Материал: Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем. межвузовский сборник научных трудов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 2. Структурная схема звукового анализатора

По сравнению с речью в обычном состоянии, во входном сигнале (UM2 на рис. 3) видны более близко расположенные пики средней амплитуды. Они играют основную роль в дальнейшем. Поступающий на вход сложный сигнал после усиления подается на фильтр нижних частот. Частота среза 150 Гц. Как видно, полоса все более и более ограничивается окрестностью микровибраций. Выход этого каскада управляет триггером Шмитта, на выходе которого получаются, естественно, прямоугольные импульсы (UB на рис. 3). Они проходят через фильтр нижних частот 20 Гц, за которым следует полосовой фильтр от 10 до 12 Гц. То, что будет на его выходе, зависит от наличия или отсутствия микровибраций. После последнего фильтра сигналы усредняются с помощью двухполупериодного выпрямителя и интегрирующего каскада. В том случае, когда микровибрации плотно следуют друг за другом, получающееся из них усредненное постоянное напряжение будет превышать заранее установленный порог, и начинают светиться в определенном порядке светодиоды блока сигнализации.

Предложения по использованию. Если к анализатору подключить микрофон, регистрирующий речь, то можно вскоре убедиться на опыте, что большей частью горит зеленый светодиод («Нормально»). Был проанали-

131

зирован звук телевизионных программ, новостей. Когда говорит диктор, в основном светится зеленый светодиод. Ситуация оказывается такой же во время исполнения актерами ролей (что и понятно, поскольку здесь ложь не сопровождается реакцией страха). При проверке же звука рекламных роликов довольно часто загораются светодиоды, сигнализирующие о неопределенности, и даже довольно часто светится красный светодиод (вероятно, это не случайно?). При этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что звукоинженеры на радио и телевидении почти в обязательном порядке используют т.н. фильтры шумов дискретизации, которые отсекают сигналы с частотами ниже 15 Гц, «одурачивая» наш анализатор [3].

Рис. 3. Форма сигнала в некоторых точках схемы

Таким образом, можно сказать, что звуковой анализатор стресса - очень интересное устройство, в состав которого входит доступная элементная база, которая не составляет особых проблем при конструировании. Данный прибор может изготавливаться в мелкосерийном и серийном производстве. С ним имеет

132

смысл поработать, т.к. это устройство нового поколения.

Литература

1.Электронные данные - Режим доступа: http//www.ldetector.narod.ru

2.Nagymate C., Reinacs B. Детектор лжи / C. Nagymate, B. Reinacs // Радиомир. 2002. № 4. С. 32 - 33.

3.Nagymate C., Reinacs B. Детектор лжи / C. Nagymate, B. Reinacs // Радиомир. 2002. № 5. С. 30 - 33.

Воронежский государственный технический университет

133

УДК 621.9

Л.Н. Никитин А.С. Костюков

РЕГИСТРАТОР ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Рассматривается сравнительный анализ регистраторов внешних воздействий и выбор конструкторского решения

Предлагаемый прибор отличается от аналогов использованием современной базы, исчерпывающим в домашних условиях набором измеряемых параметров, высокой точностью, простотой тарировки, наличием интерфейса USB, что существенно для связи с современными компьютерами, не имеющими зачастую других интерфейсов, большой внутренней памятью, сохранением работоспособности при отсутствии части датчиков, наличием часов, обычного и лунного календарей

Когда мы произносим слова "регистратор внешних воздействий", первое, что приходит на ум, это большая обсерватория, где много - много всякого оборудования для измерения климата окружающей среды. Однако на сегодняшний день это понятие значительно видоизменилось. Все дело в том, что домашний регистратор внешних воздействий - это в своем роде одна из новейших технологий, которые заменяют нам и термометр и барометр, и кучу еще всяких громоздких приборов.

Современные регистраторы внешних воздействий позволяют с максимальной точностью измерить температуру воздуха, как в помещении, так и на улице. По сравнению с уже устаревшими термометрами регистраторы внешних воздействий позволяют измерять температуру с точностью до десятых долей процентов и в больших диапазонах.

На сегодняшний день многофункциональность регистратора внешних воздействий делает их популярными и универсальными. Действительно, многие регистраторы внешних воздействий выполняют множество различных функций: измеряют температуру, влажность, давление, они же и будильник. Пересчитать все функции регистраторов внешних воздействий на

134

пальцах просто невозможно, настолько они универсальны.

Выпускаемые промышленностью регистраторы внешних воздействий предназначены для работы зачастую в заводских лабораториях. Однако бытовые приборы для индивидуального пользования в большинстве случаев не выпускаются.

Описания радиолюбительских конструкций устройств для измерения метеоданных, можно найти, например, в различных радиолюбительских журналах [1]. Но после их изучения было решено модернизировать уже имеющуюся конструкцию [2], соблюдая принцип сохранения работоспособности данного прибора при отсутствии или неисправности любых предусмотренных в ней датчиков: датчики давления и влажности, в отличие от датчиков температуры и добавить датчик измерения ионизирующего излучения. Это дало возможность постепенно расширять функциональность уже действующего прибора.

Кроме измерения метеоданных, указанных в таблице, устройство имеет дополнительные функции: часы, календарь, лунный календарь, восемь таймеров для пользовательских нужд.

Основные измеряемые параметры

Параметр

Интервал

 

Погрешность

 

 

 

 

Температура в помещении

-50…+90 C

 

0,1 C

 

 

 

 

Температура внешняя

-50…+90 C

 

0,1 C

 

 

 

 

Атмосферное давление

15…115 кПа

 

1,5 %

 

 

 

 

Влажность воздуха

0…100 %

 

0,5 %

 

 

 

 

Ионизирующее излучение

1...999 Мрад

 

0,5 %

 

 

 

 

Регистратор внешних воздействий

каждый час

 

135

 

 

Источник: https://studfile.net/preview/16568701/