Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Дешифратор простой системы телеуправления. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аппаратура радиоуправления

Комментарии к статье 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.

Дешифратор простой системы телеуправления
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).

Дешифратор простой системы телеуправления
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.

Дешифратор простой системы телеуправления
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:

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

Новый тип искусственной кожи 14.02.2019

Международная группа ученых разработала кардинально новый тип искусственной кожи. Датчики, созданные американскими и канадскими исследователями, помогут пациентам испытывать те же ощущения, которые присущи настоящей коже.

Научные сотрудники Университетов Торонто и Коннектикута работали над созданием механизма для расширения человеческих возможностей. В процессе разработок им удалось найти возможность максимально натурализовать свое творение. Специальные датчики позволят людям с трансплантацией органов чувствовать атмосферное давление, ощущать любые вибрации и влияние магнитных полей.

"Электронная кожа", как назвали свое произведение эксперты биологи и химики, направлена на помощь пациентам после ампутации конечностей. Пластичный материал, аналогичный природным кожным покровам, абсолютно эластичен, что позволяет применять его для имитации максимально широко. Датчики сделаны из силиконовых трубок, заполненных наночастицами оксида железа в жидком виде, в оболочке из медной проволоки. Такая технология позволяет датчикам отслеживать и воспринимать практически любые изменения в окружающей среде, такие как звуковые вибрации или границы магнитных полей. Такие свойства материалу преданы учеными для того, чтобы соответствующие реакции кожи-гаджета отслеживали все изменения окружающей среды и могли сообщить пациенту о возможной опасности. Прототип, представленный учеными, по стоимости не превышает пяти долларов, что дает основания предполагать его широкое распространение.

В будущем, уверены авторы разработки, на основании данной технологии будут созданы новые материалы, визуально приближенные к внешнему виду настоящей кожи. Однако для этого необходимо обеспечить их полную безопасность и биосовместимость.

Другие интересные новости:

▪ Биосенсоры для контроля заживления ран на коже

▪ Полупрозрачная новинка

▪ От хронической боли поможет нейростимуляция

▪ Ракетомобиль Honda S-Dream установил рекорд скорости

▪ Picasa обновится

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Сварочное оборудование. Подборка статей

▪ статья Хилон. Знаменитые афоризмы

▪ статья Когда начали носить первые украшения? Подробный ответ

▪ статья Деревья. Советы туристу

▪ статья ГИР на полевом транзисторе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Химический опыт

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