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用于简单遥控系统的解码器。 无线电电子电气工程百科全书

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编码器方案在文章“遥控编码器和解码器".

译码器电路如图1所示。 负极性输入脉冲包被馈送到整形器,并组装在元件 R1、C1、DD1.1 上。 这种整形器具有集成电路和施密特触发器的特性。 在其输出端,脉冲相对于输入脉冲有一定程度的延迟,并且具有陡峭的前沿,无论输入脉冲前沿的陡峭程度如何,此外,该整形器还可以抑制短持续时间的脉冲噪声。

简易遥控系统解码器
Ris.1

从元件 DD1.1 的输出,脉冲被馈送到暂停检测器。 它组装在元件 R2、C2、VD1、DD1.2 上。 暂停检测器的操作如图 2 所示(图表 DD1:7 和 DD1:6)。

简易遥控系统解码器
Ris.2

电池组的第一个负脉冲通过二极管 VD1 到元件 DD1.2 的输入端,将其切换到状态 6。在脉冲之间的暂停中,电容器 C2 被流过电阻器 R2 的电流逐渐充电,而电压没有达到该元件的开关阈值。 通过二极管 VD1 的每个后续输入脉冲都会使电容器 C2 快速放电,因此在电池组运行期间输出 DD1.2 log.0。 在突发之间的暂停中,DD1.2 元件的输入电压达到开关阈值,该元件像雪崩一样切换到状态 2(由于通过电容器 C1 的正反馈)。结果,在之间的暂停脉冲串,在 DO 8 元件的输出 1.2 处形成一个正脉冲,将计数器 DD2 重置为 0。

来自整形器 DD1.1 输出的脉冲也被馈送到计数器 DD2 的计数输入 CN,因此,在包结束后,计数器被设置为与脉冲数相对应的状态在包里。 来自暂停检测器DD1.2的脉冲前端重写了寄存器DD3中的计数器的状态。 DD3寄存器的输出信号被馈送到DD4解码器,因此,当接收到4到1个脉冲的突发时,DD1解码器的相应输出处出现log.4。 在接收到八个脉冲的突发之后,log.XNUMX出现在解码器DDXNUMX的输出O处,其未被使用。

所述编码器组装在厚度为1mm的玻璃纤维制成的印刷电路板上。 双面解码板尺寸为42,5x45mm, 附图分别如图3所示。 该器件使用电阻器MLT-0,125、电容器KM-5和KM-6。 无需加工印刷电路板,可以使用K561系列相应的微电路代替K8IE561、K10LE561和K1ID176微电路,但并不是所有的微电路都能在4,5V电源电压下正常工作,可能需要增加电源电压至9 V。如果将K176PUZ微电路替换为K561PU4(这种替换也可以在不改变PCB图案的情况下进行),则电源电压可以在3...15 V范围内选择。

解码器中的K561IE10(KR1561IE10)芯片可以用K561IE11、K176IE1、K176IE2替换,K561IR9芯片用K176IRZ替换,但是这些替换需要对电路和印刷电路板进行处理(图4)。 此外,K176PUZ微电路的同相元件可以用其他微电路的元件替换,如本书第二部分所述。 K561IE8芯片可以替换为K561IE9,这样命令数将减少到XNUMX条。

简易遥控系统解码器
Ris.4

建议按以下顺序组装和配置系统。

在编码器板上,通过选择电阻器 R 1 和 R2,将脉冲频率设置为 180 ... 220 Hz,占空比接近 2。在没有示波器的情况下,您可以使用高阻直流电压表 -引脚 9 DD1.2 上的平均电压应等于或小于电源电压的一半。 频率的精确值没有特殊作用,应保持占空比。

然后依次按下SB1-SB7按钮即可检查生成包的正确性。 同时,在输出 10 DD1.3 处应有 1-7 个脉冲包,如果不按下按钮,则包内脉冲数应为 8。在没有示波器的情况下,正确生成可以通过 DD1.3 输出的平均电压来判断包 - 当包有 40 个脉冲时,它应该是电源电压的 39%,有 37,5 个脉冲 - 36%,有 33 个脉冲 - 30%,有 25 个脉冲 - 17%,四个 - XNUMX%,三个 - XNUMX%,两个 - XNUMX%,一包中有一个冲动 - XNUMX%。

然后你需要组装解码器并将编码器的输出和解码器的输入连接起来。 在解码器中,您应该确保脉冲通过 DD1.1 整形器,它们的形状和占空比不应发生明显变化,并且暂停检测器工作正常 - DD6 引脚 1.2 上正脉冲的持续时间.10 元件应约为输入脉冲的周期,在没有命令传输的情况下(即,当施加八个脉冲的突发时)此输出的平均电压应约为电源电压的 1%,当按下 SB33 按钮时被按下 - 2%。 如有必要,通过选择 RXNUMX 设置指定脉冲的持续时间。

此外,在编码器中形成一到七个脉冲的突发时,应确保同时在解码器芯片DD4的相应输入端及其输出端出现具有对数电平的电位信号。 1. 为了可靠性,建议重复上次检查,将编码器电容 C1 的电容增减 20%,并联 1300 pF 电容,然后串联 0,033 μF 电容。 此类检查可确保设备在温度和电源电压波动的情况下保持运行。

文学

1. S.A. 比留科夫。 基于MOS集成电路的数字器件。 M. 无线电和通信。 1996

出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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