サウンドインジケーター。 電子機器の包含の短期的な音の指標

音付き(アラート付き)のインジケーターは非常に便利です。 一日中取引ターミナルを見ないために。
インジケーターはトレーダーにコンピューターにビープ音を鳴らします。
指標はウェブサイトからダウンロードできます。
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例えば; macdインジケーター。
インジケーターは音声信号を発し、パラメーターを含むウィンドウがメタトレーダー端末にポップアップします。これは、どの通貨ペアとどの時間間隔で信号を発したかを示します。

以下は、インジケーターmacd(12,26,9)(9,21,7)のある5分のウィンドウです。最も低いsmacdは、音のあるこのウィンドウです。 そのような たくさんの macdインジケーターは、それらが同じであることを明確にするためにのみ設定されています。 これは通常のインジケーターであり、速いラインが遅いラインと交差したときにのみ音が鳴ります。 当然、それらをすべて削除することをお勧めします。 1つだけ音を残します。 また、パラメータを9,21,7に変更したい場合は、特定の時間間隔で表示を設定します。これは、通常のインジケーターの場合と同じように行われます。

1時間以上の間隔に注意してください。他のウィンドウからこのウィンドウに移動するとすぐに、ほぼ1時間(インジケーターが交差点を示している間)、常に音が鳴ります。



MACDインジケーターによって与えられる信号

インジケーターはナビゲーターウィンドウで設定されます。

ナビゲーターウィンドウ

インジケーターの音を変えることができます。 この場合、alert.wavに設定されています。
ただし、soundsフォルダーに他のサウンドを設定することで、それを置き換えることができます。

サービス-設定

サービスに入る-設定、インジケーターが発する音を変更します。



音の選択

[その他を選択]をクリックして、サウンドフォルダからその他を選択します。
サウンドに特化したサービスからサウンドをダウンロードできます。
たとえば、自動キュー。 家中で聞こえますが、すぐに疲れます。 http://www.vidiko.ru

これは信号ブロックがどのように見えるかです。



シグナリングを担当するプログラムブロック

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だから、ここに投稿します。
これらのサイトは非常に巨大になっているため、必要な情報を見つけるのはすでに非常に困難です。

私は音で「macd」だけを使います。 5分から1分の間隔で使用するのが最適です。 残りのインジケーターはそのように配置します。誰かに役立つかもしれません。 インジケーターはzip形式で圧縮されています。

設計時 さまざまなデバイス自動化とシグナリング、特定のノードのステータスの可聴インジケータが必要になる場合があります。 多くの場合、このようなインジケーターは、サウンドエミッターにロードされたAFジェネレーターに基づいて作成されます。 ただし、このようなインジケーターの単調な音は、特にノイズの多い状況では、十分に目立たないことがよくあります。 したがって、信号変調方式は、たとえば、信号を中断したり、振幅や周波数を変更したりすることによって使用されます。

このようなデバイスは技術文献に繰り返し記載されていますが、複雑で電源電圧にとって重要な場合があり、多数の無線要素と巻線部品が含まれていました。

提案されたインジケータは、そのような欠点がなく、サウンドエミッタのタイプにとって重要ではなく、供給電圧の大幅な広がりで動作することができます。 インジケータ(図1)は、トランジスタVT1、VT2で作成された制御発振器、トランジスタVT3、VT4で制御された発振器、およびトランジスタVT5でパワーアンプで構成されています。


制御ジェネレータはパルスを生成します 三角形、約2 Hzの周波数でフォローし、オーディオ信号の周波数を変調します。 その出力信号は、非標準的に(トランジスタVT2のベースから)取得され、抵抗R5を介して、マルチバイブレータ回路に従ってトランジスタVT4と一緒に作成された制御発振器のトランジスタVT3のベースに供給されます。

マルチバイブレータの出力信号は、抵抗R8を介してパワーアンプに供給されます。 アンプはダイナミックヘッドBA1に搭載されており、そこから音が聞こえます。

トランジスタVT3、VT4は、少なくとも80の電流伝達比を備えている必要があり、VT5は、サウンドエミッタによって消費される電流に耐える必要があります。 残りのトランジスタのパラメータは重要ではありません。 供給電圧が4Vを超えない場合、ダイナミックヘッドは8オームのボイスコイルで少なくとも0.25Wにすることができます。 より高い電圧では、代わりに低抵抗の電話カプセルを取り付けることができます。たとえば、TA-4、TK-67、DEMSH-1 A、DEM-4Mなどです。

インジケーターのデザインは、使用する部品によって決まります。 オプションの1つ プリント回路基板片面フォイルグラスファイバーからの図を図1に示します。 2.絶縁トラックは、弓のこ刃で作られたカッターで切断されます(使用できない場合は、鋭利なナイフで十分です)。 必要に応じて、エッチングによって製造するボードの新しい図面を作成できます。


このボードは、ULMまたはMLT抵抗、および図に示されているトランジスタを取り付けるために設計されています。 コンデンサを取り付けるために、いくつかの穴とボード領域のマージンがあり、コンデンサを使用できます さまざまなタイプ特に、MBM、BM、KM、K50-6。 外観取り付けられたボードを図1に示します。 3.3。


このボードは、バッテリーZSHNKP-10B(マイナーランプから)のクランプに固定するように設計されており、直径6.5mmの2つの穴が107mmの距離でドリルで開けられています。 ボードを取り付けるとき、バッテリークランプと印刷された導体との電気的接続が提供されます。 蒸発するバッテリー電解液の影響下でのボードの腐食を防ぐために、電気絶縁ワニスでコーティングする必要があります。 上から、ボードは、たとえば、指定されたランプのキットの蓋で覆われていますが、他のオプションもまったく問題ありません。

最近すべて より優れたアプリケーションオンライン取引の過程で健全な外国為替指標を受け取ります。 これは、交易条件の利便性の観点から、おそらく最後の開発ラウンドではありません。 サウンドアラートは単なる便利な要素であり、最新の価格計算アルゴリズムではないことをすぐに明確にする価値があります。 外国為替に参入し、「サウンドインジケーター」というフレーズを聞いた初心者のトレーダーは、何でも考えることができます。 したがって、外国為替サウンドインジケーターとは何か、そしてそれらを取引戦略の基礎として使用すべきかどうかを簡単に説明する価値があります。

音声信号を発する外国為替サウンドインジケーターは、通常のインジケーターと同じで、サイレントのみです。 これは、サウンド機能がインジケーター構築アルゴリズムに導入された場合、それが生成する信号は単にサウンド信号によって通知されることを意味します。 原則として、これらは取引を開始するためのシグナルだけではありませんが。 インジケーターに設定された任意の瞬間に音を出すことができます。 それはすでにインジケーター自体に依存しています。



この画像は、RSIインジケーターが示す買われ過ぎと売られ過ぎの瞬間を強調しています。 たとえば、チャートを視覚的に制御しないために、常にモニターの近くにいる間、式は単にインジケーター構造構造に打ち込まれます。 次に、線がレベル70と30を横切ると、 逆方向、音信号が単に与えられ、市場が可能な逆転の準備ができていることを示し、それによってトレーダーの注意を取引状況の出現に集中させます。

ただし、たとえば、フラクタル自体が表示されたときに音声信号が発行されるようにすることができます。 したがって、これが15分の間隔である場合、たとえば、モニターの近くに2時間座っている代わりに、ビープ音で2、3回近づくだけで十分です。

または、MACDインジケーターを使用した別の例を次に示します。 アーカイブには、音声通知付きの派生インジケーターが含まれています。 移動平均がヒストグラムと交差すると、音声通知が発行されます。 しかし、この指標をより詳細に検討すると、より小さなヒストグラムの線の出現も音声信号を出すように、それを改良して作成することが可能です。 これにより、次の組み合わせになります。


さて、最初のアラートが鳴った場合、それは市場が好転していることを意味し、2番目のアラートが鳴った場合、それはすでにいくつかの決定を行う価値があることを意味します。 一般的に、画像は十分に悪くはありません。音声信号の前に市場を調べないだけで十分な忍耐力があるかどうかはまだわかりません。 実際、これは、他のことをしている場合やコンピューターの近くにいる場合に非常に便利です。

このように、外国為替サウンドインジケーターは、インジケーター自体のインジケーターの表現を通じて市場の状態を制御する便利さを提供します。

でのサウンドインジケーターの使用などのニュアンスに注意する必要があります 取引システム。 これには複雑なことは何もないように思われます。 しかし、そうではありません。 取引戦略に、たとえば1つの指標が含まれている場合は、取引プロセスで基本的な役割を果たすものにのみ音声通知を設定する必要があります。 つまり、主な指標である音声信号が通過した場合にのみ、現在の状況に近づき、注意を払う価値があります。 すべてが静かで、セカンダリインジケーターがシグナルを示している場合、それはトレーディングシステムのメインインジケーターではないことを覚えておく価値があります。 つまり、原理は同じですが、彼らが言うように、音があればもっと便利です。 そして最も重要なことは、注文を開くか閉じるかにかかわらず、音信号の本質は音を除いて通常のものと変わらないことを理解することです。

したがって、外国為替サウンドインジケーターは、取引をより便利でリラックスできるものにする機会を与えてくれます。 さらに、あなたの理論的知識を強化したり、ただリラックスして何か他のことをしたりするために使用できるより多くの自由な時間があります。

低電圧サウンドインジケータ回路(図1)は、夜間の車の運転の安全性を向上させるように設計されています。 この装置は、運転中にドライバーが眠りに落ちるのを防ぎます。 インジケーターは、バッテリーと一緒に、ブラケットの形で片面プリント回路基板上に作成され(図2)、SA1マイクロスイッチをオンにすることで耳の後ろに固定することができます。

頭を深く傾けると(眠りにつく瞬間)、傾斜センサーF1の接点が閉じ、インジケーターがオンになります。大きな信号がドライバーを即座に目覚めさせます。

米。 1.サウンドインジケーター

もちろん、デバイスの信頼性はセンサーF1の設計に大きく依存します。 ヘッドチルトセンサーのさまざまなデザインを試したので、私は最も単純なものを選びました-それは機械を使わずに簡単に作ることができます。 ボールペンのバネ、M4x5真ちゅう製ネジ、コンタクトストップで構成されています(図3)。 ネジをスプリングに挿入してはんだ付けします(フラックスまたはアスピリン錠を使用)。 スプリングの2番目の端が短くなり、ボードに取り付けられます。

インジケータは、供給電圧が0.7〜2 Vの範囲で変化し、消費電力が5mA以下の場合に動作します。

デバイス回路は、直接接続されたさまざまな構造のトランジスタの自励発振です。 ピエゾエミッターを使用すると、インジケーターを小さくて軽くすることができます。 十分な音量を得るために、L1コイルは圧電エミッターと並列に接続されています。 内部容量HF1と一緒になって、共振回路を形成します。 これにより、共振振動により、ピエゾラジエーターの動作電圧が上昇し、電源電圧を大幅に超える可能性があります。


米。 2.プリント回路基板のトポロジーと要素の位置:HF1圧電エミッターは、接触パッドにはんだ付けすることにより、基板の要素の上に固定されます。

ピエゾエミッター 他の種類 2〜8kHzの範囲の独自の音響共振周波数の値があります。 したがって、特定のケースごとに圧電エミッタのタイプを変更する場合は、回路パラメータの最適な組み合わせを選択できます(最小の消費電流で最大のボリュームを取得するため)。


米。 3.ヘッドチルトセンサーの設計

音の周波数は、コンデンサC1によって、またはコイルL1の巻き数を変更することによって変更できますが、これはもちろん便利ではありません。 コイルL1には、フェライト700NM1(または1000NN)で作られたBF-2(「モーメント」)接着剤で接着されたサイズK10x6x3 mmの2つのリングに巻かれた600ターンのPEV-0.08ワイヤー(0.1または0.12 mm)が含まれています。 マイクロスイッチSA1はタイプPD-9-2で使用できます。 バッテリーG1タイプRC53Mまたは同様のもの。 抵抗とコンデンサはどのタイプにも適しています。KT315GトランジスタをKT312V、KT3102Eに、KT361VトランジスタをKT3107に置き換えることができます。

最も大きな音は、自励発振の周波数と圧電エミッタの固有共振周波数が一致したときに発生します。 サウンドインジケータは、たとえば子供のおもちゃなど、他のアプリケーションを見つけることができます。

無線要素のリスト

指定 の種類 宗派 ノートスコア私のメモ帳
VT1 バイポーラトランジスタ

パートI.矢印インジケーター。

音楽のビートに合わせて振動する矢印の付いた矢印インジケーターは、アンプのフロントパネルではまだ非常にモダンに見えます。 そして、そのような指標の存在が以前に本当に必要であった場合、今ではそれらの緊急の必要はありません。
しかし、ネットワーク上の同様の質問から判断すると、そのようなものの愛好家はまだいます。 それは彼らのためだけであり、この記事を書きました。

1.ポインティングデバイス。

デザイン。
このようなデバイスの設計は多様ですが、動作原理は同じです。 磁石はプラスチックケースに収納されています。 円筒形。 シリンダーの母線に沿って、バネ仕掛けのサスペンションと固定矢印を備えた磁気フレームが取り付けられています。 矢印の反対側にはバランサーが取り付けられています。 ほとんどの場合、このようなバランスバーははんだの滴であり、矢印の遠心力を補償するのに役立ちます。 デバイスは本質的に機械システムであるため、主な特性は測定ヘッドの「力学」によって決定されます。
もう1つのデザイン機能に注目したい ポインターインジケーター:矢印を元の位置に戻すために、ばねが使用されます(これは、剛性によっては線形要素ではありません)。その結果、デバイスの測定スケールも非線形になります。 現代の測定ヘッドでは、マルチターンスプリングが使用されており、柔軟性がかなり高く、測定の非線形性は非常に小さいですが、それでも、これを覚えておく価値があると思います。

上の図は、M6850モデルの測定ヘッドを最も一般的で手頃な価格で示しています。 この瞬間、多くの初心者のアマチュア無線家。 個人的に、私はそれにすべての計画を練りました。

動作原理。
それは簡単です-コイルに電流を流すと、磁場が発生しました。 コイルの磁場との相互作用 磁場永久磁石は、コイル(および矢印)に流れる電流に比例してコイル(および矢印)を偏向させます。 コイルを流れる電流の方向によって、矢印のたわみの方向が決まります。 したがって、結論:ポインタインジケータは、直流(脈動)電流でのみ機能します。インジケータに交流電流を流すと、針が「震える」だけになります。

2.何を測定するか。

さて、すべてが明確であるように思われます。オーディオパスの交流電圧の値を測定します。 測定の実践では、次のことが知られています:信号の最大値(ピーク値)、平均整流値、信号の二乗平均平方根値。 理論の深さについては説明しません。この場合、修正された平均値を測定することのみを決定します。 また、当社の機器の目盛りは、設定された「基準」信号レベル(「0」dB)のデシベル(まれにパーセンテージ)で校正されています。 つまり、信号値自体ではなく、ある基準値K=Uetal​​on。/Umeasuredに対するその比率を測定します。 デシベルで表されます。 測定値をデシベルに変換するには、次の式を使用します:A = 20 Lg Ureference/Umeasured。
なんでも。 ポータブルテープレコーダーでは、ポインターインジケーターは供給要素の電圧を測定するためにも使用されていました。つまり、それは本質的には原始的な電圧計でした。

3.測定方法。

私が上で書いたことから、論理的な結論は次のとおりです。インジケーターが期待どおりに機能するためには、変換する必要があります 交流電流それに比例した直流に変換し、測定ヘッドに適用します。 最初に頭に浮かぶことは、図に示されています。

奇妙なことに、そのようなインジケーターは機能します。 少し「レタッチ」すると、次のようになります。

そして、それは、例えば、パワーアンプの出力パワーを測定するときにうまくいくかもしれません。 さて、一般的に、そのような計画について何が言えますか? これは次のように機能します。必要な値への信号の超過は、抵抗分圧器R1、R2によって減衰されます。 ダイオードは、オーディオ信号の「負の」半波を遮断することにより、交流信号を一定の(脈動する)信号に変換します。 このようにして得られた信号は、コンデンサC1で「平滑化」されてから、測定ヘッドに送られます。 メーターの応答時間と回復時間は、このコンデンサーに依存します。 もちろん、特定の値まで...スキームは良いですか悪いですか? ここにその長所と短所があります。
長所:
1-スキームの単純さ。
2-最小限の詳細。
3-電源は必要ありません。
まあ、それはそれについてです...
マイナス:
1-半波整流器(VD1)が取り付けられているため、測定精度が低くなります。
2-主に抵抗R1によって決定される低入力抵抗。 これにより、出力インピーダンスの低い信号源でのみ使用できるようになります(前述のように、パワーアンプを使用)。
3-測定範囲が狭い。 低電力値では、矢印の変動は実際には目立たなくなります。
明らかに、メーターの汎用性を高めるには、回路の改善が必要です。 繰り返しになりますが、それ自体を示唆する最初のことは、大きな入力と低い出力抵抗を備えた「バッファ」の使用です。 ほとんどによって 簡単な方法で DC増幅器としてのトランジスタの使用を見ています。
考えられるスキームの1つを次に示します。


ご覧のとおり、前の回路と比較して、VT1トランジスタが追加されており、回路の感度がわずかに向上しています。 ただし、他の欠点が残っています。
トランジスタを使用するための別のオプションも可能です-エミッタフォロワとして:


この場合、入力インピーダンスと出力インピーダンスが高いバッファが得られます。 ただし、エミッタフォロワの伝送は1を超えることはできないため、この回路からゲインを得ることができません。 メーターの残りの欠点も保持されます。
そのため、増幅特性と低出力インピーダンスを組み合わせた回路になります。


この方式(さまざまな解釈で)は、ユニポーラ電源を備えた機器でよく使用されます。 また、何度も繰り返して、作業の再現性と安定性が高いことを証明しました。 これにより、上記のスキームの欠点のほとんどが解消されます。 VT1、VT2のトランジスタ増幅器は、高い入力インピーダンスと低い出力インピーダンスを備えています。 回路は、3〜25ボルトの電圧の電源から電力を供給できます(使用するトランジスタによって異なります)。 パッシブエレメントの評価には重要ではありません。 もちろん、欠点もあります-半波整流器VD1、VD2(ここでは、倍率器回路に従って実装されていることに注意してください)。 結果として-測定の不正確さ。 ただし、デバイスのシンプルさと汎用性は、この欠点を補う以上のものです。
統合されたオペアンプが利用できるため、上記の方式はオペアンプにも実装できます。


この回路でわかるように、オペアンプはアクティブエレメントとして機能します。 パッシブパーツの数を減らすことに加えて、このスキームは前のスキームとほとんど同じであり、同じ長所と短所が含まれています。
信号計でのオペアンプの使用について話しているので、それらを実装するためのいくつかのスキームを検討したいと思います。


これらのオプションは、上記のスキームの利点を保持しますが、使用するため、オーディオ信号の2つの半波をすでに測定しています。 ダイオードブリッジ。 右図の回路は、測定ヘッドが回路に含まれているため、測定ヘッドのポインタを直線的に動かすこともできます。 フィードバックオペアンプ。 インジケーターの感度は、抵抗R3を選択することで調整できます。 インジケータの入力インピーダンスは約47kOhmです。 供給電圧は使用するオペアンプの種類によって異なり、出力電流が5mAを超えるほとんどすべてのオペアンプをアンプとして使用できます。 しかし、私はオペアンプを使用することをお勧めします 電界効果トランジスタ入り口(K140UD8、KR 544UD2など)。 この場合、入力(R1、R2)の抵抗性分周器の値を増やすだけで、ノードの入力インピーダンスを増やすことができます。

そしてもう1つの小さなニュアンス。 オペアンプのインジケータの上記のスキームでは、アンプの入力に供給電圧の半分を供給するための他のオプションがあります。 同時に、それらの特性は実質的に変化しません。 しかし、この質問はすでにオペアンプ回路の分野からのものです。 さらに、これらの回路は、最小限の変更でバイポーラ電源電圧から電力を供給することもできます。
最後に、高品質の特殊なK157DA1マイクロ回路の信号レベルメーターについて検討します。
その「長寿命」にもかかわらず、私の意見では、それはまだ細心の注意を払う価値があります。 このマイクロ回路には、信号の平均値の全波整流器、バッファステージ、およびバイポーラ信号からユニポーラ信号へのコンバータが含まれています。 主な電気的パラメータ:

マイクロ回路をオンにするための一般的なスキーム:


ご覧のとおり、マイクロサーキットにはアタッチメントの数が少ないため、ダイヤルゲージだけでなく、記事の後半で説明する他のデバイスでも簡単に使用できます。 図の点線で示されているものは取り付けられていない場合がありますが、R3とR4を取り付けると、メーターの感度が上がることに注意してください。 マイクロ回路は幅広い供給電圧を備えているため、ポータブル(低電圧)機器にも使用できます。 彼女はポータブルテープレコーダー「Spring-207」(私の意見では、「Spring-212」)、「Rus-207」で私に会いました。

4.何を改善できますか?

インジケータヘッドは機械システムであるため、パルス信号に対する特定の(固定された)応答時間があります。 信号が十分に長い時間与えられると、矢印はそれに応じて反応します。 持続時間が短いパルス信号がヘッドに到達すると、メーターはそれに適切に応答できなくなります。 このような場合、通常のダイヤルインジケーターに、通常はLEDに組み込まれているピーク信号インジケーターを追加します。 ピークインジケータを使用すると、特定のしきい値を超えるレベルの短時間のパルスの到着を記録できます。 点滅するLEDは何を示していますか?
上記のマイクロ回路と「ペア」で動作するために、私たちの業界は、ARUZ検出器と組み合わせた2つの一体型ピーク検出器であるK157XP1マイクロ回路を製造しました。 しかし、それについては記事の後半で詳しく説明します。

そして最後に、ポインティングデバイスの反応時間を部分的に短縮(補償)するように設計された加速RCチェーンを紹介します。 組み立てたすべてのダイヤルゲージでこのチェーンを使用しました。 そして、私はあなたをお勧めします。


回路の簡単な説明:十分な持続時間のパルスで、電流は回路R1、R2、C2を介してポインタインジケータに流れます。 要素R2C2は、矢印の逆方向を決定します。 短いパルスが発生すると、回路R1、R2 C2の抵抗が十分に大きくなり、加速コンデンサC1を介してインジケータに渡されます。 実際には、これは矢印の「鼓動」のようには見えませんが、スケールの左側への迅速なアプローチ、および右側へのゆっくりとした出発として見えます。 チェーンの値は厳密に個別に選択することが望ましいため、意図的に示していません。 ただし、ダイヤルゲージMを使用した場合の値は、R1-3.3 kOhm、R2-1.2 kOhm、C1-0.22-4.7 mF、C2-10-47mFでした。

5.画像を完成させます。

ポインティングデバイスは、チャネル間のバランスの指標として使用できます。


図からわかるように、ここでは複雑なことは何もありません。 測定ヘッドでは、左右のチャンネルの整流電流が合計されます。 等しい(モジュロ)値の場合、電流は相互に補償され、インジケータ針は「0」になります。 信号レベルをわずかに超えると、電流が完全に補償されず、針が対応する方向にずれ始めます。 このようなスキームは通常、インジケーターで機能し、メーカーがスケールの中央に矢印を最初に配置することを規定していることに注意してください。 真実を使うことができます 従来のインジケーター、以前にバイアスを適用したことがある 定圧。 ただし、インジケーターを分解して、スプリングサスペンションホルダーを少し正しい方向に動かしたいと思います。

6.結論。

もちろん、ある記事の枠内では、ダイヤルゲージの回路設計のすべての方法を検討することは不可能であることを私は知っています。 しかし、私は、あらゆる種類の公式を与えることなく、アクセス可能な形式で、それらの実装のための主要な、実際に証明された方法とスキームのみを述べることを試みました。 興味があり、これらすべてについてもっと学びたいと思っている人は、文献を読んでフォーラムにアクセスしてください。

いつものように、質問は合計されます。


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