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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Commutateur acoustique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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L'interrupteur proposé, dont le schéma de principe est illustré sur la figure, en plus de sa fonction principale - allumer / éteindre l'une des quatre charges (en fonction du nombre de claps) - contrôle également toute machine à effets d'éclairage. La plupart des effets d'éclairage automatiques utilisent un oscillateur maître dont la fréquence est contrôlée par une résistance variable. De ce fait, soit la vitesse de commutation des lampes ou des guirlandes ne correspond pas au tempo de la musique, soit il faut reconfigurer manuellement le générateur pour chaque mélodie. Cet interrupteur acoustique permet de commuter les guirlandes en fonction du tempo de la musique. En l'absence de musique ou en pause, les guirlandes commutent avec une fréquence minimale, qui est réglée en sélectionnant la résistance R19.

J'ai utilisé cet interrupteur acoustique en tandem avec la machine à effets d'éclairage K556RT4 PROM [1] dans un cas, en utilisant le relais du 4ème canal pour l'allumer (+5V - alimentation du circuit, -220V - alimentation de la guirlande). La sensibilité de l'interrupteur est ajustée par la résistance de réglage R8, de sorte qu'elle réagisse à la musique, mais ne commute pas les canaux de commutation des charges. La pratique montre qu'en plus du 4ème canal impliqué, il suffit d'utiliser les 2ème et 3ème canaux, et il faut s'abstenir d'utiliser le 1er canal, car il peut être déclenché par de brusques éclats de musique.

Considérez le fonctionnement de l'interrupteur. Depuis le microphone VM1, via la résistance d'accord R8, le signal est envoyé à l'entrée de l'amplificateur limiteur sur la puce K538UN1. Après amplification, le signal est détecté par les diodes VD5, VD6 et envoyé à la base du transistor VT1. Sa charge de collecteur comprend un optocoupleur de résistance OEP-13, qui contrôle le générateur des effets d'éclairage automatiques. Ainsi, le transistor VT1 s'ouvre avec une salve du spectre de bruit de la mélodie, et l'impédance de sortie de l'optocoupleur (broches 2 et 4) diminue, ce qui entraîne une augmentation de la vitesse de commutation des guirlandes. Dans ce cas, le transistor VT1 ne s'ouvre pas complètement (le degré d'ouverture est régulé par la résistance R8 pour que l'interrupteur de charge ne fonctionne pas).

Commutateur acoustique
(cliquez pour agrandir)

Avec un pop suffisamment fort, VT1 s'ouvre complètement, le premier multivibrateur en attente sur les éléments DD3.2 et DD3.3 est lancé à un niveau bas, qui fonctionne comme un retard pendant un temps t, déterminé par les éléments R3 et C2. Avec les calibres R3 et C2 indiqués sur le schéma, t = 0,3 s. Le retard est nécessaire pour éviter un fonctionnement erroné du compteur décimal DD1 (comptant plus d'une impulsion). Un niveau bas du collecteur VT1 passe simultanément à l'entrée du compteur DD1. Le deuxième multivibrateur allonge l'impulsion d'entrée à R = 2,2 MΩ et C1 = 1 uF d'environ 4 s. C'est le temps pendant lequel le nombre de claps est compté par le compteur DD1 et il est interdit d'en lire les informations par la puce DD2.

Par exemple, vous avez fait trois applaudissements. Le compteur DD1 a donné un niveau positif à la sortie D3. Au bout de 4 s, un niveau haut est fixé à l'entrée de commande de la puce DD2, ce qui permet le transfert d'un "1" logique de l'entrée OT vers la sortie D3. Ce déclencheur de niveau DD4.2 bascule vers l'état opposé. La touche VT3 commande le relais K2, qui commute la charge N2. Dans le même temps, un niveau haut de la sortie D3 de la puce DD2 à travers la diode VD3 réinitialise le compteur DD1. La LED VD10 signale l'inclusion de la charge correspondante. La chaîne R6, C3 met tous les déclencheurs à zéro lorsque l'appareil est allumé.

Le bloc A1 peut être utilisé seul pour commander uniquement la machine à effets lumineux. Si cela n'est pas nécessaire, alors au lieu de l'optocoupleur VS1, une résistance constante avec une résistance de 1 kOhm est incluse dans le collecteur VT10.

littérature

  1. Pour aider le radioamateur, 1990, n° 108.

Auteur : A. Sataev, Zarechny, région de Sverdlovsk ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Yoga Book se compose de deux moitiés reliées par une charnière de marque, semblable à un bracelet de montre-bracelet. La société utilise déjà une telle charnière dans ses ordinateurs portables Yoga convertibles, ce qui les rend facilement reconnaissables sur le marché.

La première moitié du Yoga Book contient un écran tactile, la seconde moitié est une zone tactile sur toute la surface, sur laquelle, comme sur l'écran, vous pouvez également écrire avec un stylet. Lorsque le mode ordinateur portable est activé, les voyants de cette moitié s'allument, ce qui éclaire les boutons du clavier tactile. La zone tactile se transforme en clavier tactile.

Lenovo a montré plusieurs cas d'utilisation du Yoga Book. Le premier scénario, le plus simple, est un ordinateur portable. Le deuxième scénario - moitié jeté pour moitié, mode tablette avec écran tactile. Le troisième scénario est le plus intéressant. Dans celui-ci, l'appareil est proposé pour être placé sur la table sous forme développée. Ensuite, placez une feuille de papier sur la moitié avec la zone tactile. Vous pouvez écrire sur cette feuille de papier avec un stylet et la tablette reconnaîtra automatiquement ce texte à travers le papier.

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Le Yoga Book dispose d'un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. La quantité de RAM est de 4 Go, la quantité de lecteur flash est de 64 Go. La nouveauté est équipée d'un processeur Intel Atom X5. Selon la configuration, l'ordinateur peut être équipé du système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou Android 6.0 Marshmallow. La société a déclaré que le micrologiciel Android est personnalisé et prend en charge tous les scénarios de fonctionnement spécifiés.

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