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Dispositif de signalisation vocale programmable. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / microcontrôleurs

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Des descriptions de synthétiseurs vocaux électroniques et de leur utilisation comme dispositifs de signalisation sur divers objets ont déjà été proposées à plusieurs reprises dans la littérature d'ingénierie radio. Mais l'intérêt des lecteurs pour ce sujet ne faiblit pas. L'article publié propose deux autres options pour les appareils simples.

Le schéma de la première version du synthétiseur est illustré à la fig. 1. Sur les éléments DD1.1-DD1.3, un oscillateur maître est réalisé. Avec une résistance accordée R2, vous pouvez modifier la fréquence du générateur et, en conséquence, le tempo et le ton de la parole ou la reproduction de la mélodie. Les compteurs DD2 et DD3 énumèrent les adresses de la ROM DS1, qui contient les informations audio numérisées.

Dispositif de signalisation vocale programmable
(cliquez pour agrandir)

A la mise sous tension, les compteurs sont réinitialisés en appliquant une tension aux entrées R des microcircuits à travers le circuit différentiateur R1C1. Les cavaliers S1 et S2 sélectionnent la largeur en bits des compteurs en fonction du type de ROM utilisé (le tableau des positions est indiqué directement sur le schéma). Le convertisseur numérique-analogique le plus simple est assemblé sur les résistances R3 - R9 et les condensateurs C4, C5. Comme le montre la pratique, il est plus pratique de n'utiliser que six chiffres, en supprimant les chiffres les plus jeunes et les plus significatifs. Le fait est que la catégorie senior, en règle générale, ne fournit pas une quantité importante d'informations. Et le plus jeune introduit un bruit important dans le signal (ce qu'on appelle le bruit d'échantillonnage).

La puce LM1 est utilisée comme amplificateur de puissance (DA386). Le choix de cette puce est dû à sa petite taille, sa facilité d'utilisation et sa distorsion non linéaire minimale. Avec des résultats légèrement pires, vous pouvez utiliser d'autres microcircuits, par exemple K174UN14 ou TDA2003, TDA2030, etc. avec leurs circuits de commutation correspondants. La résistance variable R15 ajuste le volume de lecture.

Sur les transistors VT1 et VT2, un dispositif de commande de puissance pour l'ensemble du dispositif de signalisation est réalisé. Il est possible de travailler avec une source d'alimentation autonome (elle est illustrée à la Fig. 1) et avec une alimentation en courant alternatif. Dans ce dernier cas, les éléments GB1, C3, R10, R12, R13, VT2 doivent être exclus de l'appareil et le bouton de démarrage SB1 doit être transféré au circuit primaire du transformateur de puissance. Le circuit d'alimentation du réseau est illustré à la fig. 2.

Dispositif de signalisation vocale programmable

Lorsque le bouton SB1 est enfoncé, une tension est appliquée au relais K1 via le transistor VT1, il fonctionne et se verrouille automatiquement avec l'un de ses groupes de contacts K1.1. A la fin de l'énumération des adresses, l'impulsion du chiffre de poids fort du compteur via l'inverseur DD1.4 est envoyée à la base du transistor VT1. Le transistor se ferme, le relais se désexcite et déconnecte complètement l'appareil du réseau.

Le signal sonore numérisé enregistré dans la ROM est obtenu comme suit. Un fichier WAV au format MONO 8000 ou 11025 Hz est pris comme source. Il est pratique de recevoir un signal vocal (ainsi qu'un signal musical) à l'aide du programme PHONOGRAPH, qui fait partie du système d'exploitation WINDOWS. Le fichier est chargé dans n'importe quel éditeur de texte. En règle générale, les 100 à 200 premiers octets ne sont pas informatifs. Ils contiennent des informations de service, du bruit, etc. Le fichier est aligné sur la taille de la ROM utilisée, supprimant les 100 à 200 premiers octets et les derniers octets "supplémentaires" non informatifs. Ensuite, le fichier édité est chargé dans le programmeur et "cousu" dans la ROM. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l'article de A. Dolgoy "Comment écrire des données audio d'un fichier WAV sur ROM et les "jouer"" ("Radio", n ° 4, 5, 2001).

Comme le montre la pratique, pour de nombreuses applications, une qualité de reproduction sonore tout à fait acceptable peut être obtenue en utilisant seulement quatre chiffres (téléphones avec AON, répondeurs, etc.). Par conséquent, en utilisant une ROM conventionnelle à huit bits, vous pouvez essayer d'écrire deux fois plus d'informations. Un schéma d'un tel dispositif est présenté sur la Fig. 3.

Dispositif de signalisation vocale programmable
(cliquez pour agrandir)

La différence entre ce dispositif et celui réalisé en Fig. 1 est une introduction au circuit de commutation DD4. Les informations sont lues à partir de la ROM via le commutateur alternativement à partir des bits les moins significatifs et les plus significatifs de l'octet. À tous autres égards, le fonctionnement du dispositif selon la Fig. 3 est similaire. Le choix de la ROM s'effectue par les cavaliers S1 - S3. Bien sûr, pour cet appareil, le fichier ROM doit être traité avec un programme spécial qui "arrondit" la longueur des bits de données à quatre et "mélange les grignotages".

Dans les schémas ci-dessus, l'ordre des entrées d'adresse est modifié de sorte que les conducteurs imprimés sur la carte ne soient situés que d'un côté. Cela simplifie grandement la conception. Cependant, dans ce cas, il est nécessaire de modifier l'ordre d'enregistrement des informations dans la ROM. Recoder le fichier wav d'origine avec programme spécial (il "mélange" également les grignotages pour le dispositif de la figure 3). Le fichier contient des exemples de fichiers déjà transcodés, prêts à être écrits sur une ROM de différentes tailles. Le chiffre 4 dans le nom du fichier indique qu'il est destiné à "flasher" la ROM dans l'appareil fig. 3, et le chiffre 8 - dans l'appareil fig. 1. Extension de fichier - leur volume en kilobits.

Auteur : S.Bashirov, Moscou

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