Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Sonnette sur puce ISD25xxx. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Appels et simulateurs audio Les sonnettes, annonçant l'arrivée des invités avec une sorte de mélodie ou d'autres sons, ont été décrites plus d'une fois dans le magazine. Ces dernières années, ils ont commencé à être assemblés sur la base de microcontrôleurs, ce qui, associé à la simplification de la conception, a considérablement élargi leurs capacités. Cependant, ce n'est un secret pour personne que la répétition d'appareils sur des microcontrôleurs n'est pas encore accessible à tous, car elle nécessite un ordinateur, un programmeur et un logiciel approprié. L'appel proposé est réalisé sur la base d'une puce spécialisée de la famille ChipCorder de Winbond Electronics. Sa principale caractéristique est la possibilité d'utiliser n'importe quel fragment sonore (parole, musique, etc.) comme signal de sonnerie, qui est simplement enregistré dans la mémoire du microcircuit, comme dans un magnétophone classique. Le schéma de principe de la sonnette est illustré à la fig. 1. Sa base est une puce de la série ISD25x [1], qui est un dispositif d'enregistrement et de reproduction d'informations audio. Le principe de fonctionnement du microcircuit est similaire à celui utilisé dans les appareils des séries ISD1200, ISD1400 [2] et repose sur la technologie de stockage d'un signal analogique dans des cellules de mémoire non volatiles à plusieurs niveaux. La durée de stockage des informations est de 100 ans, le nombre de cycles d'enregistrement-lecture est d'au moins 100 000. L'appareil fonctionne comme suit. Dans l'état initial, la puce DA1 est en mode veille et consomme un petit courant - quelques microampères. Le bouton de sonnerie avec contacts de fermeture est connecté à la prise XS3. En appuyant brièvement dessus, le microcircuit lit le premier fragment sonore et, à la fin, revient en mode veille. Une nouvelle pression sur le bouton d'appel lance la lecture du deuxième fragment, etc., c'est-à-dire qu'à chaque pression suivante, un autre signal retentit et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les informations enregistrées soient lues, après quoi le cycle se répétera. Le nombre de fragments peut être quelconque, mais leur durée totale est déterminée par le type de microcircuit (voir tableau). Le bouton SB1 ("Start/Stop") duplique la cloche et sert à l'enregistrement, ainsi qu'à vérifier le contenu de la mémoire de la puce en mode lecture. Le condensateur C6 réduit la sensibilité de l'appareil aux interférences. Lorsque vous appuyez sur le bouton SB2 ("Reset"), le microcircuit revient au début du premier fragment. Pour enregistrer des signaux, vous pouvez utiliser un microphone à électret (il est connecté à la prise XS2) ou toute autre source de signal - TV, radio, carte son d'ordinateur, etc. (ils sont connectés à la prise XS1). Les diodes VD1, VD2 protègent l'entrée du microcircuit d'un niveau de signal inacceptable, à l'aide d'une résistance variable R2, définissent le niveau d'enregistrement requis. Pour enregistrer un fragment, l'interrupteur SA1 est déplacé vers la position droite (selon le schéma) (dans ce cas, la LED HL1 s'allume) et le bouton "Reset" SB2 règle le microcircuit au début du bloc de signal à enregistrer . Appuyez ensuite brièvement sur le bouton SB1, pendant que la LED s'éteint et que l'enregistrement du premier fragment commence. L'enregistrement est terminé en appuyant sur le même bouton (SB1), à la suite de quoi la LED s'allume à nouveau. Le reste des fragments est écrit de la même manière. Le signal de remplissage de la mémoire de la puce est une lueur constante de l'indicateur HL1. Pour enregistrer via la prise XS2, il est pratique d'utiliser un casque micro multimédia avec un microphone à électret, tel que le MHS101, MHS111 ou similaire. Si un microphone séparé est utilisé, son fil "+" est connecté à la broche centrale de cette prise. Une fois l'enregistrement terminé, le commutateur SA1 est transféré dans sa position d'origine (indiquée sur le schéma) et, en appuyant brièvement sur le bouton SB1, écoutez le premier fragment, en appuyant à nouveau - le second, etc. Étant donné que la consommation de courant est faible en mode veille, l'appareil ne dispose pas d'un interrupteur d'alimentation dédié. Si la cloche doit être éteinte, par exemple la nuit, l'interrupteur est inséré dans le circuit d'alimentation. S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer à partir d'un microphone, le circuit peut être simplifié en excluant les éléments C2, C4, C5, R3-R6, XS2 et au lieu de R4, installez un cavalier. Pour l'enregistrement uniquement à partir d'un microphone, les éléments R1, R2, R4, VD1, VD2, XS1 sont exclus du circuit. N'importe quelle puce de la série ISD25x peut être utilisée dans l'appareil, mais il faut tenir compte du fait que plus sa capacité est grande, plus la bande passante est faible (voir tableau). La meilleure qualité sonore est fournie par ISD2560, mais si vous avez besoin d'un temps d'enregistrement-lecture plus long, vous devez utiliser ISD2575, ISD2590 (l'utilisation d'ISD25120 n'est pas recommandée en raison d'une bande passante trop étroite). LED HL1 - toute petite taille, de préférence avec une luminosité accrue, diodes VD1, VD2 - KD503, KD521, KD522 avec n'importe quel index alphabétique, condensateurs polaires - toute petite taille, non polaire - K10-17a, résistance variable R2 - SPZ- 4, SP4-1 etc., permanent - MLT, C2-33, P1-4. Boutons SB1, SB2 - tout petit sans fixation en position enfoncée, interrupteur SA1 - bipolaire de tout type, prises XS1, XS2 - standard pour connecter un casque stéréo. Tête dynamique BA1 de toute puissance 0,1 ... 1 W, pour augmenter le volume, vous devez utiliser une tête avec une sortie accrue. Pour le raccordement au bouton de sonnerie, il est conseillé d'utiliser un fil blindé (la tresse est reliée à un fil commun). La cloche peut être alimentée par une unité stabilisée avec une tension de sortie de 5 V à un courant allant jusqu'à 100 mA, ainsi que par une batterie composée de trois cellules galvaniques ou de quatre batteries nickel-cadmium. Dans ce dernier cas, une alimentation 12V sert à recharger la batterie (elle est reliée à la prise XS4), et des éléments VD3, HL2 et R11 sont introduits dans l'appareil. Le calibre de ce dernier est choisi en fonction du courant de charge requis. La diode Zener VD3 limite la tension sur la puce pendant la charge. LED HL2 - indicateur de charge. La plupart des pièces sont montées sur une carte de circuit imprimé réalisée conformément à la fig. 2. Avec la batterie, elle est placée dans un boîtier de dimensions appropriées, sur les parois duquel une résistance variable R2, des boutons SB1, SB2, un interrupteur SA1, des prises XS1-XS3 et une LED HL1 sont fixés (et lorsqu'il est alimenté par un batterie, également une prise XS4 et LED HL2). Les diodes VD1, VD2 et la résistance R1 sont montées aux bornes de la résistance R2, la résistance R11 - aux bornes de la prise XS4. littérature
Auteur : I. Nechaev, Koursk Voir d'autres articles section Appels et simulateurs audio. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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