メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

コードコンバーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線初心者

記事へのコメント 記事へのコメント

コードコンバータは、ある形式の数値を別の形式に変換するために使用されます。 それらの入力変数と出力変数は互いに一意に関連しています。 この接続は、テーブルまたは論理関数を切り替えることによって定義できます。

エンコーダは、単一信号を n ビットのバイナリ コードに変換します。 0 進数を 9 進数に変換するための情報入力装置 (コントロール パネル) に最もよく使用されます。 リモコンに 9 から 1 まで刻印された 2 キーがあるとします。どれかを押すと、単一の信号 (XO-XXNUMX) がエンコーダー入力に送信されます。 この XNUMX 進数のバイナリ コード (YXNUMX、YXNUMX、...) がエンコーダの出力に表示されます。 スイッチング テーブルからわかるように、この場合は XNUMX 個の入力と XNUMX 個の出力を持つコンバータが必要です。

XNUMX進数 Y8 Y4 Y2 Y1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1

出力 Y1 では、奇数キー X1、X5、X7 のいずれかが押されると、ユニットが表示されます。 ×9. X1、つまり Y1=X5\/X7\/X9\/X2\/X2。 他の出力の場合、論理式は次のとおりです。 Y6=X7\/X4\/X4\/X5; Y6==X7\/X8\/X8\/X9; Y1=XXNUMX\/XXNUMX。 したがって、エンコーダには XNUMX つの OR 要素 (XNUMX 入力、XNUMX つの XNUMX 入力、および XNUMX 入力) が必要になります。 XNUMX.

コードコンバーター
図。 1

デコーダ 入力のコードを出力の 155 つだけの信号に変換します。 デコーダは、制御装置、デジタル表示システム、さまざまな回路のパルス分配器の構築などに広く使用されています。1 バイナリ コード化 8421 進コードの 2 ビットとその回路の一部をデコードするための 155 個の出力を備えた K4ID1 チップ上のデコーダ シンボル図を図 4 に示します。入力バイナリ コードは 155 つの出力のみでロー レベルに対応し、他の出力はすべてハイのままです。 デコーダは、すべてのシリーズの TTL および CMDP マイクロ回路に含まれています。 たとえば、デコーダ K1ID176 (この場合は 1 つのデコーダ) はバイナリ コードをコード「1 of 10」に変換し、K155ID1 と K16ID2 はコード「3 out of XNUMX」に変換し、KXNUMXIDZ-V はコード「XNUMX out of XNUMX」に変換します。 。 これらのマイクロ回路のピン配置を図に示します。 XNUMXとXNUMX。

コードコンバーター
図。 2

K155ID1 チップのデコーダは、200 日間のガス放出インジケーターで動作するように設計されています。 その出力はガス放電インジケータのカソード (250 進数の形式) に直接接続され、そのアノードは抵抗を介して XNUMX ~ XNUMX V の電圧の電源に接続されます。マイクロ回路は TTL レベルとは異なるため、他のマイクロ回路を接続するには追加の整合デバイスを使用する必要があります。

コードコンバーター
図。 3

K155ID4 マイクロ回路は、結合されたアドレス入力 (ピン 4 と 3) と個別のストローブ入力を備えた 13 つの 1 つのデコーダーで構成されています。 ゲートとは、特定の時点での信号の選択です。 この場合、これはゲート入力にイネーブル レベルが存在する瞬間の出力信号の外観です。 入力 A2 と A3 の両方にローレベルがある場合、スキームによる最上位デコーダの出力 (その数は入力コードと等価に対応します) はローになります。 下位の(スキームに従って)デコーダの場合、次の条件が必要です: A1==4 および A0==3。 図 XNUMXb は、このチップをストローブ入力を備えた XNUMX つの出力のデコーダとして使用する方法を示しています。

K155IDZ チップ上のデコーダには、8421 コードの番号を受信するための 16 つの入力と 1 の出力があります。 2 つのストローブ入力 (信号を送信するには A32 と A4 に低レベルを適用する必要があります) により、マイクロ回路を組み合わせて 64 個の出力用のデコーダを得ることができます。 XNUMX、XNUMX出力(XNUMXチップ必要)など

コードコンバーター
図。 4

BCD から 155 セグメントインジケーターコードへのコンバーター。 スコアボードやコンソールの数字は原則として1進数で表示されます。 これを行うには、K200ID5 チップ上のデコーダとガス放電インジケータを併用できますが、電源の電圧 (0 V) が比較的高いため、アマチュア無線の練習でこのようなインジケータを使用することは望ましくありません。 現在では、超小型回路と同じ電圧で動作する、いわゆる 1 セグメント LED および液晶インジケータが普及しています。 これらでは、図​​ 9 に示すように、8421 つの要素によって表示が行われます。インジケーターの各要素に制御電圧を印加して、インジケーターを点灯 (LED インジケーター) したり、色を変化させたり (LCD インジケーター) することで、次のことができます。 5 進数 XNUMX、XNUMX、...、XNUMX のイメージを取得します。XNUMX セグメント インジケーターの具体的な種類については後ほど説明します。 バイナリ コード化された XNUMX 進コードから XNUMX セグメントのインジケータ コードへの変換を表に示します。 いくつかの超小型回路、つまり XNUMX コードから XNUMX セグメント コードへのコンバータのピン配置を図に示します。 XNUMX.

コードコンバーター
図。 5

TTL 入力信号を受信するのは、K514 シリーズのマイクロ回路ではありません。 G信号は低電圧表示を消すために使用されます。 通常動作中は、信号レベル G=1 です。 K514 チップ上のデコーダは、別個のアノードを持つ LED インジケーターで動作し、K514ID2 では別個のカソードを持つ LED インジケーターで動作します。 K514ID2 デコーダは電流制限抵抗器 (200 ~ 500 オーム) を介してインジケーターに接続されており、最初のデコーダにはそのような抵抗器がケース内にあります。

番号 8 4 2 1 a b c d e f g
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

マイクロ回路 K176ID2 および K176IDZ は、出力メモリ レジスタを備えたコード コンバータです。 情報は、入力 S に加えられるクロック信号のエッジでメモリに書き込まれます (この場合、入力 K=0 の信号)。 K=1 の場合、デコーダはブロックされます。 これらのデコーダの出力コードは、M=0 でダイレクト、M=1 でリバースになります。 デコーダは、液晶および発光インジケータで動作するように設計されています。 また、(電流制限が 9 ~ 12 mA であるため) グローの輝度を下げて、電源電圧 2 ~ 3 V の LED インジケータでも動作します。

マルチプレクサ パラレルデジタルコードをシリアルデジタルコードに変換するノード。 これは、指定された数の情報信号を順次問い合わせて、それらを XNUMX つの出力に転送するために使用されます。

コードコンバーター
図。 6

6つの情報入力を持つマルチプレクサのシンボルとその回路図を図に示します。 XNUMX. その情報入力 D の論理レベルは、そのようなデバイスの出力 Q に送信されます。i、バイナリ コードの番号 ID がアドレス入力 A1 A2 に設定されます。 概略図から次のことがわかります。

Q=D0(-A1)(-A2)\/D1A1(-A2)\/D2(-A1)A2\/D3A1A2.

入力する情報の数は増やすことができますが、アドレスの語長も長くなります。

作者: -=GiG=-, gig@sibmail; 出版物: cxem.net

他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

携帯電話 LG U880 16.05.2006

初めて LG-U880 デバイスが 3GSM 展示会の枠内で公開されました。

このモデルは、クラムシェル フォーマットのスタイリッシュな 3G 音楽電話の一例です。 これは、すべての 3G デバイスの中で最もエレガントです。 薄さわずか18,2mm、重さ99g。 機能の中で - 20 曲をさまざまな形式 (MP3、AAC、MIDI、AMR、WAV) でメモリに保存する機能、プレーヤーを制御するサイド ボタン、ビデオ電話のサポート、1,3 メガピクセルのカメラ、2 インチ LCD ディスプレイ176x220 ピクセルの解像度と 262 色のサポート、75 MB の内部メモリ。

Transflash (MicroSD) カードを使用すると、使用可能なメモリ容量を増やすことができます。 さらに、U880 には Bluetooth および USB インターフェイスが装備されています。 バッテリー寿命は、アクティブ モードとスリープ モードでそれぞれ 244 分 / 297 時間です。

デバイスの外観にはいくつかのオプションがあります。 有名なイタリア人デザイナー、ロベルト・カヴァリがそのうちの XNUMX つのデザインに取り組みました。

その他の興味深いニュース:

▪ メカニカルフライ

▪ 映画メディア

▪ 効率的な摩擦電気発生器

▪ 証拠としての犯罪者の脳

▪ QuantumScape の高度な EV バッテリー

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 栽培植物と野生植物。 記事の選択

▪ 記事 将軍たちは常に最終戦争に備えています。 人気の表現

▪ 記事 最初の米はどこで栽培されましたか? 詳細な回答

▪ 記事ドクター-性科学者。 仕事内容

▪ 記事 家庭用深水ポンプの簡易機械です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 鏡には何回反射しますか? 物理実験

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024