Сделай Сам (Огонек) 2003-05, страница 27

Сделай Сам (Огонек) 2003-05, страница 27

Ю. Соколов

ВМЕСТО ЗВОНКА - АККОРД

Если хотите собрать квартирный звонок с оригинальным звучанием воспользуйтесь одной из приведенных ниже схем (рис. 1 и 2). Причем, чтобы звонок звучал идеально мелодично, вам вовсе не надо обладать тонким музыкальным слухом для настройки отдельных нот. Ведь аккорд здесь формируется полностью автоматически и его звучание никак не зависит от ваших способностей и музыкального таланта. И при этом по своему усмотрению вы сможете транспортировать минорное или мажорное трезвучие в любую (в том числе и нестандартную) тональность во всем диапазоне частот, улавливаемых человеческим слухом. Одним словом, аккорд — он и в Африке аккорд!

Разберемся с принципом получения многозвучного сигнала на примере минорного аккорда. Известно, что такой аккорд состоит из трех нот — основного тона (примы), малой терции и чистой квинты. Если частоту примы обозначить F,, то частота малой терции F2 будет равна 1,2Ff, а чистой квинты — F3 = 1,5Fr

Если теперь взять генератор, формирующий прямоугольные импульсы частотой F, и цифровым способом поделить его частоту на 6, получим основной тон аккорда, на 5 — малую терцию, а на 4 — чистую квинту. В самом деле, ведь F, = F/6 или F = 6F,, a F2 = F/5 = 6F,/5 = 1,2 F, и F3 = F/4 = 6F,/4 = 1.5F,, что как раз и требуется. Важно то, что какая бы ни была частота F, нужные соотношения будут поддерживаться автоматически, при этом никакого искажения звучания аккорда не произойдет.

Схема звонка, воспроизводящего

тревожный минорный аккорд, показана на рис. 1. Тут на логических элемнтах (2И-НЕ) микросхемы DD1 собран генератор прямоугольных | импульсов, причем резисторы R1 и 1 R2, конденсатор С1 и элементы I DD1.1-DD1.3 образуют собственно || генератор, а элемент DD1.4 — его | буфер. Генератор формирует импуль- g сы частотой F, которую не очень 1 сложно рассчитать по приближенной | формуле F = 1000/1,4 х R2 х С1, где ill F — частота в Гц, R2 — сопротив- in пение в кОм, а С1 — емкость кон-денсатора в мкФ. 1

Поскольку вход R счетчика-дешиф- ii; ратора DD2 соединен с собствен-ным выходом 6, а вход CP подклю- 1 чен к корпусу, данная микросхема 1 работает в режиме деления частоты на 6. Импульсы частотой F поступа-ют от генератора на вход CN этой | микросхемы, поэтому на ее выходе О вырабатываются импульсы частотой F/ 6 = Fr Они периодически открывают транзистор VT1, коллекторной нагрузкой которого является динамическая головка ВА1. Поэтому она воспроизводит основной тон аккорда.

Головка ВА2 воспроизводит малую терцию, а ВАЗ — чистую квинту. Объясняется это тем, что микросхема DD3 делит частоту F генератора на 5, а микросхема DD4 — на 4.

Вообще говоря, этот звонок можно настроить на произвольную тональность. Так, если емкость конденсатора С1 = 0,001 мкФ (как на схеме на рис. 1), скажем, при R2 = 228 кОм зазвучит аккорд «до минор», взятый во второй октаве. Если же емкость конденсатора С2 увеличить до 0,002 мкФ (либо 0,004; 0,008 или 0,016 мкФ), аккорд «до минор» будет