Читаем Твой друг электроника полностью

Диапазон ударов метронома можно изменить подбором конденсаторов C1 и С2 или резисторов R3, R4 и R5. Регулируемый резистор-потенциометр R1 служит для настройки прибора на определенную частоту в пределах всего диапазона при работе с метрономом. Резистор R7 служит для ограничения коллекторного тока транзистора Т3. Питается все устройство от батареи типа «Крона» или двух соединенных последовательно батареек для карманных фонариков.

В качестве ударного механизма используется электромагнитное реле P1 типа РС-4 с сопротивлением обмотки постоянному току 200 ом. Можно применить и реле другого типа с сопротивлением не более 500 ом, например, миниатюрные реле типа РЭС-9 или РЭС-10. Ток срабатывания реле должен быть не более 30 ма. К якорю реле припаивают кусок стальной проволоки диаметром 0,5–1 мм и длиной 70–80 мм. Свободный конец загибают петлей и вставляют в нее четырехмиллиметровый винт с гайкой — получается молоточек, который будет ударять по мембране. В качестве источника звука — мембраны можно применить колокольчик (чашечку) от старого звонка или деревянную, открытую с одной стороны, коробочку-резонатор. Если чашечка не имеет отверстия для крепления, такое отверстие нужно просверлить и при помощи винта жестко укрепить на металлической стоечке. Проволочку молоточка нужно изогнуть так, чтобы он ударял по краю чашечки.

Деревянный резонатор можно взять от старого камертона или склеить самим из хорошо просушенного дерева. Монтируется вся конструкция в деревянном или пластмассовом корпусе. Как лучше разместить ударный механизм, подумайте сами — это зависит от формы подобранного или сделанного вами корпуса. Градуировка шкалы метронома производится так же, как и предыдущей конструкции.

<p>Электронный камертон</p>

Электронный камертон служит для тех же целей, что и обычный металлический, и может быть применен на учебных занятиях в вокальном классе. Такой камертон представляет собой генератор низкой частоты, собранный на транзисторе Т1 типа П13—П15. Собирается он по схеме с автотрансформаторной обратной связью, показанной на рис. 21. Обмотка катушки L1 содержит около 3000 витков провода ПЭ 0,08—0,12 с отводом от средней точки.

Рис. 21.Электронный камертон

Для этого можно использовать первичную обмотку выходного трансформатора с сечением сердечника около 1,5 см2 или обмотки междуламповых трансформаторов. Сердечник трансформатора при этом нужно удалить. В зависимости от подобранной или намотанной катушки высота тона может несколько измениться, однако в зависимости от данных подобранной или намотанной катушки может несколько измениться частота генерируемых колебаний. Для нормальной работы прибора необходимо, чтобы потенциометр R2при вращении ручки резистора перекрывал весь диапазон частот, который должен составлять одну октаву, поэтому если необходимо понизить частоту генерируемых колебаний, то следует увеличить емкость конденсатора С1 или ввести в катушку железный сердечник. Для повышения частоты колебаний емкость конденсатора С1 нужно уменьшить. К выходу генератора подключается высокоомная электромагнитная телефонная капсула ДЭМ-Зм. Питается генератор от батареи типа «Крона». Все детали электронного камертона размещаются в небольшом пластмассовом корпусе, например от карманного приемника. На корпусе монтируются кнопка Кн и регулируемый резистор. Градуировка камертона производится при помощи лабораторного звукового генератора или частотомера в соответствии с табл. 1 от «ля» первой октавы до «соль» второй октавы.

После градуировки генератора нужно ось резистора R2 нарезать и закрепить на ней диск с отверстиями для пружины — для фиксации положений потенциометра. Такой диск и пружину можно взять от старого переключателя поддиапазонов приемника или другого радиотехнического прибора.

При воспроизведении ноты во время занятий сначала устанавливается в нужное положение движок резистора R2, затем нажимается кнопка Кн.

<p>Прибор для начального обучения нотной грамоте</p>

С помощью этого устройства можно демонстрировать связь между звучанием основных нот первой октавы и нотным знаком, что позволяет учащимся быстрее запомнить их. Можно предложить несколько конструкций таких приборов.

Прибор со световым табло. В качестве источника звуковых колебаний можно применить описанный выше электронный камертон, а световое табло нужно сделать дополнительно.

Перейти на страницу:

Все книги серии Массовая радиобиблиотека

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки