Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Проводное дистанционное управление. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиолюбителю-конструктору

Комментарии к статье Комментарии к статье

Это устройство может быть использовано для выбора режима работы магнитофона или программы телевизора с помощью выносного пульта, для управления бытовой автоматикой и пр. К важным достоинствам системы следует отнести также и то, что для соединения с блоком исполнительных узлов ей достаточно двух проводов независимо от числа каналов управления.

В описываемом виде устройство нужно рассматривать как основу системы управления. Так, например, здесь не освещены узлы согласования выходов цифровых счетчиков с исполнительными реле, способы наращивания числа каналов и т. д. Для подачи команд могут быть использованы тумблеры, кнопочные выключатели, контактура калькуляторов и пультов управления телевизорами в зависимости от конкретного назначения системы.

Устройство (см. схему) структурно делится на две части - командную и исполнительную. В командной части (она обведена штрихпунктирной линией) на элементах DD2.2, DD2.3 собран тактирующий генератор, на счетчике DD1 и кнопках SB1-SB10 - шифратор команд. Счетчик DD3 в исполнительной части служит дешифратором команд.

Проводное дистанционное управление

При подаче питания цепь R1C1 (C3R4) формирует импульс, обнуляющий счетчик DD1 (DD3). Как показано на схеме, оба счетчика подключены к общему источнику питания, при этом число проводников в кабеле, соединяющем обе части устройства, равно трем. Если же питать командную часть от индивидуальной батареи элементов, необходимое число проводников в кабеле уменьшается до двух.

После обнуления на выходе 0 счетчиков DD1 и DD3 появится высокий уровень, а на остальных девяти - низкий. На входе блокирующего элемента DD2.1 - высокий уровень, на выходе - низкий. Поэтому тактирующий генератор заторможен. В этом состоянии устройства включена нагрузка, присоединенная к выходу 0 счетчика DD3, остальные нагрузки выключены.

Если нажать на командную кнопку SB6, например (в цепи выхода 5 счетчика DD1), высокий уровень на входе блокирующего элемента DD2.1 изменится на низкий. Генератор начнет работать, и его импульсы через второй блокирующий элемент DD2.4 беспрепятственно пройдут на вход CN счетчиков DD1 и DD3. Каждый импульс генератора будет увеличивать состояние счетчиков на единицу, при этом высокий уровень будет последовательно появляться на их выходах 1,2, 3 и т. д.

Как только высокий уровень появится на выходе 5 счетчиков, элемент DD2.1 переключается в нулевое состояние и блокирует генератор. В этом положении устройство может оставаться сколь угодно долго. Элемент DD2.4 играет роль буферного и одновременно обеспечивает высокий уровень на своем выходе после блокировки генератора независимо от того, в каком положении был блокирован генератор.

Если теперь нажать на кнопку с большим номером, генератор снова начнет работать и после того, как счетчики достигнут состояния, соответствующего нажатой кнопке, опять остановится. При нажатии на кнопку SB1 счетчики будут работать до переполнения и генератор заблокируется в нулевом (исходном) их состоянии. Устройство не боится ошибочного одновременного нажатия на две кнопки - сработает команда кнопки с меньшим номером.

Как уже было отмечено, высокий уровень, прежде чем окончательно появиться на том или ином выходе счетчика DD3, "проходит" поочередно все промежуточные выходы. При этом, однако, подключенные к ним нагрузки (реле или электромагниты), как правило, срабатывать не успевают, поскольку частота генератора весьма высока - около 500 кГц. Иначе говоря, длительность единичных импульсов на промежуточных выходах счетчика не превышает 2 мкс. Если же нагрузки обладают слишком большим быстродействием, следует в согласующих узлах предусмотреть замедляющие RC-цепи.

В устройстве, кроме указанных на схеме, могут быть использованы микросхемы серий К176, К564, КР1561.

Автор: С.Ляпунов, г.Нижний Тагил Свердловской обл.

Смотрите другие статьи раздела Радиолюбителю-конструктору.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Морская рыба токсична и канцерогенна 29.07.2013

Оказывается, многие морепродукты, которые мы считаем экологически чистыми и полезными, буквально пропитаны токсинами, прежде всего компонентами пластика.

К такому неприятному выводу пришли ученые из Университета Гавайев в Маноа. Ученые изучали поведение больших хищных рыб в водах вокруг Гавайев и обнаружили, что морские хищники проглатывают невероятно много кусочков пластика и другого мусора, который выбрасывают в море люди. Подобные исследования проводились впервые, ранее ученые лишь затрагивали тему накопления наиболее заметных канцерогеновранее ученые лишь затрагивали тему накопления наиболее заметных канцерогенов в течение жизни морских хищников. Новое исследование показывает, что проблема гораздо более серьезна, чем считалось ранее. Следует уделять больше внимания вопросам распространения токсинов из морского мусора в подземных водах и пищевой цепи, которая в итоге может привести опасную "химию" на обеденный стол.

За шестилетний период исследования, ученые изучили содержимое желудков 595 рыб 10 хищных видов, обитающих в открытом океане, в том числе коммерчески ценного тунца и марлиновых рыб. В результате, в желудках 7 из 10 видов рыбы были обнаружены разнообразные обломки мусора. Встречался он с разной степенью частоты у разных видов, но почти поголовная "замусоренность" ценной промысловой рыбы вызывает обеспокоенность.

Так, один из видов рыб, обыкновенный опах (Lampris guttatus), употребляется в пищу не только на Гавайях, но и во всем мире. При этом у двух видов этих рыб, обитающих в гавайских водах, было обнаружено загрязнение мусором: из 140 изученных рыб, наелись пластика 58% малоглазых опах и 43% большегазых. Другой представитель крупных рыб, алепизавр (Alepisaurus ferox), был "замусорен" в 30% случаев. Данный вид рыбы не так часто используется в качестве пищи, но зато он распространен в мировом океане и в некоторой степени отражает глобальную картину.

Другими словами, в среднем половина хищных морских рыб содержит в своих тканях вещества, воздействие которых на человека плохо изучено. Однако нет практически никаких сомнений, что пластик и продукты его распада не улучшат здоровье.

К сожалению, мусор в океане уже стал серьезной проблемой. Куски пластика, разлитую нефть и другую опасную "химию" глотают морские птицы, черепахи, мелкая рыба и даже донные иглокожие, такие как морские огурцы. Тем не менее, несмотря на распространенность исследований, фиксирующих экологические последствия роста количества пластикового мусора в мировом океане, было всего несколько наблюдений, посвященным случаям проглатывания пластика большими рыбами.

Новое исследование удивило ученых: наиболее часто пластик встречается в желудках глубоководных рыб, хотя ранее считалось, что они едят меньше пластика, чем рыбы, обитающие ближе к поверхности. Судя по всему, глубоководная рыба глотает пластик, когда изредка всплывает к поверхности. Ученые полагают, что глубоководные хищники редко видят пластиковый мусор, поэтому почти всегда хватают новую необычную "дичь". Также, возможно, с течением времени пластик сам опускается на дно и отравляет экосистему.

Последствия попадания пластика в организм рыб пока остаются малоизученными. Ученые пока не знают, как долго продукты распада пластика могут пребывать в тканях рыб и могут ли они через рыбные продукты попадать в организм человека. Многие синтетические материалы способны поглощать из морской воды хлорорганические пестициды, тяжелые металлы и нефтяные углеводороды. Если эти канцерогены способны через мясо рыбы попасть в организм человека, то они могут вызвать отравления и стать причиной онкологических заболеваний.

Другие интересные новости:

▪ Сверхбыстрые фотонные провода

▪ Агрессивность написана на лице

▪ Плавающие атомы для измерения гравитации

▪ Смарт-Wi-Fi-роутер OnHub

▪ Робот-кузнечик

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микрофоны, радиомикрофоны. Подборка статей

▪ статья Первый встречный. Крылатое выражение

▪ статья Почему кожа бывает разного цвета? Подробный ответ

▪ статья Форсунщик асфальтобетонной установки. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Ремонт привода бокового зеркала. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Корейские пословицы и поговорки. Большая подборка

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026