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Bloco de geração de dígitos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador

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O artigo descreve um exemplo de como, usando um chip ROM, você pode simplificar significativamente um dispositivo, não apenas mantendo suas capacidades, mas também expandindo-as significativamente.

Na “Rádio” nº 11 de 1981, foi publicado um artigo de V. Kosinov “Números na tela do osciloscópio”. O bloco de geração de números nele proposto distingue-se pela sua ideia original e execução criteriosa. Repeti este dispositivo e suas modificações muitas vezes com resultados consistentemente bons. Por exemplo, um relógio com indicação dos dias da semana parece muito impressionante na tela de um osciloscópio de dois feixes.

Se a operação de um dispositivo puder ser descrita usando uma tabela verdade, então ele poderá ser completamente substituído por ROM. Além disso, no bloco de geração de dígitos mencionado, não apenas o decodificador e o conversor de código, mas também ambos os registradores de deslocamento podem ser substituídos por ROM. Em que:

  • o número de microcircuitos é reduzido em pelo menos 14, portanto, a eficiência e a confiabilidade do dispositivo como um todo aumentam;
  • Os números exibidos adquirem uma aparência mais “legível” e ficam semelhantes aos caracteres formados na tela do display:
  • símbolos de código hexadecimal são exibidos;
  • torna-se possível exibir qualquer símbolo arbitrário inscrito em uma matriz de pontos 4x8;
  • É possível usar multiplexadores com saídas diretas e inversas.

O esquema do bloco de geração de dígitos melhorado é mostrado na figura.

Unidade de geração de números
(clique para ampliar)

O aparelho contém apenas nove microcircuitos (na versão original são 23). A indicação do ponto decimal não é implementada aqui, mas esta possibilidade permanece. O gerador de clock é montado nos elementos DD1.1-DD1.3. Divisores por 8 e por 5 em contadores DD2. DD3 são projetados respectivamente para formar cada dígito exibido, e a capacidade de dígitos do contador DD8 e dos multiplexadores usados ​​determinam o número total de caracteres na tela do osciloscópio. Todas as outras conversões são realizadas usando uma única ROM DS1.

Repitamos brevemente a descrição do princípio de formação de números proposto por V. Kosinov. Cada sinal é apresentado na forma de uma matriz inclinada com dimensões de 4x8 pontos (para V. Kosino - 4x7) - 8 na vertical e 4 na horizontal. A matriz é formada devido ao movimento horizontal relativamente lento do feixe, fornecido pela varredura do osciloscópio, e aos rápidos movimentos verticais que ocorrem quando o desvio vertical da tensão de saída do DAC é aplicado à entrada. formado pelos resistores R4-R11. O número de passos verticais é 8. Corresponde a um ciclo completo de operação do contador DD2. Em cada caractere existem quatro grupos verticais ligeiramente inclinados de oito pontos iluminados (estados 0, 1, 2, 3 do contador DD3), o intervalo entre os caracteres é um desses grupos extintos (estado 4 do contador DD3).

A varredura vertical de um local familiar ocorre devido ao aparecimento alternativo do 0 lógico em uma das saídas do chip DS1. Caso seja necessário extinguir algum dos pontos de familiaridade, o nível de log é definido em todas as saídas DS1. 1. Neste caso, o feixe ultrapassa a tela do osciloscópio.

Para suprimir o intervalo entre os pontos de familiaridade no estado 4 do contador DD3, a entrada CE0 comuta todas as saídas DS1 ROM para um estado de alta impedância. Na tabela 1 mostra a sequência de movimento do feixe do osciloscópio ao indicar todos os pontos da matriz e tabela. 2 - ao indicar o número 8.

Unidade de geração de números

Para gerar todos os símbolos necessários, 0s lógicos devem ser gravados na ROM nos endereços apropriados, o que determinará a posição do ponto luminoso na tela do osciloscópio. Na tabela A Figura 3 mostra os endereços relativos das células na ROM. no bit correspondente é necessário escrever 0 para destacar a posição desejada 8 da matriz, e os endereços dessas células para o número “8”.

Unidade de geração de números

O conteúdo da ROM para exibir todos os caracteres do código hexadecimal é fornecido na tabela. 4. Os cinco dígitos binários menos significativos correspondem a um caractere exibido, e o endereço deste sinal na ROM é especificado pelos próximos quatro dígitos binários. Este endereço é fornecido pelas saídas dos multiplexadores DD4-DD7.

Unidade de geração de números
(clique para ampliar)

A capacidade de memória é suficiente para descrever quatro conjuntos diferentes de 16 caracteres. Em vez do indicado no diagrama, você pode usar a ROM KR556RT17 na inclusão apropriada.

Já que o tamanho dos números é 4x7. Uma das saídas ROM do dispositivo proposto não pode ser utilizada. Para fazer isso, o resistor R4 deve ser excluído. A oitava linha inferior não será exibida.

A configuração do dispositivo se resume a estabelecer a frequência necessária do gerador de clock (elementos R1. C1) e possivelmente esclarecer a resistência dos resistores DAC (R4-R11). Com precisão aceitável, a posição do ponto na tela pode ser selecionada usando dois resistores em conexão paralela, um dos quais tem o valor mais alto mais próximo e o segundo com uma resistência de 1-20 kOhm.

Autor: A.Marievich, Voronezh

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Usando quatro capacitores baratos, você pode fornecer corrente de saída de até 250 mA e saída de -1,5 a -5 V para alimentar circuitos analógicos, por exemplo.

O LM27761 opera a 2 MHz para reduzir a impedância de saída e a ondulação de tensão. Com uma corrente de operação de 370 µA, o inversor oferece >80% de eficiência e pode ser usado em aplicações como amplificadores de potência, DACs e outros dispositivos que requerem baixo ruído de tensão de saída.

Capacidades

Inverte e regula a tensão de alimentação de entrada
Baixo ruído de saída
Consumo de corrente no modo desligado até 7 μA (tip.)
Corrente de saída até 250mA
Impedância de saída do inversor 2,5 ohm, em Vin = 5 V
Regulagem de carga de pico +- 4%
Consumo de corrente 370 uA
Frequência fixa de 2 MHz (típico) com baixo ruído
LDO PSRR 35 dB (típico) a 2 MHz com corrente de carga de 80 mA
Queda de tensão em LDO 30mV, a 100mA, Vout= -5V
Limite de corrente e proteção térmica

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Comentários sobre o artigo:

Vasily
A. Makievich, obrigado pela valente continuação do meu empreendimento. Fico feliz por suas racionalizações nesse sentido. Naqueles anos em que lidei com essa questão (existem certificados de direitos autorais), a base do microcircuito era muito mesquinha.


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