Бесплатная техническая библиотека
Упрощенный ультразвуковой измеритель октанового числа бензина. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника
Комментарии к статье
Для сравнения задержки распространения ультразвука в проверяемом бензине с эталонными для четырех его марок (см. статью "Ультразвуковой измеритель октанового числа бензина") в нем был применен цифровой компаратор. Выяснилось, что весь этот узел (цифровой компаратор с буферными элементами - шесть микросхем) можно заменить одной микросхемой программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ), что значительно упрощает прибор.
Так как расстояние между приемником и излучателем ультразвука не превышает 2 м, высокая чувствительность ультразвукового приемника не требуется. Поэтому его входной усилитель на ОУ удалось заменить более дешевым и простым усилителем на одном транзисторе.
Схема упрощенного ультразвукового измерителя октанового числа бензина изображена на рис. 1. Алгоритм работы устройства не изменился и подробно описан в предыдущей статье. Только теперь код с выходов счетчика DD3, соответствующий измеренной задержке распространения ультразвукового импульса в бензине, поступает не на компаратор, а на адресные входы ППЗУ Ds1 (КР556РТ4А).
Рис. 1. Схема упрощенного ультразвукового измерителя октанового числа бензина (нажмите для увеличения)
Микросхемы этого типа поставляют потребителям с записанными во всех ячейках памяти логическими нулями. Чтобы использовать в приборе ППЗУ, его нужно запрограммировать, заменив в нужных ячейках логические нули логическими единицами. Адреса ячеек ППЗУ и коды, которые нужно в них записать, приведены в таблице. Во все остальные ячейки, отсутствующие в таблице, следует записать код 1111.
Бензин |
Δt, мкс |
int(Δt) mod 128 |
Адрес, hex |
Код, bin |
Лучше АИ-95 |
828...836 |
60-68 |
ЗС - 44 |
0111 |
АИ-95 |
837...842 |
69-74 |
45 - 4А |
1011 |
АИ-92 |
843...848 |
75-80 |
4В - 50 |
1101 |
АИ-80 |
849...876 |
81-108 |
51 - 6C |
1110 |
Хуже АИ-80 |
877...883 |
109-115 |
6D - 73 |
0000 |
С запрограммированным таким образом ППЗУ светодиод HL1 прибора включится при проверке бензина марки АИ-80, HL2 - AИ92, HL3 - AИ95. Бензину с большим, чем у АИ-95, октановым числом соответствует свечение светодиода HL4, а если бензин хуже, чем АИ-80, будут включены все светодиоды.
Налаживание прибора сводится к установке частоты 40 кГц на выходе генератора микросхемы DA1 (выв. 5) с помощью подстроечного резистора R7 и программирования ППЗУ. Запрограммировать микросхему КР556РТ4А вручную можно с помощью программатора, схема которого изображена на рис. 2. Программируют ее, подавая одиночные программирующие импульсы на выход программируемого разряда и на вывод питания. Адрес ячейки набирают кодирующими переключателями SA1 и SA2, переключателем SA3 выбирают разряд, подлежащий программированию. Импульс пережигает плавкую перемычку внутри микросхемы, что эквивалентно записи логической единицы в этот разряд.
Рис. 2. Схема программатора
При нажатии на кнопку SB1 генератор одиночного импульса на одновибраторе DD1.1 выдает импульс длительностью около 100 мс, открывающий ключ на транзисторах VT1 и VT2. Во время импульса на программируемый разряд и вывод питания ППЗУ поступает напряжение +12 В. Если единица записана, светодиод HL1 должен включиться. В противном случае следует повторить операцию записи. Длительность импульса программирования зависит от номиналов резистора R10 и конденсатора C1.
Микросхема КР556РТ4А давно снята с производства, но в продаже их еще довольно много. При необходимости можно применить и другие микросхемы ППЗУ, например, К155РТ4, К541РТ1 или импортные.
Автор: А. Корнев
Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Кислотность океана разрушает зубы акул
03.10.2025
Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем.
Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул.
Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>
Почтовый космический корабль Arc
03.10.2025
Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение.
Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом.
Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>
Лазерное обогащение урана
02.10.2025
Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана.
Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций.
GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>
Случайная новость из Архива Роботизированный химик будущего
06.02.2024
Специалисты из Амстердамского университета представила RoboChem - робота с искусственным интеллектом, который открывает новую эру в химическом синтезе, превосходя скорость, точность и инновационность даже опытных химиков. RoboChem, используя технологии машинного обучения, трансформирует процессы химического синтеза, открывая новые молекулярные возможности и воспроизводя существующие исследования.
RoboChem открывает новые перспективы в химическом синтезе, предоставляя более эффективные и инновационные методы для исследования молекулярных структур и разработки новых материалов. Его способность к самообучению и анализу данных сделает его ценным инструментом в научных исследованиях и промышленности, внося вклад в будущее химической науки и технологии.
Принцип "проточной химии" позволяет RoboChem заменить традиционную лабораторную посуду на компактную сеть маленьких пробирок. Он точно дозирует реагенты, которые затем проходят обработку в реакторе, освещаемом светодиодами, чтобы катализировать молекулярные превращения. Результаты анализируются с использованием автоматизированных ЯМР-спектрометров, данные обрабатываются в системе искусственного интеллекта для глубокого анализа.
RoboChem продемонстрировал стабильно более высокие результаты, чем традиционные методы химического синтеза, достигая успешных выходов в 80% случаев. Он идентифицирует реакции с минимальным расходом ресурсов, порой превосходя ожидания человеческих химиков. Кроме того, робот собирает обширные данные, включая как успехи, так и неудачи, что представляет ценный источник информации для будущих исследований в области химии, управляемых искусственным интеллектом.
|
Другие интересные новости:
▪ Android 5.0 ожидается во втором квартале 2012 г.
▪ Мобильный телефон LG U880
▪ Препарат для стимуляции роста новых зубов
▪ Учебники должны читаться с трудом
▪ Бревна в стекле
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Советы радиолюбителям. Подборка статей
▪ статья Виды средств и способы подачи сигналов бедствия. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Как получил свое название мексиканский вулкан Парикутин? Подробный ответ
▪ статья Заместитель директора по экономическим вопросам. Должностная инструкция
▪ статья Приставка с АОН для радиотелефона и мини-АТС. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 5 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025