- Имитатор звуков «мяу».
- ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
- П О П У Л Я Р Н О Е:
- Простейший радиомикрофон с частотной модуляцией
- МАЛОГАБАРИТНАЯ АС
- Схемы простых звуковых сигнализаторов влаги на таймере NE555
- Имитатор звука мяу своими руками
- Электронный сувенир Котёнок
- Радиоконструктор 032 — Имитатор звуков
- Простые имитаторы звуков, световые эффекты, игрушки (11 схем)
- Генератор трелей соловья
- Электронный подражатель пения канарейки
- Имитатор кряканья утки
- Генератор «шума дождя»
- Электронный барабан-приставка
- Электронная скрипка с сенсорным управлением
- Электромузыкальный инструмент
- Простая цветомузыка на светодиодах
- Электронная игрушка «угадай цвет» на светодиодах
- Электронная игрушка «у кого лучше реакция»
- Самодельный фототир
Имитатор звуков «мяу».
Этот имитатор звука собран на двух одинаковых транзисторах и питается от одной батареи «Крона» 9В. Для включения имитатора можно использовать геркон, вшитый внутрь. При поднесении магнита котёнок начинает мяукать.
Его принципиальная схема приведена на рисунке ниже.
При включении питания кнопкой SA1 смещение на базе транзистора VT1 фиксировано прямым падением напряжения на диоде VD1. Транзистор VT2 открыт током базы, протекающим от батареи через телефонный капсюль SF1 и резистор R3. Эмиттерным током VT2 заряжается конденсатор СЗ через резистор R2. Падение напряжения на нем значительно превышает падение напряжения на диоде VD1. Поэтому транзистор VT1 оказывается заперт. По мере заряда СЗ ток заряда и падение напряжения на R2 уменьшаются, и в какой-то момент транзистор VT1 отпирается. Теперь эмиттерным током VT1 конденсатор СЗ заряжается в обратной полярности, и падением напряжения на R4 запирается транзистор VT2. Этому способствует также понижение напряжения на базе VT2 за счет падения напряжения на SF1 от коллекторного тока VT1. Когда СЗ зарядится, транзистор VT2 откроется, и процесс будет повторяться, пока нажата кнопка. Тональность звука можно изменять, подбирая параметры R3 и С2.
Источник: Ерофеев М. Радио, №12, 2000г.
P.S. Схему можно разместить в игрушечном котёнке, кнопку вшить в лапку 🙂
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
Простейший радиомикрофон с частотной модуляцией
Этот малогабаритный радиомикрофон можно использовать не только по назначению, но и как жучок. Также может использоваться для передачи звука из одной комнаты в другую, например, чтобы узнать проснулся малыш или нет. Также как беспроводной домофон и т.п.
Модулированный ВЧ сигнал от радиомикрофона можно «поймать» на обычном УКВ-приемнике.
МАЛОГАБАРИТНАЯ АС
На суд читателей выносится АС закрытого типа с полезным объемом каждого громкоговорителя 12 л. Выбор закрытого акустического оформления для НЧ головки обусловлен тем, что АС рассчитаны на воспроизведение классических и традиционных джазовых музыкальных произведений. Подробнее…
Схемы простых звуковых сигнализаторов влаги на таймере NE555
Это устройство можно использовать для обнаружения влаги, например в почве или оповещения о влажных пелёнках ребёнка и т.п.
Срабатывает звуковой генератор, когда на датчик попадает вода или появляется высокая влажность.
Источник
Имитатор звука мяу своими руками
Для каждого комплекта транзисторов величины подбираемых элементов индивидуальны. Также не забудьте измерить ток, потребляемый Г-2 с нагрузкой и, вычислив сопротивление, подобрать эквивалентный резистор R11. Питание осуществляется от батарейки «Крона». Плата аккуратно размещается в компактном корпусе. Далее она проводами соединяется с кнопкой, динамиком, разъёмом батарейки и двумя светодиодами.Последние вставляются в просверленные в лицевой панели отверстия, соответствующие «глазам» кота, изображённого на этой самой панели. Источник Радиоконструктор 032 — Имитатор звуковВариант №32 «Имитатор звуков». Конструкция на одной микросхеме К561ЛА7. В составе: микросхема, транзистор кт361, динамик, элементы питания, схема и описание. Собранная схема позволяет имитировать различные звуки и голоса животного мира. Вашему вниманию представляется простая схема имитатора звуков на микросхеме К561ЛА7. С помощью этой схемы можно воспроизводить разные звуки, похожие на пение птиц, мяуканье кошки, кваканье лягушек, кудахтанье кур, цокот копыт лошадей и другие. Особенность работы имитатора заключается в том, что питание микросхемы осуществляется не через предназначенный для этого вывод 14, а через переменный резистор R1 и защитные диоды, встроенные в микросхему и подключенные к входам логических элементов. Аналог К561ЛА7 – К176ЛА7 по причине отсутствия этих диодов не может работать в данной схеме. Конструкция схемы представляет собой два мультивибратора: первый на DD1.1 и DD1.2, работающий с частотой 1-3 Гц, и второй на DD1.3 и DD1.4, работающий с частотой 200-2000 Гц. С выхода второго мультивибратора промодулированный сигнал поступает на вход усилителя, собранного на транзисторе КТ361 (можно применить любой другой транзистор соответствующей структуры p-n-p). Питание микросхемы осуществляется через переменный резистор R1. Напряжение питания через этот резистор поступает на входы 1 и 13, через внутренние диоды на шину питания, включается первый мультивибратор. Когда на выходе 4 появляется уровень логической единицы, это напряжение поступает на вход 8 второго мультивибратора и запускает его работу. При повороте ротора переменного резистора R1 меняется напряжение и ток питания микросхемы, возникает обратная связь по питанию и это изменение преображает монотонный звук, вырабатываемый мультивибраторами. Схема очень экономична по питанию. В режиме молчания она потребляет ток около 1 мкА. Правильно собранная схема работает сразу. Для экспериментов по изменению тональности звучания подбираются значения емкости конденсатора С1 от 0,47 до 2,2 мкФ, С2 от 300 до 4700 пФ и сопротивления резисторов R2 и R3 от 47к до 470к. Напряжение питания схемы может быть в пределах 3,6 – 9 вольт. При подключении к С1 электролитического конденсатора – соблюдайте полярность (плюс конденсатора – к 4 выводу микросхемы). Источник Простые имитаторы звуков, световые эффекты, игрушки (11 схем)Схемы простейших электронных устройств для начинающих радиолюбителей. Простые электронные игрушки и устройства которые могут быть полезны для дома. Схемы построены на основе транзисторов и не содержат деффицитных компонентов. Имитаторы голосов птиц, музыкальные инструменты, светомузыка на светодиодах и другие. Генератор трелей соловьяГенератор трелей соловья, выполненный на асимметричном мультивибраторе, собран по схеме, приведенной на рис. 1. Низкочастотный колебательный контур, образованный телефонным капсюлем и конденсатором СЗ, периодически возбуждается импульсами, вырабатываемыми мультивибратором. В итоге формируются звуковые сигналы, напоминающие соловьиные трели. В отличие от предыдущей схемы звучание этого имитатора не управляемое и, следовательно, более однообраз ное. Тембр звучания можно подбирать, меняя емкость конденса тора СЗ. Рис. 1. Генератор-иммитатор трелей соловья, схема устройства. Электронный подражатель пения канарейкиРис. 2. Схема электронного подражателя пения канарейки. Электронный подражатель пения канарейки описан в книге Б.С. Иванова (рис. 2). В его основе также асимметричный мультивибратор. Основное отличие от предыдущей схемы — это RC-цепочка, включенная между базами транзисторов мультивибратора. Однако это несложное нововведение позволяет радикально изменить характер генерируемых звуков. Имитатор кряканья уткиИмитатор кряканья утки (рис. 3), предложенный Е. Бри-гиневичем, как и другие схемы имитаторов, реализован на асимметричном мультивибраторе [Р 6/88-36]. В одно плечо мультивибратора включен телефонный капсюль BF1, а в другое — последовательно соединенные светодиоды HL1 и HL2. Обе нагрузки работают поочередно: то издается звук, то вспыхивают светодиоды — глаза «утки». Тональность звука подбирается резистором R1. Выключатель устройства желательно выполнить на основе магнитоуправляемого контакта, можно самодельного. Тогда игрушка будет включаться при поднесении к ней замаскированного магнита. Рис. 3. Схема имитатора кряканья утки. Генератор «шума дождя»Рис. 4. Принципиальная схема генератора «шума дождя» на транзисторах. Генератор «шума дождя», описанный в монографии В.В. Мацкевича (рис. 4), вырабатывает звуковые импульсы, поочередно воспроизводимые в каждом из телефонных капсюлей. Эти щелчки отдаленно напоминают падение капель дождя на подоконник. Для того чтобы придать случайность характеру падения капель, схему (рис. 4) можно усовершенствовать, введя, например, последовательно с одним из резисторов канал полевого транзистора. Затвор полевого транзистора будет представлять собой антенну, а сам транзистор будет являться управляемым переменным резистором, сопротивление которого будет зависеть от напряженности электрического поля вблизи антенны. Электронный барабан-приставкаЭлектронный барабан — схема, генерирующая звуковой сигнал соответствующего звучания при прикосновении к сенсорному контакту (рис. 5) [МК 4/82-7]. Рабочая частота генерации находится в пределах 50. 400 Гц и определяется параметрами RC-элементов устройства. Подобные генераторы могут быть использованы для создания простейшего электромузыкального инструмента с сенсорным управлением. Рис. 5. Принципиальная схема электронного барабана. Электронная скрипка с сенсорным управлениемРис. 6. Схема электронной скрипки на транзисторах. Электронная «скрипка» сенсорного типа представлена схемой, приведенной в книге Б.С. Иванова (рис. 6). Если к сенсорным контактам «скрипки» приложить палец, включается генератор импульсов, выполненный на транзисторах VT1 и VT2. В телефонном капсюле раздастся звук, высота которого определяется величиной электрического сопротивления участка пальца, приложенного к сенсорным пластинкам. Если сильнее прижать палец, его сопротивление понизится, соответственно возрастет высота звукового тона. Сопротивление пальца зависит также от его влажности. Изменяя степень прижатия пальца к контактам, можно исполнять незамысловатую мелодию. Начальную частоту генератора устанавливают потенциометром R2. Электромузыкальный инструментРис. 7. Схема простого самодельного электромузыкального инструмента. Электромузыкальный инструмент на основе мультивибратора [В.В. Мацкевич] вырабатывает электрические импульсы прямоугольной формы, частота которых зависит от величины сопротивления Ra — Rn (рис. 7). При помощи подобного генератора можно синтезировать звуковую гамму в пределах одной-двух октав. Звучание сигналов прямоугольной формы очень напоминает органную музыку. На основе этого устройства может быть создана музыкальная шкатулка или шарманка. Для этого на диск, вращаемый ручкой или электродвигателем, наносят по окружности контакты различной длины. К этим контактам напаивают предварительно подобранные резисторы Ra — Rn, которые определяют частоту импульсов. Длина контактной полоски задает длительность звучания той или иной ноты при скольжении общего подвижного контакта. Простая цветомузыка на светодиодахУстройство цветомузыкального сопровождения с разноцветными светодиодами, так называемая «мигалка», украсит музыкальное звучание дополнительным эффектом (рис. 8). Входной сигнал звуковой частоты простейшими частотными фильтрами разделяется на три канала, условно называемые низкочастотным (светодиод красного свечения); среднечастотным (светодиод зеленого. свечения) и высокочастотным (желтый светодиод). Высокочастотная составляющая выделяется цепочкой С1 и R2. «Среднечастотная» компонента сигнала выделяется LC-фильтром последовательного типа (L1, С2). В качестве катушки индуктивности фильтра можно использовать старую универсальную головку от магнитофона, либо обмотку малогабаритного трансформатора или дросселя. В любом случае при настройке устройства потребуется индивидуальный подбор емкости конденсаторов С1 — СЗ. Низкочастотная составляющая звукового сигнала беспрепятственно проходит через цепь R4, СЗ на базу транзистора VT3, управляющего свечением «красного» светодиода. Токи «высокой» частоты закорачиваются конденсатором СЗ, т.к. он имеет для них крайне малое сопротивление. Рис. 8. Простая цветомузыкальная установка на транзисторах и светодиодах. Электронная игрушка «угадай цвет» на светодиодахЭлектронный автомат предназначен для отгадывания цвета включившегося светодиода (рис. 9) [Б.С. Иванов]. Устройство содержит генератор импульсов — мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2, связанный с триггером на транзисторах VT3, VT4. Триггер, или устройство с двумя устойчивыми состояниями, поочередно переключается после каждого из пришедших на его вход импульсов. Соответственно, поочередно высвечиваются и разноцветные светодиоды, включенные в каждое из плеч триггера в качестве нагрузки. Поскольку частота генерации достаточно высока, мигание светодиодов при включении генератора импульсов (нажатии на кнопку SB1) сливается в непрерывное свечение. Если отпустить кнопку SB1, генерация прекращается. Триггер устанавливается в одно из двух возможных устойчивых состояний. Поскольку частота переключений триггера была достаточно велика, заранее предсказать, в каком состоянии окажется триггер, невозможно. Хотя из каждого правила есть исключения. Играющим предлагается определить (предсказать), какой именно цвет появится после очередного запуска генератора. Либо предлагается угадать, какой цвет загорится после отпускания кнопки. При большом наборе статистики вероятность равновесного, равновероятного высвечивания светодиодов должна приблизиться к значению 50:50. Для малого числа попыток это соотношение может не выполняться. Рис. 9. Принципиальная схема электронной игрушки на светодиодах. Электронная игрушка «у кого лучше реакция»Электронное устройство, позволяющее сопоставить скорость реакции двух испытуемых [Б.С. Иванов], может быть собрано по схеме, приведенной на рис. 10. Первым высвечивается индикатор — светодиод того, кто первый нажмет «свою» кнопку. В основе устройства триггер на транзисторах VT1 и VT2. Для повторного тестирования скорости реакции питание устройства следует кратковременно отключить дополнительной кнопкой. Рис. 10. Принципиальная схема игрушки «у кого лучше реакция». Самодельный фототирРис. 11. Принципиальная схема фототира. Светотир С. Гордеева (рис. 11) позволяет не только играть, но и тренироваться [Р 6/83-36]. Фотоэлемент (фотосопротивление, фотодиод — R3) направляют на светящуюся точку или солнечный зайчик и нажимают спусковой крючок (SA1). Конденсатор С1 разряжается через фотоэлемент на вход генератора импульсов, работающего в ждущем режиме. В телефонном капсюле раздается звук. Если наводка неточна, и сопротивление резистора R3 велико, то энергии разряда недостаточно для запуска генератора. Для фокусировки света необходима линза. Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год. Источник |