoặc các vật thể thiên văn như sao lùn trắng. Hơn nữa, các điện tử siêu lạnh thu được tự nó rất thú vị như một nguồn sáng để hình dung các mẫu sinh học.

Tin tức thú vị khác:

▪ Nhảy tạ

▪ NASA trả 18000 euro cho hai tháng nằm trên giường

▪ Ba loại người

▪ Thảm dạ quang - hướng dẫn thông minh trong không gian

▪ Máy chiếu thông minh Partaker M3

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

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

▪ phần trang web Ghi chú bài giảng, bảng cheat. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Bếp cho một cư dân mùa hè. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ bài viết Triton là ai? đáp án chi tiết

▪ bài báo Làm việc trên thiết bị cắt dán. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Bức xạ. Làm thế nào để phát hiện nó? Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Ổn áp xoay chiều. 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