ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Um conversor de código econômico para um indicador de sete elementos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia digital Uma das tarefas importantes que os desenvolvedores de equipamentos eletrônicos enfrentam hoje, tanto profissionais quanto radioamadores, é a redução total de seu consumo de corrente. Esse problema pode ser resolvido de diferentes maneiras: tanto usando microcircuitos econômicos quanto criando novas soluções de circuitos que exigem um número menor deles. O autor do artigo publicado atinge o objetivo de ambas as maneiras. No artigo de Yu Krivosheev "Binary Code Digital Signal Converter", publicado na coletânea "To Help the Radio Amateur", no. 108 (M.: Patriot, p. 23), foi descrito um dispositivo que permite utilizar dois indicadores de sete elementos para exibir 16 estados de um código binário de quatro bits. O dispositivo usa dois conversores de código * K514ID2, que consomem uma corrente significativa (50 mA cada). Consegui montar um aparelho com as mesmas funções em um conversor de código, aliás, menos "guloso". Um diagrama de uma das opções do dispositivo é mostrado na fig. 1. Os sinais para o conversor de código DD3 não vêm diretamente, mas da saída de um somador DD2 de quatro bits. Um nó auxiliar é montado nos elementos DD1.1 -DD1.3, que compara o código de entrada com o código do número 10. O código de entrada é exibido por dois indicadores de sete elementos HG1 e HG2, correspondentes às unidades e dezenas dígitos. O indicador HG2 mostra apenas o número 1. Os sinais de entrada do nó são alimentados nas entradas A1, A2, A4, A8 do somador DD2. Se na entrada houver um sinal com número de código menor que dez, a saída do elemento DD1.3 é baixa. Nas entradas B1, B2, B4, B8, este também é um nível baixo, então os sinais de entrada passam para o decodificador DD3 inalterados. Quando um código de números de 10 a 15 aparece na entrada do conversor, ocorre um nível alto na saída do elemento DD1.3. As entradas B1, B2, B4, B8 do somador DD2 agora recebem o código número 6. O decodificador DD3, assim, recebe o código para a soma do número de entrada e seis. Para um código binário de quatro bits, somar seis equivale a subtrair dez. Ao mesmo tempo, o indicador HG1 exibe números de 0 a 5. A tensão de alto nível da saída do elemento DD1.3 abre o transistor VT1, como resultado do indicador HG2 mostra um. Neste conversor, todos os três microcircuitos consomem uma corrente total de cerca de 75 mA. Em vez do somador K155IMZ, não é apenas possível, mas até desejável, do ponto de vista da redução do consumo de energia, usar o microcircuito K555IM6 (o consumo de corrente diminuirá em mais 20 mA). Deve-se apenas levar em consideração que sua pinagem possui diferenças. O dispositivo é viável sem o uso de um somador. Comparando os códigos binários de números de 0 a 15 com os códigos de números que devem ser alimentados no conversor de código DD3, pode-se notar as seguintes características da conversão. Primeiro, o sinal de bit menos significativo deve ser alimentado na entrada do conversor de código sem alteração. Em segundo lugar, os sinais do segundo e quarto dígitos de um número binário, se corresponderem a números decimais de 10 a 15, devem ser invertidos. Essas considerações fundamentam a operação de outra versão do conversor. Na fig. 2 mostra um fragmento do diagrama do conversor de código com alterações. Os elementos DD1.1 e DD2.1 desempenham a mesma função que os elementos DD1.1-DD1.3 na versão anterior do conversor. Enquanto na entrada do conversor existe um código de número menor que 10, um nível alto está ativo na saída do elemento DD1.1, e um nível baixo está na saída do elemento DD2.1, acionado pelo inversor. Neste momento, os elementos DD2.3 e DD2.4 funcionam como repetidores. Se um código de um número de 10 a 15 for aplicado na entrada do conversor, a saída do elemento DD1.1 será um sinal de nível baixo, a saída do inversor DD2.1 será alta, então os elementos DD2.3 .2.4 e DD1.2 invertem os sinais do quarto e segundo dígitos que chegam a eles, respectivamente. O sinal do terceiro dígito é formado de maneira especial usando o elemento AND-OR-NOT DD2.2 e o inversor DD2.2. O elemento DD4 gera um nível alto na saída se for aplicado à entrada do conversor o código de números 7-14, 15 ou 55. Esta versão do conversor consome menos de 555 mA. Em vez do K11LR155, em casos extremos, é permitido usar o chip K1LR50 (o consumo de corrente aumentará em mais de XNUMX mA). * Os leitores, especialmente os inexperientes, podem ficar confusos com tal "incidente": o dispositivo em questão - um conversor de código - é montado em dois (ou um) chips conversores de código. Essa contradição é aparente. É causado pelo fato de o microcircuito K514ID2, em particular, ter um nome bem estabelecido na prática e aceito na literatura técnica - "conversor de código". Uma contradição semelhante - para comparação: o contador de pulso em dois contadores K1561IE20. Observamos de passagem que alguns radioamadores acreditam erroneamente que todos os microcircuitos do grupo ID são decodificadores. Na verdade, o decodificador é um dispositivo digital, no qual cada valor de trabalho do código de entrada corresponde a uma saída ativada. Para um conversor de código, cada código de entrada ativa, via de regra, duas ou mais saídas, ou seja, a saída também é um código. Muitos livros de referência também pecam com essa imprecisão. Autor: A. Shitov, Ivanovo; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção Tecnologia digital. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Teor alcoólico da cerveja quente
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