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

Mô-đun âm thanh trên một chip đơn. 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 / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Máy trả lời điện thoại thường sử dụng vi mạch cho phép bạn ghi và phát lại nhiều lần các bản nhạc có độ dài khác nhau. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng, chẳng hạn như như một “cơ quan giám sát” điện tử trong căn hộ của bạn, hoặc làm chuông báo lùi ô tô, hoặc để phát âm thanh đồ chơi và đồ lưu niệm, v.v. Tác giả của bài viết này nói về thiết kế của một mô-đun âm thanh như vậy và cách làm việc với nó.

Những con chip này chứa bộ chuyển đổi tương tự sang số và kỹ thuật số sang tương tự, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cố định (RAM), bộ tạo xung nhịp, bộ khuếch đại micrô và bộ khuếch đại đầu ra 3H. Đặc biệt, chip ISD1416P, được sử dụng trong mô-đun âm thanh được mô tả, có thể ghi và phát lại bản ghi âm kéo dài 16 giây.

Sơ đồ mô-đun âm thanh được hiển thị trong Hình. 1.

Mô-đun âm thanh trên một chip duy nhất

Tần số trên của băng thông đường dẫn âm thanh không vượt quá 3,3 kHz. Nguồn tín hiệu 3H (ví dụ: micrô) được kết nối với chân 17 và 18 của vi mạch và với chân 14 và 15 - một đầu động hoặc hộp điện thoại thu nhỏ có điện trở ít nhất 16 0m (TEMK-3, dành cho ví dụ). Công suất đầu ra không vượt quá 0,15 W.

Đầu ra của bộ khuếch đại micro - chân 21 - được kết nối với đầu vào analog - chân 20 - bằng mạch R5C3. Mạch R19C6 được kết nối với chân 6, giá trị của các phần tử xác định đặc tính của hệ thống AGC tích hợp.

Do vi mạch chứa các bộ phận kỹ thuật số và analog, nhiễu xung có thể xâm nhập vào đường dẫn âm thanh. Để cải thiện khả năng chống nhiễu, các dây chung của bộ phận kỹ thuật số và analog (tương ứng là chân 12 và 13; chúng cũng là chân nguồn âm) phải được kết nối với thân thiết bị hoặc dây chung của mô-đun tại một điểm.

Chân cấp nguồn dương của phần kỹ thuật số (5 V) là chân 28 và chân analog (5 V) là chân 16. Chân 1-6,9, 10 là đầu vào địa chỉ A0-A7 của vi mạch. Nếu đầu vào địa chỉ không được sử dụng thì phải áp dụng mức thấp cho chúng.

Bộ tạo xung nhịp tích hợp đảm bảo hoạt động phối hợp của tất cả các thành phần của vi mạch. Đồng thời, nó có khả năng hoạt động với tín hiệu định thời bên ngoài như một phần của hệ thống phức tạp. Trong những trường hợp này, tín hiệu định thời được cung cấp cho đầu vào đồng bộ hóa bên ngoài (chân 26). Khi làm việc với bộ tạo xung nhịp bên trong, chân 26 phải được kết nối với dây chung.

Chân 25 được kết nối với mạch biểu thị chế độ ghi của bản ghi âm trong RAM. Vi mạch chuyển sang chế độ này, kèm theo đèn LED HL1 bật sáng, khi mức thấp được đưa vào chân 27 bằng nút SB3.

Để nghe đoạn đã ghi, nhấn nhanh nút SB2. Nếu bạn sử dụng nút SB1, bản ghi âm sẽ chỉ phát ra khi các tiếp điểm của nó đóng.

Các chân 7,8,11, 22 của vi mạch là tự do, chúng có thể được nối với một dây chung.

Ở chế độ chờ, vi mạch tiêu thụ dòng điện khoảng 1 µA. Số chu kỳ ghi được đảm bảo do mô-đun cung cấp là 100. Nó có thể lưu trữ thông tin đã ghi khi tắt nguồn lên tới 000 năm.

Vi mạch được sản xuất với hai phiên bản - ISD1416P để gắn vào bảng được lắp trên bo mạch hoặc hàn vào các lỗ trên bo mạch và ISD1416S để gắn trên bề mặt. Cả hai phiên bản đều được đặt trong một hộp nhựa có kích thước 36,8x13,7 mm và 17,9x7,5 mm với hai hàng chốt có khoảng cách lần lượt là 2,54 và 1,27 mm.

Công tắc SB1-SB3 - P2K (hai vị trí, hai chiều).

Nếu sử dụng micrô điện tử để ghi âm thì cần phải đặt một điện áp phân cực vào micrô theo mạch điện trong Hình 2. XNUMX, A.

Mô-đun âm thanh trên một chip duy nhất

Trong trường hợp yêu cầu ngày càng cao về chất lượng âm thanh của bản ghi âm được tái tạo (không có nền, nhiễu, v.v.), micrô phải được kết nối với vi mạch thông qua bộ khuếch đại vi sai trung gian. Mạch của một trong các biến thể của bộ khuếch đại như vậy được hiển thị trong Hình. 2, b.

Để ghi một bản ghi âm tổng hợp phức tạp, trước tiên các phần của nó phải được xử lý trên máy tính bằng chương trình Sound Forge, chương trình này cho phép bạn tạo ra nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau, loại bỏ các khoảng dừng hoặc phần không đáng kể của bản ghi âm, nối nhiều đoạn thành một khối, v.v. . Bản ghi âm đã chuẩn bị được đưa vào RAM của vi mạch.

Bộ khuếch đại được lắp ráp bằng cách sử dụng các bóng bán dẫn vi mô VT1. Micrô VM1 sử dụng thiết bị điện tử ngoại DH9767 có điện áp cung cấp 4,5 V, điện trở trong 2,2 kOhm và EMF hoạt động là 12 mV. DH6050 (1,5 V; 2,2 kOhm; 10 mV) cũng phù hợp. Việc che chắn mạch micro là bắt buộc.

Nếu bạn định sử dụng mô-đun trong chuông chung cư, tất nhiên, nguồn điện do vi mạch cung cấp sẽ không đủ. Trong bộ lễ phục. Hình 3 hiển thị sơ đồ của bộ khuếch đại công suất bổ sung dựa trên vi mạch “điện thoại” EKR1436UN1 (tương tự nước ngoài - MC34119, Motorola). Nó có khả năng cung cấp công suất khoảng 1 W cho trình điều khiển 1 ohm. Bằng cách thay đổi giá trị của các phần tử R1, C2, R1 của mạch OS, bạn có thể chọn chất lượng âm thanh tốt nhất. Để giảm mức nhiễu “kỹ thuật số” và tăng khả năng hiểu lời nói, tụ điện tách C15 trong mạch đầu vào của bộ khuếch đại có điện dung tương đối nhỏ. Chân 1 của chip mô-đun DDXNUMX phải được để trống.

Mô-đun âm thanh trên một chip duy nhất

Khi sử dụng mô-đun âm thanh trên ô tô (ví dụ: trong đèn báo số lùi), bạn sẽ phải sử dụng vi mạch K174UN14 mạnh hơn.

Mô-đun âm thanh và bộ khuếch đại micrô phải được cấp nguồn với điện áp ổn định 5 V (xem Hình 2). Theo quy định, bộ khuếch đại công suất bổ sung yêu cầu điện áp cung cấp cao hơn và không cần phải ổn định.

Trong trường hợp cần ghi bản ghi âm vào mô-đun RAM từ micrô, để cải thiện chất lượng của nó, phải tắt nguồn của bộ khuếch đại 3H bổ sung trong thời gian này. Điều kiện này được thực hiện dễ dàng nhất nếu mạch nguồn của chip DA1 trong sơ đồ trong Hình 3. 1 nhập các tiếp điểm đóng của phần thứ hai của công tắc nút nhấn, công tắc này sẽ chuyển mô-đun sang chế độ ghi (trong Hình 3, công tắc này được chỉ định là SBXNUMX).

Cả đầu vào và đầu ra của bộ ổn áp DA1 (xem Hình 2, b) phải được nối tắt bằng tụ oxit có công suất 10 μF đối với điện áp định mức 16 V, được gắn gần thân chip.

Tác giả: A.Partin, Ekaterinbur

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

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

Tấm xốp 450 mm và in thạch bản UV cứng 21.05.2013

ASML cho biết cơ sở sản xuất hàng loạt 450mm có thể sẵn sàng vào năm 2018 và thiết bị in thạch bản của EUV vào năm 2016. Phó chủ tịch cấp cao của ASML, Jim Koonmen nói rằng "450mm trông giống như một kịch bản giảm chi phí 'khả thi', nhưng 450mm tiết kiệm rất ít cho hệ thống quét và hoạt động đăng ký cần được cải thiện đáng kể với việc tăng kích thước tấm wafer để đáp ứng kế hoạch thực hiện. "

ASML đã đưa ra bốn chương trình cải tiến công nghệ 450mm trên hai nền tảng và bốn bước sóng. Kunman dự đoán sự xuất hiện của các phiên bản cài đặt đầu tiên vào năm 2015-16 và các hệ thống nối tiếp vào năm 2018.

Liên quan đến kỹ thuật in thạch bản cực tím cứng, Kunmen cho biết hiện tại công suất của nguồn đã được tăng lên 55 W và cung cấp sản lượng 43 tấm mỗi giờ. Anh ấy mong đợi điều đó vào năm 2013-14. công suất của nguồn sẽ được tăng lên 80 W và sẽ có thể cung cấp 58 tấm mỗi giờ; trong năm 2014-15 - Nguồn 125 W sẽ cung cấp 81 tấm mỗi giờ, và trong năm 2015-16. - Nguồn 250 W sẽ xử lý 126 tấm mỗi giờ.

Steve Johnston của Intel, công ty đã đầu tư 4 tỷ đô la vào các chương trình công nghệ 450mm và EUV của ASML, cho biết chương trình EUV đang bị chậm tiến độ: một mối quan tâm nghiêm trọng. "

"Đối với chúng tôi, 10nm có nghĩa là năm 2015", Johnston nhấn mạnh và nói thêm, "Nhưng tôi không nói đó là khi chúng tôi sẽ giới thiệu 450mm."

Tin tức thú vị khác:

▪ Dọn dẹp nhà cửa giúp thư giãn

▪ trung tâm của sự xấu hổ

▪ Robot chó Ghost Robotics bảo vệ biên giới

▪ Ánh sáng làm bay hơi nước mà không cần sưởi ấm

▪ Mô hình hóa cấu trúc của pin trạng thái rắn

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 Tài liệu quy phạm về bảo hộ lao động. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết Trách ai? biểu hiện phổ biến

▪ bài viết bel canto là gì? đáp án chi tiết

▪ Bài còi xương. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài viết Bột bả cho chữ kim loại trên kính. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài báo Bộ nguồn chuyển mạch tiết kiệm, 220/2x27 vôn, 600 milliamp. 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