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无线电电子与电气工程百科全书 / 时钟、定时器、继电器、负载开关

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作者提出的设备旨在根据当前的课程表自动在学校和其他教育机构拨打电话。 与当时描述的训练时间电子编程器不同(《无线电》,1985年,第11期,第30,31、XNUMX页),它消除了日常开机的需要,允许短期断电而不中断操作,提供能够选择四个预编译的调用程序中的任何一个。 该器件的不同之处还在于更简单的电路解决方案。

编程器原理图如图所示。 1. 它由微小脉冲形成器(DD1)组成。 形成周期为 5 分钟的脉冲的分频器(DD2.1、DD3.1-DD3.3)。 计算逻辑块(DD2.2和DD4-DD7)。 PROM(DD8)和响铃激活单元(DD9.\/T1,\/S1)。

学习时间程序员
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程序员是这样工作的。 来自 DD1 微电路输出 10 的持续时间为 1 分钟的脉冲被馈送到分频器,并从它(引脚 5 DD2.1)产生周期为 5 分钟的脉冲(逻辑零持续时间为 4 分钟,逻辑单元持续时间为 1 分钟) ) 输入计数逻辑块的输入,其输出 (vyv. 2, 4, 6,10,12, 15 DD6 和 2. 4 DD7) 连接到 PROM DD8 的地址输入。 在 4 小时 1 分钟内,每隔 10 又 40 分钟,这些输入处的信息将在二进制数字系统中从 0 交替变化到 255。 在学校两班倒的情况下,这个时间足够打电话了。 在整个指定时间内,逻辑零电平将出现在DD6微电路的输出11和4处,其经过元件DD3.4、DD7和DD9.1,将到达DD2 PROM的采样输入V8。 在该微电路的输出端,根据记录的程序,出现逻辑零或逻辑一。 当 DD8 的输出出现逻辑 XNUMX 时,响铃就会打开。

它以以下方式发生。 由于如上所述,在DD6微电路的输出11、4处存在逻辑4电平,因此相同的电压将在DD5微电路的DD9.2元件的输入9、9处。 这意味着此时在输入 10. 9.3 元件 DD8 将是逻辑单元的电平,在其输出 11 处 - 逻辑零电平,并且在元件 DD9.4 的输出 XNUMX 处 - 逻辑单元电平一个逻辑单元。

结果,电容器 C10 将开始充电,电流将流过继电器 K1 的绕组。 继电器将工作,其触点将闭合控制电极和双向可控硅VS1阳极之间的电路。 这将打开通话。 当逻辑单元电平出现在DD6芯片的输出11或4处时,在PROM/2样本的输入处和DD4元件的输入5、9.2处设置相同的电平。 这意味着在该元件的输出6和元件DD11的输出9.4处将存在逻辑零电平。 在此位置,电容器C10不会充电,继电器K1线圈不会有电流流动,电铃不会响。

在 DD4 芯片的输出 11 和 4 处打开编程器一天后。 因此,DD11芯片的输出5处将出现一个逻辑单元,并且计数器将被重置为零。 结果,编程器将自动恢复其操作。 在编程器连接到网络时将计数器设置为零由元件 DD5.1 提供。为了增加 CMOS 微电路的负载能力,它们的输出通过电平转换器连接到 TTLS 微电路的输入。

教育时间编程器的电源单元原理图如图2所示。 8. 开机前,先按开关1A1(图8)选择所需的通话程序,然后在上课时,例如30小时2分整时。 开关ZA1和ZA2串联接通(图XNUMX)。 这时铃声响起,开始上课了。

机器在周末和暑假期间通过 SA1 开关关闭(图 2)。

学习时间程序员

建议将编程器部件安装在由箔玻璃纤维制成的板上。 建议蚀刻电源总线并使用细绞线进行其余连接。 电容器 C5-C8 应均匀分布在微电路的电源总线上。

安装时使用了固定电阻MLT-0,125和编程器C10-K50-16的氧化电容。 其余的-KM。 石英谐振器 ZQ1 - 频率为 32 Hz。

K176IE18芯片可以用K176IE12代替,KR556RT4可以用KR556RT11代替。 K555LAZ - 类似的系列 K155、531。 继电器 K1 - 任何工作电压约为 4 V、工作电流高达 30 mA 的继电器。 如果工作电流较高,则必须将 KT315B 晶体管(见图 1)更换为功率更大的晶体管,例如任意字母索引的 KT603、KT608。 还希望继电器触点设计为 220 V 电压。在作者的编程器版本中,使用 RES64A 继电器(护照 4.569.724)。

电源变压器的功率必须至少为 5 W,次级绕组电压为 7 ... 9 V。晶体管 VT1(图 2)应安装在散热器上。 除了 KT815A,KT817、KT807 任何字母索引都适合。 电容器C1-C2 - K50-6。 如5A1开关(见图1)和SA1开关。 SA2(图2)您可以使用任何可用的。 重要的是它们位于方便的地方。 设备本身应放置在一个小盒子中,并挂在通话按钮旁边的墙上。

建立编程器包括通过选择电容器 C10 设置所需的调用持续时间。

最后,让我们重点讨论 PROM KR556RT4 的编程。 用于对微电路进行编程的装置的方案已被重复描述(1-3)。 还有对编程过程的详细描述。

根据将逻辑 1 写入 PROM 的时间表,所需的地址代码可以使用以下公式找到:

A(n) =(T(n)-T(0))1/2.5,

其中A(n)是十进制的地址代码(n=1,2...); T(0)——上课开始时间,分钟; T(n) - 响铃激活时间,分钟。

让我们解释一下如何将此公式用于特定的呼叫计划:

8 小时 30 分钟 - 9 小时 15 分钟 - 第一节课,第一班;

9 小时 15 分钟 - 9 小时 20 分钟 - 休息:

9:20 - 10:05 - 第二节课,第一班等

18:15 - 19:00 - 第六课,二班。

在这种情况下,

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因此,在用于输出的 PROM 中,例如 Q1,需要写入逻辑 1。当代码设置在地址输入处时:0000000. 00010010(即,在地址输入 AO 处必须有逻辑 0、A1 - 1.A2 - 0.AZ - 0 A4 - 1.A5 - 0.A6 - 0.A7 - 0)。 00010100(即AO的地址输入处必须有逻辑0.A1-0.A2-1,AZ-0.A4-1.A5-0.A6-0.A7-0)等。其他三个调用时间表可以记录在输出 Q2-Q4 上。

文学

  1. Nazarov N. 微电路程序员 K556RT4:周六:“帮助业余无线电爱好者”,第 83 期,第 26 页。- M .: DOSAAF。 1983 年。
  2. Koval A. PROM 上的自动灯光效果:周六:“帮助业余无线电爱好者”,第 108 期。 S.7. - M.:DOSAAF。 1990年。
  3. Lebedev O. 内存微电路及其应用。 - M.:无线电和通信。 1989 年。

作者:A.Krutovtsov,哈萨克斯坦阿特劳

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