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인코더 체계는 "원격 제어 인코더 및 디코더".

디코더 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 음의 극성 입력 펄스 패킷은 R1, C1, DD1.1 요소에 조립된 셰이퍼에 공급됩니다. 이러한 셰이퍼는 적분 회로와 슈미트 트리거의 특성을 가지고 있습니다. 출력에서 펄스는 입력 펄스에 비해 다소 지연되고 입력 펄스 전면의 가파른 정도에 관계없이 가파른 전면을 가지며 또한 이 셰이퍼는 짧은 지속 시간의 임펄스 노이즈를 억제합니다.

간단한 원격 제어 시스템 디코더
Pic.1

요소 DD1.1의 출력에서 ​​펄스는 일시 중지 감지기로 공급됩니다. R2, C2, VD1, DD1.2 요소에 조립됩니다. 일시 정지 감지기의 작동은 그림 2에 나와 있습니다(다이어그램 DD1:7 및 DD1:6).

간단한 원격 제어 시스템 디코더
Pic.2

팩의 첫 번째 음의 펄스는 다이오드 VD1을 통해 요소 DD1.2의 입력으로 전환되어 상태 6으로 전환됩니다. 펄스 사이의 일시 중지에서 커패시터 C2는 저항 R2를 통해 흐르는 전류에 의해 점차적으로 충전됩니다. 그러나 전압은 이 소자의 스위칭 임계값에 도달하지 않습니다. 다이오드 VD1을 통한 각 후속 입력 펄스는 커패시터 C2를 빠르게 방전하므로 출력 DD1.2 log.0에서 팩 작동 중에. 버스트 사이의 일시 중지에서 DD1.2 요소의 입력 전압이 스위칭 임계값에 도달하면 이 요소는 눈사태처럼 상태 2로 전환됩니다(커패시터 C1를 통한 포지티브 피드백으로 인해). 결과적으로 버스트가 발생하면 DO 8 요소의 출력 1.2에 양의 펄스가 형성되어 카운터 DD2를 0으로 재설정합니다.

셰이퍼 DD1.1의 출력에서 ​​나오는 펄스는 카운터 DD2의 카운팅 입력 CN에도 공급되며 그 결과 팩이 끝난 후 카운터는 펄스 수에 해당하는 상태로 설정됩니다. 팩에서. 일시 중지 감지기 DD1.2의 펄스 전면은 레지스터 DD3의 카운터 상태를 다시 씁니다. DD3 레지스터의 출력 신호는 DD4 디코더에 공급되므로 결과적으로 4 ~ 1 펄스의 버스트를 수신하면 DD1 디코더의 해당 출력에 log.4이 나타납니다. XNUMX개의 펄스 버스트를 수신한 후 log.XNUMX은 디코더 DDXNUMX의 출력 O에 나타나며 사용되지 않습니다.

설명된 엔코더는 두께 1mm의 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 조립됩니다. 양면 디코더 보드의 치수는 42,5x45mm이며, 도면은 각각 도 3에 도시되어 있다. 이 장치는 저항 MLT-0,125, 커패시터 KM-5 및 KM-6을 사용했습니다. 인쇄 회로 기판을 처리하지 않고 미세 회로 K561IE8, K561LE10 및 K561ID1 대신 K176 시리즈의 해당 미세 회로를 사용할 수 있지만 모두 4,5V의 공급 전압에서 정상적으로 작동하는 것은 아니므로 증가시켜야 할 수 있습니다. ~ 9 V. K176PUZ 마이크로 회로가 K561PU4로 교체되는 경우(이 교체는 PCB 패턴을 변경하지 않고도 가능함) 공급 전압은 3...15 V 범위에서 선택할 수 있습니다.

디코더의 K561IE10(KR1561IE10) 칩은 K561IE11, K176IE1, K176IE2로 교체할 수 있고 K561IR9 칩은 K176IRZ로 교체할 수 있지만 이러한 교체에는 회로 및 인쇄 회로 기판 처리가 필요합니다(그림 4). 또한 책의 두 번째 섹션에 설명된 대로 K176PUZ 마이크로 회로의 비반전 요소를 다른 마이크로 회로의 요소로 교체할 수 있습니다. K561IE8 칩은 K561IE9로 교체할 수 있으며 이 경우 명령 수가 XNUMX개로 줄어듭니다.

간단한 원격 제어 시스템 디코더
Pic.4

시스템을 조립하고 다음 순서로 구성하는 것이 좋습니다.

인코더 보드에서 저항 R 1 및 R2를 선택하여 펄스 주파수를 180 ... 220Hz로 설정하고 듀티 사이클은 2에 가깝습니다. 오실로스코프가 없으면 고저항 DC 전압계를 사용할 수 있습니다. 핀 9 DD1.2의 평균 전압은 절반과 같거나 공급 전압의 절반 미만이어야 합니다. 주파수의 정확한 값은 특별한 역할을 하지 않으며 듀티 사이클을 유지해야 합니다.

그런 다음 SB1-SB7 버튼을 차례로 눌러 팩 생성의 정확성을 확인할 수 있습니다. 동시에 출력 10 DD1.3에는 1-7 펄스의 버스트가 있어야 하며 버튼을 누르지 않으면 버스트의 펄스 수는 8이어야 합니다. 오실로스코프가 없는 경우 올바른 생성 버스트의 수는 DD1.3의 출력에서 ​​평균 전압으로 판단할 수 있습니다. 40개의 펄스 팩일 때 전원 공급 장치 전압의 39%, 37,5개의 펄스 - 36%, 33개 - 30%, 25개 - 17%, XNUMX개 - XNUMX%, XNUMX개 - XNUMX%, XNUMX개 - XNUMX%, 한 팩에 하나의 임펄스 - XNUMX%.

그런 다음 디코더를 조립하고 인코더의 출력과 디코더의 입력을 연결해야 합니다. 디코더에서 펄스가 DD1.1 셰이퍼를 통과하고 모양과 듀티 사이클이 눈에 띄게 변경되지 않아야 하며 일시 중지 감지기가 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다(DD6의 핀 1.2에서 양의 펄스 지속 시간). .10 요소는 입력 펄스의 주기에 관한 것이어야 하며 명령 전송이 없을 때(즉, 1개 펄스의 버스트가 적용될 때) 이 출력에서의 평균 전압은 SB33 버튼을 누를 때 공급 전압의 약 2%여야 합니다. 눌렀습니다 - XNUMX%. 필요한 경우 RXNUMX를 선택하여 지정된 펄스의 지속 시간을 설정합니다.

또한 엔코더에서 4~1개 펄스의 버스트를 형성할 때 동시에 로그 레벨의 잠재적 신호가 디코더 칩 DD1의 해당 입력과 해당 출력에 나타나는지 확인해야 합니다. 20. 신뢰성을 위해 1300pF 커패시터가 병렬로 설치된 다음 0,033μF가 직렬로 설치된 인코더 커패시터 CXNUMX의 커패시턴스를 XNUMX% 증가 및 감소시켜 마지막 검사를 반복하는 것이 좋습니다. 이러한 점검은 장치가 온도 및 공급 전압의 변동에 따라 작동 상태를 유지하는지 확인합니다.

문학

1. S.A. 비류코프. MOS 집적 회로를 기반으로 하는 디지털 장치. M. 라디오 및 통신. 1996년

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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