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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Tambor eletrônico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Músico

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É proposto um projeto de um instrumento musical eletrônico que permite simular a execução de vários instrumentos de percussão, desde um bumbo até pratos. As dimensões do aparelho permitem que ele seja transportado em uma pasta. Ao conectar fones de ouvido à saída “bateria”, você pode praticar sua técnica de tocar sem medo de incomodar seus vizinhos. O timbre, a taxa de decaimento e outras características do som do instrumento são ajustáveis ​​em uma ampla faixa.

Um instrumento musical de percussão eletrônico é montado de acordo com o diagrama mostrado na Fig. 1.

Tambor eletrônico
(clique para ampliar)

Um golpe de baqueta - um toque curto no botão SB1 - leva à troca do gatilho dos elementos DD1.1 e DD1.2. servindo para suprimir o salto dos contatos do botão.

Como é sabido, o espectro sonoro de um instrumento de percussão contém componentes harmônicos e de ruído amortecidos. O primeiro é formado por uma unidade composta por um inversor DD1.3. amplificador operacional DA1 e elementos relacionados. No momento do “impacto”, um pulso de alto nível lógico é enviado da saída 10 do DD1.3 através do circuito diferenciador C2R9. diodo VD1. o divisor resistivo R12R13 é fornecido à entrada do gerador de oscilação amortecida no amplificador operacional DA1. Este último é equivalente a um circuito oscilatório de alto Q.

A frequência das oscilações excitadas pelo pulso depende dos valores dos capacitores C5-C8. Dependendo do tipo de ferramenta que está sendo simulada, são recomendados os seguintes valores:

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  • tambor grande ("barril") -0.22 uF;
  • tambor pequeno ("funcionando") -0.1 uF;
  • placas - 0.01 uF.
  • Ao selecionar o timbre do som, a frequência é ajustada dentro de certos limites usando um resistor variável R10. O fator de qualidade do circuito e o tempo de amortecimento das oscilações (pós-som) são alterados pelo resistor variável R21.

    Junção de emissor com polarização reversa do transistor VT1. operando no modo de ruptura de avalanche, serve como gerador de sinal de ruído. Seu amplificador é montado usando transistores VT2 e VT3. Em seguida, o ruído entra na entrada do amplificador operacional DA2 através da junção emissora do fototransistor incluído no optoacoplador U1. O ganho da cascata do amplificador operacional é inversamente proporcional à resistência desta junção e, por sua vez, depende da iluminação da base do fototransistor criada pelo LED do optoacoplador. Assim, controlando a corrente que flui através do LED. você pode alterar a amplitude do ruído na saída DA2.

    Quando o botão SB 1 é pressionado, o nível lógico na saída 11 do elemento DD1.4 é alto. O capacitor C3 é carregado através dos resistores R7. R8 e diodo VD2. Corrente através do optoacoplador LED U1. incluído no circuito emissor do transistor VT4. crescente. A amplitude do ruído na saída do amplificador operacional DA2 aumenta. Após soltar o botão, o capacitor C3 é descarregado através dos resistores R14 e R15. A corrente através do LED cai e a amplitude do ruído diminui. Os resistores variáveis ​​R7 e R15 regulam a taxa de aumento (ataque) e diminuição do ruído, respectivamente. A capacitância do capacitor C4 é selecionada para atingir o timbre desejado.

    Os componentes do sinal de “tambor” são somados na entrada do amplificador operacional DA3. Os resistores variáveis ​​R23 e R26 regulam seu volume. As chaves SA1 e SA2 podem desligar um ou ambos os sinais.

    Todos os resistores fixos do dispositivo são MLT-0.125 ou outros com potência nominal de no mínimo 0.125 W. Resistores variáveis ​​- quaisquer resistores sem fio de tamanho adequado. Capacitores de filme da série K5-K8 são usados ​​​​como C72-C78. Capacitores de óxido C3. C9. C10 -K50-35 ou importado. Os demais capacitores podem ser do grupo cerâmico H90. Transistores - quaisquer estruturas p-pn de baixa potência. Como amplificador operacional DA1-DA3, você pode utilizar microcircuitos K140UD7, K153UD2 e outros, levando em consideração a finalidade de suas saídas e com os circuitos de correção necessários de acordo com os dados de referência. Em vez do microcircuito K56TLA7, seus análogos funcionais das séries 564. K176, 164 são adequados.

    Um possível projeto da parte mecânica do “tambor” é mostrado na Fig. 2. Sua base é um corpo de madeira quadrado ou trapezoidal 5. Nele é fixada uma placa de compensado 6 com parafusos 7, e a fixação não deve ser rígida. A borda livre da placa 7 fica imprensada entre o limitador 10 e o empurrador do microinterruptor 9. Este último deve ser acionado quando uma baqueta atingir a placa 7. Para evitar que o som da baqueta no compensado seja muito forte, uma borracha fina é colada na placa 7 .

    Tambor eletrônico

    O chicote 8 conecta os contatos do microinterruptor 9 ao soquete 4, que serve para conectar o “tambor”

    à parte eletrônica do dispositivo. O tipo de tomada não importa, mas o número de contatos é de pelo menos três. Adequado, por exemplo, SG3 ou SG5. Utilizando a bucha 2 e o parafuso 3, a estrutura é fixada em uma posição conveniente para o executor no suporte metálico 1.

    Com base no dispositivo considerado, é possível fazer uma bateria inteira adicionando o número necessário de canais de geração de som semelhantes aos considerados. Se os sinais de saída de todos os canais forem aplicados ao ponto S, a saída do amplificador operacional DA3 será a soma dos sons dos instrumentos. O sinal de ruído inicial para eles também pode ser comum. Dele. conforme mostrado no diagrama, removido do emissor do transistor VT3.

    Autor: V. Utkin, Zlatoust, Região de Chelyabinsk

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    convidado
    "As dimensões do aparelho permitem que você o carregue em uma maleta." Isto é o que eu mais gosto. Bem feito! [lol]


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