ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Interruptor eletrônico simples. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador Neste artigo, o autor apresenta aos leitores a versão original do circuito de uma chave eletrônica multiposições com botões sem travamento A publicação [1] apresentou diagrama e descrição de uma chave eletrônica com travamento dependente, que utiliza oito botões com contatos normalmente abertos que não ficam fixos na posição pressionado. O switch é montado em três microcircuitos e a ROM nele atua como um codificador de prioridade. Em [2] é mostrado que a ROM permite projetar não apenas dispositivos combinacionais (ou seja, aqueles nos quais todas as combinações de estados de entrada correspondem exclusivamente a certas combinações de estados de saída), mas também autômatos potenciais assíncronos, nos quais, graças a feedback e, como consequência, não existe essa correspondência direta com a aparência da propriedade da memória. O exemplo mais simples de tal autômato é o conhecido gatilho RS. Utilizando uma ROM com circuitos de realimentação, é possível simplificar a chave descrita em [1], eliminando dela o registro de armazenamento e atribuindo sua função à ROM. Também é possível excluir o decodificador. Se algum dispositivo em desenvolvimento exigir um switch semelhante com no máximo cinco botões, é conveniente implementá-lo na EEPROM K155REZ. O diagrama de uma variante de chave montada neste microcircuito é mostrado na Fig. 1. O nó gera dois códigos de saída. Um deles (código - “1 de 5”, nível ativo - baixo) é emitido através de cinco linhas paralelas - saídas de informação ROM DS1 - combinadas com cinco entradas de endereço ROM. Este código é adequado, em particular, para selecionar o modo de operação do dispositivo no qual o switch será construído. Deve-se notar, a propósito, que ligar os LEDs através de um resistor comum (como em [1]) pode reduzir a tensão da unidade lógica nas saídas do decodificador abaixo de 2,4 V. Portanto, resistores adicionais são fornecidos aqui para fornecer de forma confiável um tensão normal da unidade. O segundo código, se necessário, é emitido através dos três bits restantes da ROM. Este código (de qualquer tipo, como binário) pode ser usado para controlar a comutação de sinais digitais ou analógicos. A opção funciona da seguinte maneira. Em cinco células ROM conforme tabela. 1, a informação é registrada de tal forma que suas cinco linhas de saída “suportam” cinco linhas de entrada, ou seja, a entrada que corresponde ao botão pressionado recebe um nível baixo da saída e as outras quatro recebem um nível alto. Assim, a chave está em um estado estável e permanece lá após o botão ser liberado. Para os 27 endereços ROM restantes, alguns são gravados em todos os bits de informação (números FF). Portanto, quando você pressiona outro botão, primeiro há um nível baixo nas entradas de endereço tanto do primeiro botão pressionado quanto do segundo. Em qualquer endereço ROM que contenha esse nível baixo “duplo”, é escrito o número FF, que substitui zero por um na entrada que “lembrou” o nível baixo ao pressionar o primeiro botão. Como resultado, um endereço com um zero aparecerá na entrada - a partir do segundo botão pressionado, que será imediatamente “suportado” pelas informações correspondentes da saída ROM, e a chave entrará em outro estado estável. Assim, estamos falando de um dispositivo com seis estados estáveis. Cinco deles correspondem a um dos cinco botões pressionados cada, e o sexto corresponde a cinco botões em todas as entradas ROM. Para praticar, esta posição fica ociosa, pois não pode ser configurada pressionando os botões. Graças ao “suporte”, o switch não tem medo do “salto” do contato. Usando elementos adicionais, não é difícil fazer uma chave de seis estados com seis botões. Para fazer isso, você precisa gerar um nível alto na entrada CS da ROM ao pressionar o sexto botão. O inversor DD1.1 pode servir como tal (Fig. 2). O diodo VD1 é necessário para a correta formação dos códigos de saída e acendimento do sexto LED ao pressionar o botão SB6. Oito saídas ROM não são mais suficientes para gerar “1 de 6” e códigos binários, portanto, se ambas forem necessárias, a nona saída que falta é obtida usando o elemento NAND DD2.1. O procedimento para programar a ROM para esta opção de switch é apresentado na Tabela. 2. Se você deseja que a chave esteja sempre definida para um determinado estado sempre que a energia for ligada (você pode selecionar qualquer um de 5 ou 6). Um capacitor de óxido com capacidade de 10...47 μF é soldado paralelamente ao botão com o número correspondente, que, quando carregado, simula o pressionamento deste botão por um curto período de tempo imediatamente após a alimentação ser aplicada. É permitido utilizar não apenas um grupo de cinco (seis) botões, mas também dois grupos ou mais se a tarefa for fazer vários painéis de controle comutadores. Neste caso, todos os botões dos grupos adicionais são conectados em paralelo aos botões correspondentes do grupo principal. Não há prioridade neste caso. A chave entrará em um estado estável correspondente ao botão de qualquer grupo que for liberado por último. A escolha da ordem de conexão das linhas de saída é arbitrária, mas para cada opção haverá uma nova tabela de programação ROM. Na modalidade descrita, tal ordem de conexão foi escolhida para facilitar o rastreamento dos condutores na placa de circuito impresso - outra vantagem da ROM sobre a lógica rígida. Os pinos do microcircuito localizados frente a frente na caixa são conectados aos pares. Para gravar informações na ROM, você pode usar qualquer programador adequado, por exemplo, descrito em [3]. Autor: A. Brazhnikov, Penza 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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