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

Мозг объединяет воспоминания 22.07.2015

Около 10 лет назад нейробиологи обнаружили странный феномен: некоторые нейроны в человеческом мозге активировались только в ответ на конкретный образ. Те исследования выполнялись на пациентах, больных эпилепсией, которым вводили электроды в кору мозга, чтобы узнать, какой участок отвечает за болезнь. Одновременно можно было выполнять научные эксперименты (разумеется, на добровольной основе).

Когда человеку с электродом в голове показывали фотографию какой-нибудь знаменитости, вроде актрис Дженнифер Энистон или Джулии Робертс, или же некую сцену из мультфильма, то в ответ можно было видеть активность определенных нервных клеток, причем нейрон "Дженнифер Энистон" молчал на фотографии Джулии Робертс. Такие нервные клетки находились в участке мозга, захватывающей гиппокамп, который, как известно, служит у нас главным центром памяти.

Дальнейшие эксперименты показали, что в мозге действительно есть клетки, отвечающие за узнавание различных объектов, человеческих лиц и т. д. Таких клеток для каждого объекта выделены не одна и не две, а порядка тысячи, если не больше, однако они могут отстоять друг от друга слишком далеко, чтобы нейробиологи могли заметить их все сразу.

Причем, что важно, эти клетки отличают важные признаки от второстепенных: например, на знаменитую персону они реагируют независимо от того, во что одета знаменитость и какая у нее прическа. Однако в некоторых случаях, когда человеку показывали знакомый объект в новом контексте, такие нейроны молчали.

В то же время наши воспоминания ведь никогда не состоят из отдельно стоящих объектов. Например, мы можем вспомнить нашего знакомого в ситуации, когда он пришел к нам в гости, или когда мы встретили его на улице - очевидно, что тут есть два разных места, улица и дом, для которых выделены свои нейроны, и они должны как-то взаимодействовать с клетками, отвечающими за образ человека. И вообще, мы запоминаем целые цепочки событий, в которых с самыми разными объектами все время что-то происходит - такого рода информация называется эпизодической памятью.

Как ведут себя с такой памятью вышеописанные специфические нейроны, попытались выяснить Ицхак Фрид (Itzhak Fried) (один из тех, кто открыл такие клетки) из Калифорнийского университета Лос-Анджелесе и его коллеги из Университета Лестера. Добровольцами в их опытах опять послужили пациенты-эпилептики, которым ввели электроды в кору мозга - им показывали от ста до двухсот самых разных изображений: среди них были места, которые нравились самым участникам эксперимента, и портреты знаменитостей, и известные архитектурные сооружения, вроде Пизанской башни, и другие элементы ландшафта.

У каждого человека (а было их 14) удалось записать активность 600 клеток, и среди них можно было выделить группы от 2 до 28, которые вместе реагировали, по меньшей мере, на одно изображение. Затем картинки поменяли так, чтобы персонаж и фон у них не совпадали по нейронной активности, например, актера Клинта Иствуда комбинировали с Пизанской башней - зная, что нейроны, отвечающие за известного человека, никак не реагируют на известное архитектурное сооружение.

После того, как участники эксперимента просмотрели такие коллажи, они должны были пройти серию тестов на память: например, им нужно было собрать виденный коллаж из раздельных фото - то есть к фотографии Клинта Иствуда подобрать фото Пизанской башни.

Целью исследователей было понять, что при этом будет происходить с нейронами специфического ответа. В статье в Neuron они пишут, что уже после первого раза клетки понимали, что перед ними "их объект", просто в новых условиях, и даже отвечали на его новую, модифицированную версию с большей активностью. "С первого раза" значит, что достаточно было один раз показать комбинированную картинку, чтобы специальные нейроны запомнили свой объект во взаимосвязи с новым окружением.

На самом деле, можно было ведь ожидать, что у мозга есть способ превратить отдельные объекты в непрерывную цепочку воспоминаний. Особенность же новой работы в том, что авторам удалось показать изменения в работе высшей нервной системы на нейронном уровне - и главное здесь то, что появление новой ассоциации, необходимость связать привычный объект с новыми условиями сказывается на активности единичных нейронов.

Очевидно, комбинируя активность различных групп специальных нейронов, отвечающих каждая за свой образ, мозг в состоянии запомнить уникальное событие в нашей жизни, которого не было в прошлом и которое не повторится в будущем.

Другие интересные новости:

▪ Европа в серной кислоте

▪ Экологический способ переработки старых солнечных батарей

▪ Работать зимой надо меньше

▪ Устройство ухода за кожей по образцу ныряющего жука

▪ Микро-боты внутри человеческого глаза

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тока, напряжения, мощности. Подборка статей

▪ статья Точный курс при любом ветре. Советы моделисту

▪ статья Какой напиток был любимым у Джеймса Бонда? Подробный ответ

▪ статья Системный администратор. Должностная инструкция

▪ статья Биотопливо. Состав сырья и параметры его переработки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Блок питания, 0-12 вольт 0,3 ампера. 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