Положительное влияние белого шума на нервную систему является известным фактом и это явление мы например можем наблюдать во время дождя, звук которого успокаивает и даже помогает заснуть а также такой звук по сути является белым шумом, по тому что множеcтво по разному падающих капель в разных местах создают множество рандомных звуков с рандомными частотами которые накладываясь и создают "белый" шум. "Белый" шум маскирует отвлекающие посторонние звуки и тем самым улучшает концентрацию внимания или ослабляет влияние раздражителей в случае необходимости заснуть. Однако же он может быть и вреден, при большой громкости т.к. может негативно влиять на слух и также может вызвать привыкание, вследствии чего заснуть будет становиться в последствии сложнее без этого шума. Помимо "белого" шума также есть "розовый" и "коричневый" которые отличаются от "белого" тем что не имеют высокочастотных составляющих и возможно они даже лучше успокаивают. "белый" шум можно получить например скачав запись из интернета или сгенерировав программно но можно поступить и по другому и сделать прибор генерирующий такой шум. Т.о. можно получить настоящий и более рандомный бесконечный "белый" шум. Это конечно не является каким то преимуществом для основной цели но тем не менее весьма интересный факт. Также собрать такой прибор вполне не сложно и это можно сделать на одних транзисторах практически, можно наверное даже сказать, из подручных материалов. Такой шум генерирует например p-n переход транзистора. Например транзистора кт315 который, для этих целей, оказался весьма неплох. Однако же уровень шума всё равно слабы и необходимо его усиление. Самым простым и доступным вариантом показалась сборка Дарлингтона из 3х транзисторов у которой д.б. очень большой коэффициент усиления и при том это достаточно простое решение для его реализации. Т.о. можно усилить этот шум по напряжению а после усилить потоку для подачи на обмотку динамика. Лучше конечно с динамиком использовать мостовую или полумостовую схемы или вообще использовтаь цифровой усилитель но для простоты можно даже сделать работоспособный вариант на одном транзисторе. Схема, в итоге, получилась примерно такой:
Схема получилась не идеальной и не оптимальной но тем не менее весьма простой и работоспособной. Что, как обычно, было проверено на практике. Конденсатор C3 добавлен с целью сделать шум более "розовым" т.е. убрать совсем высокие частоты которые либо не помогают либо вообще выходят за пределы слышимого диапазона. Резистором R5 настраивается рабочая точка последнего силового каскада на транзисторе VT5. Также этот резистор сильно влияет на потребление тока схемой поэтому можно настроить его до приемлемого уровня работы схемы и впоследствии заменить двумя постоянными резисторами. Резистор R4 нужен для ограничения тока на случай крайнего положения R5. R6 для ограничения тока базы VT5. С1 и C2 желательно сделать с большими ёмкостями но не электролитическими. На практике не удалось добиться нормальной работы с электролитическими конденсаторами. Пленочные получились гораздо лучше. Транзисторы VT2-VT4 не обязательно д.б. такие как на схеме. Могут быть любые аналогичные. Смещение на VT2 не подается т.к. если это сделать то к звуку на выходе подмешаются заметные пульсации источника питания. На практике получилось что они оказались хорошо слышны даже при большом конденсаторном фильтре на выходе источника. Результат работы схемы можно посмотреть на видео:Не очень конечно красиво но всё таки лучше чем совсем без корпуса и это в целом теперь законченное устройство которое будет использоваться по назначению и не будет разобрано на запчасти. Мне кажется такой вариант вполне подойдет если прибор не на продажу а для своего применения.
Также хочу напомнить что есть телеграмм канал https://t.me/+8JocfqJ36gowNGQy
Адрес биткоин кошелька для поддержки блога - bc1qlhrmmkh77x2lzhqe4lt9qwkglswj64tsqt2l5g


Комментариев нет:
Отправить комментарий