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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur d'effets sonores. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Appels et simulateurs audio

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Nous attirons votre attention sur un projet qui peut amuser les enfants. Il peut générer des sons de sirène de voiture de police, des sons d'oiseaux, des sons de vaisseau spatial, etc. De plus, le circuit peut être utilisé dans les sonnettes ou dans les alarmes. Ce circuit est facile à réaliser et contient des composants peu coûteux.

Le circuit se compose de quatre parties : un compteur binaire, un convertisseur numérique-analogique (DAC), un oscillateur contrôlé en tension (VCO) et un amplificateur de sortie audio. La vitesse à laquelle le compteur compte dépend de la fréquence du VCO à sa sortie, et la fréquence du VCO à son tour est déterminée par le compteur. Cette boucle de rétroaction génère le signal de sortie.

Selon le circuit représenté sur la figure, la fréquence initiale du générateur monté sur les éléments IC2a ​​​​et IC2b est fixée par le potentiomètre VR1 et le condensateur C1. L'oscillateur démarre à une fréquence relativement basse et la fréquence augmente progressivement à mesure que la tension à la sortie du DAC augmente.

Générateur d'effets sonores
(cliquez pour agrandir)

Le DAC est un groupe de résistances R1...R8 connectées à la sortie du compteur IC1, fournissant le courant de base du transistor TR1. Lorsque toutes les sorties de IC1 sont réglées au niveau bas, un petit courant circulera à travers la base du transistor TR1, donc la tension de commande sera faible. Au fur et à mesure que des valeurs logiques apparaissent aux sorties du compteur, le courant de base du transistor TR1 augmentera et donc la fréquence de sortie du VCO augmentera.

Le VCO lui-même est assemblé sur les éléments IC2a, IC2b, TR1, les diodes D2...D5, le condensateur C1, les résistances R10 et VR1. Le pont de diodes fonctionne essentiellement comme une résistance contrôlée en tension.

L'amplificateur tampon est monté sur quatre éléments IC2 connectés en parallèle, la sortie de l'amplificateur est connectée au haut-parleur LS1 via le condensateur C2. Le niveau du signal de sortie est suffisant à des fins expérimentales ; pour obtenir un volume plus élevé, l'amplificateur de sortie peut être remplacé par un ULF ordinaire.

Les connexions sur le schéma sont réalisées de la manière habituelle, le câblage n'est pas critique, mais assurez-vous que la polarité de l'alimentation est correctement connectée aux microcircuits. En appuyant sur le bouton S1, vous entendrez un son qui dépendra de la position du potentiomètre VR1. Pour modifier l'effet, appuyez sur le bouton S1.

Auteur : Craig Kendrick Sellen, Carbondile, Pennsylvanie, États-Unis

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Le principe de fonctionnement de l'écran repose sur l'utilisation de capteurs d'humidité, capables d'enregistrer le changement d'humidité de l'air provoqué par le corps humain. De la surface de la peau humaine, il y a une évaporation constante de l'humidité, qui est sécrétée par les glandes sudoripares.

Les capteurs détectent les changements d'humidité de l'air à proximité de l'écran et modifient leur résistance. Sur la base de l'évolution de la résistance de plusieurs capteurs, le module de contrôle calcule la position des doigts dans l'espace.

Pour mesurer l'humidité, l'écran utilise des capteurs à base de phosphate d'antimoine, qui est à l'état cristallin à température ambiante. Avec une augmentation de la teneur en humidité de l'acide phosphatoantimoine, sa conductivité électrique augmente.

Au fur et à mesure qu'il se sature d'humidité, le produit chimique change de couleur en irisé ou nacré, démontrant clairement quelle zone de l'écran une personne affecte. L'écran est constitué d'une douzaine de couches nanométriques d'acide phosphatoantimoine, ainsi que de dioxyde de silicium ou de dioxyde de titane, qui alternent les unes avec les autres.

L'épaisseur de l'écran est d'environ un millième de millimètre, et la vitesse des capteurs atteint plusieurs millisecondes. Aujourd'hui, des scientifiques allemands ont l'intention de développer des méthodes pour protéger l'écran des dommages et des attaques chimiques.

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