Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


П3У в спортивной аппаратуре. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Узлы радиолюбительской техники

Комментарии к статье Комментарии к статье

Постоянные запоминающие устройства в интегральном исполнении (ИС ПЗУ), которые только получают прописку в радиолюбительской практике, позволяют существенно упростить конструируемую аппаратуру, а часто и расширить ее возможности. На основе ПЗУ могут быть созданы различные программные устройства управления и контроля, отдельные функциональные узлы цифровых устройств и т. д.

Наиболее простыми являются ИС ПЗУ, которые нельзя перепрограммировать, т. е. записав в них один раз информацию, уже нельзя, как правило, каким-либо образом изменить ее. Эти микросхемы поставляются "чистыми" - в них записаны только нули. При программировании потребитель в нужные слова и разряды, пережигая соответствующие перемычки во внутренней шифраторной матрице ПЗУ. записывает единицы.

Чаще других в качестве "памяти" используется микросхема К155РЕЗ, представляющая собой запоминающее устройство на 32 восьмиразрядных слова. Ее функциональная схема показана на рис. 1. Она состоит из выходного дешифратора адреса D1, матрицы 32х8 бит D2 и выходного буферного каскада D3 с открытым коллектором, позволяющего считывать информацию с ПЗУ при наличии разрешающего сигнала на входе инвертора D4.

П3У в спортивной аппаратуре
Рис.1. Микросхема К155РЕЗ.

Достоинством ПЗУ К155РЕЗ является то, что при отключении питания записанная в него информация хранится сколь угодно долго, а также то, что объединяя соответствующие адресные входы нескольких микросхем, можно наращивать разрядность "памяти".

На рис. 2 представлена схема простого формирователя кода "лисы", выполненного на базе ПЗУ К155РЕЗ, который позволяет сформировать восемь различных кодовых посылок.

П3У в спортивной аппаратуре
Рис.2. Схема простого формирователя кода "лисы"

Длина кодовой посылки ограничивается в данном случае 32 тактовыми интервалами, длительностью в одну "точку", что достаточно для формирования кода трех первых "лис" с выдержкой всех необходимых временных интервалов между "тире", "точками" и знаками. Код соответствующей "лисы" выбирают переключателем S1. На рис. 3 представлена временная диаграмма выходного сигнала ПЗУ при формировании сигналов "МОЕ" и "МОС".

П3У в спортивной аппаратуре
Рис.3. Диаграмма выходного сигнала ПЗУ

Для программирования ПЗУ предварительно составляют таблицу, в которой для каждого слова указывают необходимое состояние каждого разряда "памяти". В качестве примера в тексте приведена таблица программирования. для формирования кода "лисы". Из нее наглядно видно, как на выходах ПЗУ формируются соответствующие кодовые посылки. Изменяя частоту тактовых импульсов, скорость передачи можно регулировать.

Таблица 1

Номер адреса Состояние входа Программа на выходе
1 2 4 8 16 QI Q2 Q3 ... Q8
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
2 0 1 0 0 0 1 1 1 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 1 1 1 0
5 1 0 1 0 0 1 1 1 0
6 0 1 1 0 0 1 1 1 0
7 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10 0 1 0 1 0 1 1 1 0
11 1 1 0 1 0 1 1 1 0
12 0 0 1 1 0 1 1 1 0
13 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 0 1 1 1 0 1 1 1 0
15 1 1 1 1 0 1 1 1 0
16 0 0 0 0 1 1 1 1 0
17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
18 0 1 0 0 1 1 1 1 0
19 1 1 0 0 1 1 1 1 0
20 0 0 1 0 1 1 1 1 0
21 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 0 1 1 0 1 0 0 0 0
23 1 1 1 0 1 0 0 0 0
24 0 0 0 1 1 1 1 1 0
25 1 0 0 1 1 0 0 0 0
26 0 1 0 1 1 0 1 1 0
27 1 1 0 1 1 0 0 0 0
28 0 0 1 1 1 0 0 1 0
29 1 0 1 1 1 0 0 0 0
30 0 1 1 1 1 0 0 0 0
31 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Примечание. Программа на выходе Q1 - код "МОЕ", Q2 - "МОИ", Q3 - "МОС".

В ряде случаев нет необходимости формировать несколько слов, а наоборот, необходимо получить одно "длинное" многоразрядное слово, например, коды "МОХ", "М05", сигналы общего вызова или позывной радиостанции, Для этого применяют мультиплексирование выходов ПЗУ (см. рис. 4).

П3У в спортивной аппаратуре
Рис.4. Мультиплексирование выходов ПЗУ.

При таком построении узла сначала выводятся 32 знака из первого разряда ПЗУ, потом автоматически устройство переходит на вывод информации из второго разряда и так далее до восьмого, "Глубина" выходного слова при этом увеличивается до 256 бит.

Аналогичный узел может быть применен в "телеграфном ключе" с "памятью", описанном в "Радио" № 8 за 1980 г. Он значительно конструктивно упростит ключ.

На основе описанных примеров можно разработать целый ряд цифровых и программных устройств различного назначения, отличающихся простотой и малыми габаритами.

ПЗУ программируют на специальных установках полуавтоматического и автоматического типов, в которых предварительно откорректированная программа записи переносится в "память". В любительских условиях, когда нет необходимости программирования большого числа микросхем, наиболее пригодна установка ручного типа, схема которой представлена на рис. 5.

П3У в спортивной аппаратуре
Рис.5. Программатор ПЗУ (нажмите для увеличения)

Программирование ведется последовательно по каждому слову и разряду. Адрес слова устанавливают переключателями SI- S5, а выбор разряда - S7. На элементах D1.1 и D1.2 собран генератор одиночных прямоугольных импульсов длительностью 50...100 мс. Согласно инструкции по программированию одиночный программируюший импульс амплитудой 10...12,5 В должен подаваться на выход программируемого разряда и на вывод питания, зашунтированный конденсатором емкостью 10...15 мкф. Длительность фронта импульса не должна превышать 1 мкс. Чтобы обеспечить это требование, в устройство введен усилитель на транзисторах V6-V9 с фильтром на конденсаторе С4. На выход программируемого разряда импульс поступает через резистор R8 и диод V2, а на вывод питания - через диод V5. На элементах V1, V3, R7 выполнен узел контроля программирования. Если светодиод V3 не горит, то это свидетельствует об отсутствии записи информации в соответствующей ячейке ПЗУ.

При нажатии на кнопку S6 на выходе элемента D1.2 появляется уровень 1, разрешающий запись в ПЗУ. Сформированный программирующий импульс подается на ПЗУ с эмиттера транзистора V6. Запись контролируют после отпускания кнопки S6. Если запись не осуществилась, следует увеличивать напряжение U2 ступенями примерно по 0,5 В до уровня не более 14 В, каждый раз производя попытку программирования. Следует отметить, что согласно техническим условиям на ИС К155РЕЗ коэффициент программируемости составляет не менее 30% от общего числа ИС, т. е. гарантированно программируется лишь каждая третья микросхема.

После программирования ПЗУ К155РЕЗ ее необходимо в течение суток выдерживать при температуре 100° С.

В любительских условиях коэффициент пригодности может быть существенно повышен, так как в ряде случаев имеется избыток свободных слов и разрядов, на которые можно перейти при непрограммируемости предварительно выбранных.

Автор: А. Пузаков (UB5MOU), г. Коммунарск; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Узлы радиолюбительской техники.

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

Новая система зеленой энергетики 28.09.2019

Исследователи из Института микробиологии Китайской академии наук создали новую систему биофотовольтаики (BPV), объединив два вида бактерий. Эта система может стабильно работать более 40 дней, устанавливая новый рекорд долговечности BPV.

Биофотовольтаика (BPV) - это новая технология в "зеленой энергетике", для которой используют биологические фотосинтетические материалы (в основном живые фотосинтетические микроорганизмы) для преобразования солнечной энергии в электричество. BPV более экологичен и потенциально более рентабелен, чем фотоэлектрические системы на основе полупроводников (PV), учитывая токсичность фотоэлектрических материалов.

Тем не менее, удельная мощность современных систем BPV в основном остается низкой: фотосинтетические микроорганизмы обладают слабой способностью переносить электроны вне клеток. Чтобы решить эту проблему, исследователи создали микробное сообщество из двух видов бактерий.

Этот микробный "консорциум" состоит из фотосинтетических цианобактерий и экзоэлектрогенных бактерий Shewanella. Экзоэлектрогенные бактерии - это вид анаэробных микроорганизмов, которые приспособились жить в безвоздушной среде. Когда такая бактерия высвобождает атом кислорода, она получает положительный заряд. В качестве энергоносителя, ответственного за направленный перенос энергии между цианобактериями и Shewanella, исследователи выбрали D-лактат, молочную кислоту.

В новой системе цианобактерии "захватывают" солнечную энергию и фиксируют молекулы углекислого газа для синтеза D-лактата, в то время как Shewanella вырабатывает электричество путем окисления D-лактата, создавая тем самым ограниченный поток электронов от фотонов к D-лактату, а затем к электричеству.

Благодаря генетическим манипуляциям, а также манипуляции с питательной средой и устройством, эти два совершенно разных микроорганизма могут эффективно работать вместе. Эксперименты показали, что новая система BPV может стабильно работать в течение более 40 дней при среднем уровне энергоинтенсивности 135 мВт/м2. Это самый продолжительный срок работы и уровень мощности, по сравнению с другими системами BPV.

Другие интересные новости:

▪ NAND-флеш дешевеет

▪ Умная колонка Huawei Sound SE

▪ Обнаружены секретные проходы в Великой Китайской стене

▪ Искусственный глаз размером с мушиный

▪ Самое черное тело в Солнечной системе

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электричество для начинающих. Подборка статей

▪ статья Городские сточные воды. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Кто и когда продал Эйфелеву башню на металлолом? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Loewe. Справочник

▪ статья Акустический телескоп. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Фильтр переменной крутизны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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