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인기 있는 라디오 기술 문헌에는 크리스마스 트리 장식, 장식 마스크 조명 및 명소를 위한 다양한 조명 효과를 만들 수 있는 많은 마이크로칩 기계가 설명되어 있습니다. 이러한 자동 장치의 기본은 신호등 모델에서와 같이 클럭 생성기의 펄스에 의해 제어되는 동일한 트리거입니다. 하나의 논리적 상태에서 다른 논리적 상태로 전환하는 트리거는 의도한 조명 효과를 생성하는 출력 신호로 여러 백열 램프(또는 화환)의 전원 회로를 제어합니다.

우리는 효과를 생성하는 간단한 기계를 실험적 검증을 위해 제공합니다 "러닝 섀도우"(그림 1, a).

이 장치는 요소 DD1.1 및 DD1.2의 펄스 발생기, 인버터 DD1.4, D 플립플롭 DD2.1 및 DD2.2를 계산하는 요소, DD2이 아닌 요소 3.1I의 논리 노드로 구성됩니다. -DD3.4 및 컬렉터 회로에 HL1-HL4 백열 램프가 있는 트랜지스터 VT1-VT4. 트리머(또는 가변) 저항 R1은 1 ... 2Hz 내에서 클록 생성기의 주파수를 원활하게 변경할 수 있습니다.

직렬로 상호 연결된 K155TM2(DD2) 마이크로 회로의 두 트리거는 발생기에서 입력으로 오는 펄스의 이진 카운터를 형성합니다. 결과적으로 첫 번째 트리거의 출력에서 ​​펄스 주파수는 절반 미만이고 두 번째 출력에서는 3.1배 미만입니다. 카운터 트리거의 논리적 상태의 디코더로 작동하는 요소 DD3.4-DD1는 특정 순서로 백열 램프를 켜는 신호를 형성합니다. HL3.1 램프는 트랜지스터 VT1을 여는 DD3.1 요소의 출력에 높은 수준의 전압이 나타날 때 켜집니다. 이 상태에서 이 논리 요소는 입력 중 하나에서 낮은 전압 레벨에 있을 수 있습니다. 즉, 트리거 중 하나가 1 상태에 있는 기간 동안입니다. 두 트리거가 모두 단일 상태이면 DD1 요소의 출력이 저전압이 되고 트랜지스터 VTXNUMX이 닫히고 램프 HLXNUMX이 꺼집니다.

우리는 그림 1에 표시된 그래프에 따라 자동 장치의 작동을 전체적으로 분석합니다. 1b. 전원을 켠 후 초기 순간에 카운터의 D 플립플롭이 3 상태로 판명되었다고 생각합니다. 결과적으로 HL3.1-HL3.3 램프는 그 당시 DD1-DD3 요소의 출력에 높은 수준의 전압이 나타나 트랜지스터 VTXNUMX-VTXNUMX을 열었기 때문에 켜졌습니다.

전면이 있는 발전기의 첫 번째 펄스는 트리거 DD2.1을 단일 상태로 전환했습니다. 즉시 유사한 상태로 전환되고 DD2.2를 트리거합니다. 따라서 HL1 램프가 꺼지고(DD3.1 요소의 출력에 낮은 전압 레벨이 나타남) HL4 램프가 켜졌습니다(DD3.4 요소의 출력에 높은 전압 레벨이 나타남). 두 번째 펄스는 트리거 DD2.1을 2.2 상태로 전환했습니다(트리거 DD2는 단일 상태로 유지됨). 이제 HL3 램프가 꺼지고 나머지가 빛납니다. 세 번째 펄스는 첫 번째 트리거를 단일 상태로 전환하고 두 번째 트리거를 4으로 전환합니다. 이것은 HLXNUMX 램프가 꺼지고 나머지는 켜져 있음을 의미합니다. 네 번째 펄스에서 두 카운터 트리거는 모두 XNUMX 상태이고 HLXNUMX 램프가 꺼집니다.

바이너리 카운터의 입력에 나타나는 다섯 번째(그런 다음 아홉 번째, 열세 번째 등) 펄스부터 시작하여 설명된 오토마톤 주기가 반복됩니다. 그리고 램프를 화환으로 배열하면 희미한 램프가 "달리는 그림자" 효과를 만듭니다.

이러한 자동 장치를 사용하면 DD3.1-DD3.4 요소의 출력과 해당 제한 저항 R2-R5 사이에서 인버터가 있는 다른 K155LAZ 칩의 요소를 켜면 "달리기" 효과를 얻을 수도 있습니다. (요소 DD1.3과 유사). 그런 다음 기계 작동의 각 사이클에서 하나의 램프만 깜박이고 "불"이 화환을 따라 "달리게" 됩니다. "불"의 이동 속도가 빠를수록 클록 생성기의 주파수가 높아집니다.

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