Бесплатная техническая библиотека
Дешифратор простой системы телеуправления. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аппаратура радиоуправления
Комментарии к статье
Схема шифратора описана в статье "Шифратор и дешифратор команд телеуправления".
Схема дешифратора приведена на рис.1. Пачки входных импульсов отрицательной полярности поступают на формирователь, собранный на элементах R1, C1, DD1.1. Такой формирователь обладает свойствами интегрирующей цепи и триггера Шмитта. На его выходе импульсы несколько задержаны относительно входных и имеют крутые фронты независимо от крутизны фронтов входных импульсов, кроме того, этот формирователь подавляет импульсные помехи малой длительности.
Рис.1
С выхода элемента DD1.1 импульсы поступают на детектор паузы. Он собран на элементах R2, С2, VD1, DD1.2. Работа детектора паузы проиллюстрирована рис.2 (диаграммы DD1:7 и DD1:6).
Рис.2
Первый отрицательный импульс пачки, проходя через диод VD1 на вход элемента DD1.2, переключает его в состояние 6. В паузе между импульсами происходит постепенный заряд конденсатора С2 током, текущим через резистор R2, напряжение при этом, однако, не доходит до порога переключения этого элемента. Каждый последующий входной импульс через диод VD1 быстро разряжает конденсатор С2, поэтому во время действия пачки на выходе DD1.2 лог.0. В паузе между пачками напряжение на входе элемента DD1.2 достигает порога переключения, этот элемент лавинообразно переключается (за счет положительной обратной связи через конденсатор С2) в состояние 1. В результате в паузе между пачками на выходе 8 элемента DO 1.2 формируется положительный импульс, сбрасывающий счетчик DD2 в 0.
Импульсы с выхода формирователя DD1.1 поступают также на счетный вход CN счетчика DD2, в результате чего после окончания пачки счетчик устанавливается в состояние, соответствующее числу импульсов в пачке. Фронтом импульса с детектора паузы DD1.2 происходит перепись состояния счетчика в регистр DD3. Выходные сигналы регистра DD3 поступают на дешифратор DD4, в результате при приеме пачек из одного-семи импульсов на соответствующем выходе дешифратора DD4 появляется лог.1. После приема пачки из восьми импульсов лог.1 появляется на выходе О дешифратора DD4, она не используется.
Описанный шифратор собран на печатной плате из стеклотекстолита толщиной 1 мм. Размеры двусторонней платы дешифратора 42,5х45 мм, чертежи приведены соответственно на рис.3. В устройствах использованы резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы КМ-5 и КМ-6. Без переработки печатных плат можно использовать вместо микросхем К561ИЕ8, К561ЛЕ10и К561ИД1 соответствующие микросхемы серии К176, однако ие все из них могут нормально работать при напряжении питания 4,5 В, возможно, что его придется увеличить до 9 В. Если микросхему К176ПУЗ заменить на К561ПУ4 (эта замена также возможна без изменения рисунка печатной платы), напряжение питания можно будет выбрать в диапазоне 3...15 В.
Микросхему К561ИЕ10 (КР1561ИЕ10) в дешифраторе можно заменить на К561ИЕ11, К176ИЕ1, К176ИЕ2, микросхема К561ИР9 заменяется на К176ИРЗ, однако эти замены требуют переработки схем и печатных плат (рис.4). Кроме того, неинвертирующие элементы микросхемы К176ПУЗ можно заменить на элементы других микросхем, как это описано во втором разделе книги. Микросхему К561ИЕ8 можно заменить на К561ИЕ9, в этом случае число команд уменьшится до пяти.
Рис.4
Сборку системы и ее настройку рекомендуется проводить в следующей последовательности.
На плате шифратора подбором резисторов R 1 и R2 установить частоту импульсов 180...220 Гц со скважностью, близкой к 2. При отсутствии осциллографа можно воспользоваться высокоомным вольтметром постоянного тока - среднее напряжение на выводе 9 DD1.2 должно быть равно половине или быть несколько меньше половины напряжения питания. Точное значение частоты особой роли не играет, а скважность следует выдержать.
Далее можно проверить правильность генерации пачек, нажимая поочередно кнопки SB1-SB7. При этом на выходе 10 DD1.3 должны быть пачки из 1-7 импульсов, если кнопки не нажимать, число им пульсов в пачках должно быть 8. При отсутствии осциллографа о правильности генерации пачек можно судить по среднему напряжению на выходе DD1.3 - при пачках из восьми импульсов оно должно составлять 40 % от напряжения источника питания, при семи импульсах - 39 %, при шести - 37,5 %, при пяти - 36 %, при четырех - 33 %, при трех - 30 %, при двух - 25 %, при одном импульсе в пачке-17%.
Затем нужно собрать дешифратор и соединить между собой выход шифратора и вход дешифратора. В дешифраторе следует убедиться в прохождении импульсов через формирователь DD1.1, их форма и скважность не должны заметно измениться, и в правильности работы детектора паузы - длительность положительных импульсов на выводе 6 элемента DD1.2 должна быть около периода входных импульсов, среднее напряжение на этом выводе при отсутствии передачи команд (т.е. при подаче пачек из восьми импульсов) должно составлять около 10 % от напряжения питания, при нажатии кнопки SB1 - 33 %. При необходимости длительность указанного импульса установить подбором R2.
Далее, формируя в шифраторе пачки из одного-семи импульсов, следует убедиться, что при этом на соответствующем входе микросхемы DD4 дешифратора и на его выходах появляются потенциальные сигналы с уровнем лог. 1. Для надежности последнюю проверку целесообразно повторить, увеличив и уменьшив емкость конденсатора С1 шифратора на 20 %, для чего параллельно с ним установить конденсатор 1300 пФ, затем последовательно 0,033 мкФ. Такая проверка гарантирует сохранение работоспособности устройства при колебаниях температуры и напряжения питания.
Литература
1. С.А.Бирюков. Цифровые устройства на МОП- интегральных микросхемах. М. Радио и связь. 1996 г.
Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
Смотрите другие статьи раздела Аппаратура радиоуправления.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота
15.02.2026
Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы.
Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>
NASA тестирует инновационную технологию крыла
15.02.2026
Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление.
В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>
Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга
14.02.2026
Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность.
Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге.
Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций.
Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>
Случайная новость из Архива Память V9 QLC NAND 9-го поколения
15.09.2024
Компания Samsung начала массовое производство нового поколения флеш-памяти V9 QLC NAND 9-го поколения. Это событие обещает революционизировать рынок твердотельных накопителей (SSD), сделав их не только более производительными, но и доступными по цене. V9 QLC объединяет в себе последние достижения в области полупроводниковых технологий и нацелен на повышение плотности хранения данных, скорости работы и энергоэффективности.
Основной инновацией V9 QLC является использование технологии Can Hole Etching, которая позволила добиться рекордного количества слоев в NAND-памяти - 280. Для достижения этого результата инженеры Samsung применили архитектуру двойного стека, что делает новую память самой плотной и производительной на рынке. Применение предыдущих наработок из серии TLC 9-го поколения дало возможность увеличить плотность V9 QLC на 86% по сравнению с предыдущим поколением QLC.
Samsung также внедрила технологии Designed Mold и Predictive Program, что позволило увеличить производительность хранения данных на 20% и улучшить скорость ввода/вывода данных на 60%. Эти инновации позволяют достигнуть высочайших показателей работы твердотельных накопителей в сегменте массового потребления.
Еще одной важной особенностью нового поколения является снижение потребления энергии. Технология Low-Power Design позволяет снизить напряжение, необходимое для управления ячейками NAND, что уменьшает потребление энергии на 30% при чтении данных и на 50% при записи. Это особенно важно для серверных решений и мобильных устройств, где энергоэффективность играет ключевую роль в продлении срока службы батареи.
Samsung планирует использовать V9 QLC 9-го поколения не только в стандартных твердотельных накопителях для персональных компьютеров, но и в памяти UFS для мобильных устройств. Важно отметить, что новая память будет предложена поставщикам облачных услуг как серверное решение, что повысит эффективность и экономичность дата-центров.
С 280 слоями, V9 QLC от Samsung превосходит решения конкурентов как по плотности, так и по производительности. Например, плотность хранения данных V9 составляет 19,5 Гбит/мм2, что почти на 50% выше, чем у лучшего на данный момент конкурента - 232-слойного QLC от YMTC. Производительность V9 также на 33% выше, что позволяет достичь рабочих скоростей до 3,2 Гбит/с, делая его лучшим решением для серверов и высокопроизводительных систем.
Внедрение технологии V9 QLC позволит Samsung значительно снизить стоимость накопителей - на почти 50%. Более того, производительность новых твердотельных накопителей станет сопоставимой с бюджетными решениями, использующими TLC NAND, что сделает V9 QLC NAND идеальным выбором для массового рынка.
Флеш-память V9 QLC NAND 9-го поколения от Samsung открывает новые возможности для хранения данных. Благодаря улучшенной плотности, высокой производительности и энергоэффективности, эта память может стать основой для будущих решений в области облачных технологий, серверных систем и мобильных устройств. Снижение стоимости также сделает SSD доступнее для широкого круга пользователей, что может изменить рынок хранения данных в ближайшие годы.
|
Другие интересные новости:
▪ Капсула SpaceX впервые использована повторно
▪ Найден молекулярный путь для критических случаев COVID-19
▪ Фронтальные камеры для смарфонов 1080p, 60 кадров в секунду
▪ Водородный электровелосипед YouOn
▪ Автономный сельскохозяйственный погрузчик Loadix
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Крылатые слова, фразеологизмы. Подборка статей
▪ статья Мотоплуг. Чертеж, описание
▪ статья В каком возрасте чаще всего происходит усыновление в Японии? Подробный ответ
▪ статья Полынь-абсент. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Применение гиратора в резонансных усилителях и генераторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Межблочные соединительные кабели высокого качества. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026