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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Horloge parlante. 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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J'ai longtemps rêvé d'une horloge "parlante", mais je n'ai pas pu flasher la ROM. J'ai donc utilisé une montre "TALKING WATCH" (fabriquée en Chine). Le schéma de l'horloge "parlante" est représenté sur la Fig.1. Le signal horaire me retentit indépendamment dans chaque pièce et dans le couloir. Pour cela, des têtes dynamiques BA1 ... BA4 sont utilisées.

Horloge parlante

L'amplificateur est monté sur quatre transistors VT1 ... VT4. Le circuit de commutation (Fig. 2) est monté sur un relais de type RES 22. Le circuit fonctionne ainsi. Lorsque le bouton SB1 est enfoncé, le relais K 1 est activé et ses contacts sont bloqués par les contacts normalement fermés des autres relais (K4.2, KZ.2, K2.2). Les contacts K 1.1 allument le haut-parleur "Hall" BA1, et en même temps le relais K5 est activé (mais pas bloqué). Les contacts K5.1 allument le synthétiseur vocal d'horloge. Le signal horaire retentit dans la pièce sélectionnée. Le reste des chambres est silencieux. Cela vaut la peine d'appuyer sur le bouton SB2 (SB3, SB4) - et le relais fermé K1 s'éteint, et un autre s'allume (K2 ... K4). Dans la chambre, en série avec le VAZ, vous pouvez mettre une résistance variable pour réduire le volume (non représenté sur le schéma).

Horloge parlante

Au lieu d'une pile de montre interne, il est préférable de mettre deux piles de doigt externes ou autres pour une tension totale de 3 V. L'alimentation peut être quelconque avec des tensions de sortie de 5 V et 20 V.

L'inconvénient du circuit est qu'à un certain endroit de la pièce, vous devez poser 4 fils (2 fils pour le bouton, 2 pour le haut-parleur). Il est plus pratique d'utiliser un fil téléphonique (comme des "nouilles") et de le cacher sous la plinthe.

Auteur : V. Denisov ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Les ingénieurs américains ont appris à recevoir et à transmettre des données sur la même fréquence radio - pour faire ce qui semblait impossible au cours des 100 dernières années. L'introduction de la technologie contribuera à doubler la vitesse de transmission des données sur les réseaux sans fil.

La startup Kumu Networks, créée en 2012 par des employés de l'université de Stanford (avec un investissement de 10 millions de dollars), prétend résoudre un problème de longue date qu'il est impossible d'envoyer et de recevoir des données sur la même fréquence radio en même temps.

La réception et la transmission de données sur la même fréquence présentent un certain nombre d'avantages, et l'un des plus importants est une utilisation plus efficace du spectre de fréquences. Une percée pourrait doubler la vitesse de transfert de données sur les réseaux sans fil, écrit Technology Review.

Pour résoudre le problème, les ingénieurs ont dû éliminer un effet appelé "auto-interférence". Pendant le fonctionnement, le système radio envoie et reçoit des signaux radio, tandis que la puissance des signaux envoyés est des milliards de fois supérieure à la puissance des signaux qu'il reçoit. Toute tentative de réception est gênée par le fait que le récepteur crée également un signal sortant, provoquant des interférences (superposition d'ondes radio). Pour cette raison, la plupart des systèmes radio - y compris les smartphones, les stations de base de téléphones portables et les routeurs Wi-Fi qui les desservent - envoient des informations sur une fréquence et reçoivent sur une autre, ou utilisent la même fréquence, passant rapidement de l'émission à la réception.

Pour éliminer l'auto-interférence, les ingénieurs de Kumu Networks ont construit un circuit électronique qui pré-calcule la quantité d'interférence que l'émetteur créera à l'instant suivant et génère un signal de compensation pour éliminer l'interférence. Le circuit génère un signal de compensation lors de la transmission de chaque paquet d'informations, ce qui permet de l'utiliser dans des appareils mobiles dans lesquels l'élimination des interférences est compliquée par le fait que les appareils se déplacent dans l'espace (à cause desquels les ondes sont constamment réfléchies de différents objets).

"Au cours des 100 dernières années, cela semblait impossible", a commenté Sachin Katti, maître de conférences en sciences électriques et informatiques à l'Université de Stanford et co-fondateur et PDG de Kumu Networks.

Auparavant, la méthode de compensation était utilisée par d'autres sociétés, dont Comtech, afin d'augmenter la capacité des canaux de communication par satellite. Cependant, jusqu'à Kumu Networks, personne n'a démontré l'applicabilité de la méthode dans des réseaux tels que LTE et Wi-Fi, dans lesquels il est nécessaire de compenser les signaux avec une puissance supérieure de cinq ordres de grandeur. C'est ce qu'a fait la startup de Stanford.

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