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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Note sonore sur la puce ISD1416 (ISD1420). Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits

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Voulant laisser un message aux membres de la famille ou aux collègues absents, beaucoup utilisent des notes laissées dans un endroit bien en vue (ou convenu), ou des panneaux spéciaux. Vous pouvez simplifier et accélérer cette procédure si vous utilisez un appareil basé sur la puce ISD1416 (ISD1420) [1-3] comme support de stockage - appuyez simplement sur le bouton d'enregistrement et prononcez un message. Il est tout aussi simple d'obtenir des informations - il suffit de cliquer sur le bouton approprié. Ces microcircuits sont des dispositifs d'enregistrement/reproduction d'informations audio et reposent sur la technologie de stockage d'un signal analogique dans des cellules de mémoire non volatile multiniveaux. Il convient de noter que cette technologie ne nécessite pas l'utilisation de conversion analogique-numérique et numérique-analogique, et les informations sont stockées sous forme analogique.

Les circuits intégrés ISD1416 et ISD1420 comprennent un amplificateur de microphone AGC, un dispositif d'échantillonnage et de maintien, des filtres passe-bas actifs de cinquième ordre, un amplificateur AF avec une sortie de connexion de tête à entraînement direct, un générateur d'horloge et un dispositif de mémoire 128K. La fréquence d'échantillonnage du premier microcircuit est de 8 kHz (la limite supérieure de la bande de fréquence reproductible est de 3,3 kHz), le second est de 6,4 kHz (2,6 kHz), la durée d'enregistrement/lecture est de 16 et 20 s, respectivement. La période de stockage des informations garantie par le fabricant peut aller jusqu'à 100 ans et le nombre de cycles d'enregistrement jusqu'à 100000 XNUMX.

Un diagramme schématique d'une note audio est illustré à la fig. 1. La mise sous tension du microcircuit est typique, deux boutons sont utilisés pour contrôler les modes de fonctionnement : SB1 (enregistrement) et SB2 (lecture). Lorsque vous appuyez sur le premier d'entre eux, le microcircuit est activé, une tension de polarisation est appliquée au microphone à électret BM1 et la LED HL1 s'allume, indiquant que le mode d'enregistrement est activé. L'enregistrement a lieu tant que la touche est enfoncée. Une fois le délai ci-dessus écoulé, le microcircuit passe automatiquement en mode veille. Puisqu'il consomme moins de 0,5 μA (typique) de courant dans ce mode, il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation dédié.

Note sonore sur la puce ISD1416 (ISD1420). Schéma de principe d'une note audio
Riz. 1. Schéma de principe d'une note audio

Pour écouter l'intégralité du phonogramme, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche SB2. A la fin de la lecture, le microcircuit repasse en mode veille. Si vous le souhaitez, l'appareil peut être "attaché", par exemple, à la porte d'entrée, dans ce cas, la lecture s'allumera automatiquement à son ouverture. Pour ce faire, l'appareil doit être complété par une prise XS2 et un circuit antiparasite R9C6, et un interrupteur miniature (capteur) doit être installé sur la porte, qui connectera (via la résistance R9) la broche 24 de la puce DA1 à un fil commun. Une source d'alimentation autonome peut être une batterie de trois cellules galvaniques ou quatre piles AA nickel-cadmium. Pour recharger ce dernier à partir d'une alimentation avec une tension de 12 V, les éléments VD1, HL2, R8 et la prise XS1 doivent être insérés dans l'appareil. La LED HL2 est un indicateur de charge ; lorsqu'une alimentation externe est connectée, elle s'allume. La diode Zener VD1 limite la tension sur la batterie. La valeur de la résistance R8 est sélectionnée en fonction du courant de charge requis de la batterie.

En tant que HL1, vous pouvez utiliser n'importe quelle LED avec un courant de travail de 5 ... 10 mA, le courant direct admissible de la LED HL2 doit être au moins celui nécessaire pour charger la batterie. Le microphone BM1 est un électret SZN-15E, MKE-332 ou similaire, lors de sa connexion, la polarité doit être respectée (la borne "+" est connectée à la résistance R1). Tête dynamique - toute petite taille avec une résistance de 16 ... 50 Ohm, condensateurs polaires - K50-6, K50-12, K50-35 ou similaires importés, le reste - K10-17. Résistances - MLT, S2-33, P1-4, boutons - de toute petite taille sans fixation en position enfoncée. Il est pratique d'utiliser un contact à commande magnétique (interrupteur Reed) comme capteur de porte en l'installant sur le cadre de la porte et de fixer l'aimant à la porte. Il est permis d'utiliser le relais RES55 (plus précisément ses contacts), il n'est pas nécessaire de démonter le relais lui-même.

La plupart des pièces sont montées sur une carte de circuit imprimé réalisée conformément à la fig. 2. Il est placé dans un boîtier en matériau isolant de dimensions appropriées, sur les parois duquel sont fixés des prises, des boutons et une tête dynamique. L'appareil ne nécessite aucun réglage.

Note sonore sur la puce ISD1416 (ISD1420)
Riz. 2. PCB

Si vous le souhaitez, la LED HL1 peut être exclue. Dans ce cas, un cavalier est installé à la place et R7 est remplacé par une résistance de 10 kΩ. La réduction de taille peut être obtenue en utilisant des résistances et des condensateurs pour le montage en surface, des piles à disque de petite taille (par exemple, D-0,125) et une tête dynamique d'écouteurs avec la résistance ci-dessus. Lorsque vous placez la carte à une grande distance (plusieurs mètres) du capteur, il est conseillé d'utiliser un fil blindé pour les connecter et, de plus, vous devrez peut-être augmenter la capacité du condensateur C6 et la résistance de la résistance R9 plusieurs fois.

sources

  1. Microcircuits Podorozhny S. Chip-Corder pour l'enregistrement et la reproduction de la parole - Radio, 2001, n ° 10, p.20.
  2. Description des microcircuits de la série ISD1400. - winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/datasheets
  3. Partin A. Module sonore sur une seule puce. - Radio, 2002, n°11, p.40.

Auteur : I. Nechaev, Koursk ; Publication : cxem.net

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