ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA VCO no chip K0308018. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador Um antigo e indesejado mouse de computador Genius de dois botões, modelo CG1402002889, foi equipado com uma placa de circuito com um controlador em um chip K0308018. Infelizmente, nenhuma informação útil sobre este microcircuito foi encontrada na Internet, então experimentos simples foram realizados para descobrir se havia alguma possibilidade de usar este microcircuito para uma finalidade diferente. Uma tensão de 5 V foi aplicada à placa do mouse do computador de uma fonte de alimentação de laboratório. Usando um osciloscópio, um sinal retangular com amplitude de cerca de 5 V a uma frequência de 5 kHz foi detectado no pino 66 desse microcircuito. Verificou-se que a frequência do sinal neste pino depende da tensão no pino 16, que foi ajustada usando um resistor de 270 kΩ instalado entre este pino e a linha de alimentação positiva. Como resultado dos experimentos, apareceu um circuito oscilador controlado por tensão (VCO), cuja frequência de saída pode ser alterada um milhão de vezes com um resistor variável sem intervalos de comutação. O esquema do dispositivo é mostrado na fig. 1. A frequência do gerador é definida por um resistor variável R1. Quanto maior a tensão no pino 16 do chip DD1, maior a frequência do sinal de saída. A uma tensão de 0,54 V - a frequência é de 10 Hz, a 0,74 V - 1000 Hz, a 0,87 V - 10 kHz, a 1,06 V - 50 kHz, a 1,2 V - 100 kHz. A forma do sinal é um meandro retangular. Neste último caso, uma diminuição na tensão de alimentação de 5 para 3,3 V leva a uma diminuição na frequência de 100 para 72 kHz. Com a posição superior do controle deslizante R1 do resistor variável de acordo com o diagrama, a tensão mínima do dispositivo na qual a operabilidade é mantida é de 0,9 V, enquanto a frequência do sinal de saída é de 31 Hz. Com uma tensão de alimentação de 5 V, uma frequência de 100 kHz e sem carga, o consumo de corrente é de 12 mA. A uma frequência de 0,1 Hz, o gerador consome uma corrente de 3 ... 7 mA. Com um aumento na temperatura da caixa do microcircuito para 80оCom a frequência de saída do gerador aumenta em 1 ... 2%.
A saída do gerador (pino 5 DD1) é de resistência relativamente alta, então o sinal para a carga é alimentado através de um amplificador push-pull de buffer montado nos transistores VT1, VT2. Um indicador em um LED HL1 de duas cores e dois cristais é conectado à saída do amplificador, que brilha em verde em um nível baixo da tensão de saída e vermelho em um nível alto. A cintilação do LED é perceptível em uma frequência de até 30 Hz, após o que a cor do brilho torna-se amarelo-laranja. Os resistores R11, R12 limitam a corrente através do LED. O diodo VD1 juntamente com o elo fusível FU1 protege o dispositivo da inversão de tensão da fonte de alimentação, que pode ocorrer quando a estrutura é operada a partir de uma fonte de alimentação de laboratório durante o seu estabelecimento. Capacitores C1, C2, C4 - circuitos de alimentação de bloqueio. O capacitor C3 suprime o ruído e a interferência na entrada de controle do chip DD1. Com exceção do resistor variável, LED e fusível, todas as partes do gerador são montadas em uma placa de circuito de 26x50 mm (Fig. 2). Placa usada de um mouse desmontado. As abas desnecessárias na placa são cortadas. Peças e faixas desnecessárias removidas. Novas conexões são feitas com fios de montagem finos, para algumas das conexões os condutores impressos restantes são usados. Alguns dos elementos são instalados do lado da fiação.
São usados resistores fixos R2-23 ou importados, variáveis - SP3-9a, SP4-1. Para ajustar suavemente a frequência em série com o resistor R2, você pode instalar um resistor variável com resistência de 1 ... 4,7 kOhm em uma conexão reostática. O capacitor C1 é um óxido importado de tamanho pequeno, o restante é filme ou cerâmica, por exemplo, K10-17, K10-50. O diodo KD208A pode ser substituído por qualquer uma das séries KD209, KD212, KD243, KD247, Sh400x, FR15x. Substituindo o transistor KT3107D - qualquer uma das séries KT3107, KT6112, KT6115, KT668, KT684, 2SA910, SS9012. O transistor KT3102IM pode ser substituído por qualquer uma das séries KT3102, KT6111, KT6114, KT645, KT660, KT683, 2SC1815, SS9013. O LED L-937EGW com cristais vermelhos e verdes pode ser substituído por qualquer similar, de preferência com maior saída de luz, por exemplo L-57EGW. Dependendo dos requisitos específicos para a saída do dispositivo, em vez de um amplificador baseado nos transistores VT1, VT2, você pode conectar, por exemplo, a entrada de um microcircuito CMOS ou TTLSh. Não é necessário aplicar tensão na entrada de controle do chip DD1 do divisor de tensão resistiva mostrado no diagrama. A fonte da tensão de controle pode ser qualquer sensor de quantidade não elétrica, por exemplo, um sensor de luz, umidade, temperatura, mas a tensão de controle não deve ser maior que a tensão de alimentação do dispositivo. Com uma tensão de alimentação de 5 V e uma tensão de comando superior a 3,2 V, a geração é interrompida. Com uma tensão de controle de 2,9 V, a frequência de pulso de saída é de cerca de 2,6 MHz e o consumo de corrente é de 55 mA. Como os parâmetros do microcircuito K0308018 eram desconhecidos, esse modo de operação foi testado por um curto período de tempo. Autor: A. Butov Veja outros artigos seção Designer de rádio amador. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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