無線電子工学および電気工学の百科事典 来年の指標を改善しました。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 I. Nechaev による記事「来年の指標」、『ラジオ』、2001 年、第 11 号、p. 54、55では、LEDインジケータを使用して来年を表示する装置が説明されました。 説明では、数字が常に光るバージョンと下位桁の数字が周期的に変化するバージョンのインジケーターが提案されました。 私は、このようなインジケーターの別のバージョン (図 8) を提案します。これは、やや複雑ですが、来年の表示の桁が桁ごとに点火され、その後スムーズに消灯することを保証します。 DD1 マイクロ回路の 1 つの論理要素は、方形パルスのマスター ジェネレーターを作成するために使用されます。その繰り返し周波数は、抵抗 R1 の抵抗とコンデンサ C10 の静電容量によって決まります。 要素 DD1,3 のピン 14 からパルスがカウンタ DD2 の計数入力 (ピン 3) に送信され、デコーダ モードで動作します。 カウンタ出力は、DD2 マイクロ回路の RS フリップフロップの S 入力に接続され、ダイオード VD5 ~ VD5 を介して VTXNUMX トランジスタのエミッタ フォロワに接続されます。 DD3 マイクロ回路のトリガ出力は、LED インジケータ HG1 および HG4 のアノードに負荷されるトランジスタ VT1 ~ VT2 のエミッタフォロアに接続されています。 装置はこのように動作します。 マスター発振器からの 1...1,5 Hz の周波数のパルスがカウンタ DD2 に供給され、出力 0 ~ 9 には連続して高い論理レベルが表示されます。 ピン 3、2、4、7 に現れるこのようなレベルは、DD3 マイクロ回路の RS フリップフロップを出力で High 論理レベル状態に転送します。 次に、これらの信号は、トランジスタ VT1 ~ VT4 のエミッタフォロワの動作を有効にします。 そして、すべてのインジケーター要素のカソードは抵抗器 R8 ~ R29 を介してトランジスタ VT5 のエミッタフォロワに接続されており、この期間中はダイオード VD5 と抵抗器 R2 を介してローレベルでオープンされているため、インジケーターの数字が順番に点灯します。最上位桁 (上位要素 HG1) から開始します。 マスターオシレーターからの次の XNUMX つのパルスはデバイスの状態を変更しません。LED インジケーターは来年の数字を表示し続けます。 ダイオード VD2 ~ VD2 が 4 OR 論理要素の機能を実行するため、ジェネレータからの次の 3 つのパルスにより、回路内の抵抗器 R5 の上端にハイ レベルが現れます。 ダイオード VD4 が閉じ、コンデンサ C3 が抵抗 R5 を通じて放電し始めます。 共通ワイヤに対するトランジスタ VT2 のベースの電圧は徐々に増加します。 トランジスタが閉じ始め、インジケーターは 3 ~ XNUMX 秒以内に徐々に消えます。 マスターオシレータからの次のパルスにより、カウンタのピン 11 にハイレベルが表示され、その結果、DD3 マイクロ回路のすべての RS トリガの出力がゼロ状態になり、抵抗 R2 がローレベルになります。ダイオード VD4 を介してコンデンサ C5 を急速充電します。 デバイスは次の動作段階の準備をします。 サイクル全体は 10 個のジェネレーター パルスで構成されます。4 つのパルス - インジケーターの連続点灯 (放電)。 2 パルス - すべてのインジケーターがオンになります。 3 パルス - インジケーターのスムーズなフェード。 1パルス - リセット。 このデバイスは、9 ~ 15 V の電圧と最大 200 mA の許容負荷電流を持つ任意の DC 電源から電力を供給できます。 ダイオード VD1 は、電源の誤った接続に対する保護として機能します。 デバイス内で K564、KR1561 シリーズの超小型回路を使用することは許可されており、DD1 の代わりに、対応する包含内にインデックス LA7、LE5、LE10、LN2 を持つ超小型回路が適しています。 トランジスタ VT1 ~ VT4 - KT3102、KT315 シリーズのいずれか。 図に示されている VT5 が不足している場合は、図の回路に従って作成した複合トランジスタを VT9 の代わりに取り付けることができます。 XNUMX. ダイオード VD2 ~ VD5 - KD521、KD522 シリーズのいずれか。 KIPTs22A インジケーターに加えて、異なるピン配列を持つ KIPTs13B または KLTs201A、KLTs201B、KLTs202A、KLTs302A を取り付けることができます。 装置の部品は適切な寸法のおもちゃの本体に配置され、おもちゃはクリスマス ツリーの枝に吊り下げられます。 電源を接続するケースのコネクタを強化することをお勧めします。 設計のセットアップは、抵抗 R1 を選択することによって発電機の希望のスイッチング周波数を設定することと、抵抗 R3 を選択することによってインジケーターが消える速度を設定することで構成されます。 設計を少し簡素化することで、動作ロジックを変更することが可能になります。 これを行うには、トランジスタ VT5、ダイオード VD2 ~ VD5、抵抗 R2 および R3、コンデンサ C4 を取り外し、抵抗 R8 ~ R29 の右側の端子を共通線に接続する必要があります。 メーターの空いたピン 5、6、9 はピン 11 に接続されるはずです。変更の結果、デバイスの動作サイクルは次のようになります: 4 つのジェネレーター パルス - インジケーターの数字が最も高い数字から順に点灯します。 、2 つのジェネレーター パルス - すべてのインジケーターがオン、4 つのパルス - インジケーターの数字が順に消灯します。これも最も高い数字から始まります。 ちなみに、LED インジケーターの例としては、バラスト抵抗 R8 ~ R29 を省略し、代わりに 270 ~ 300 オームの抵抗をトランジスタ VT1 ~ VT4 のエミッタ回路に含めることができます。 ただし、個々のインジケーター要素の明るさが大きく異なる場合は、バラスト抵抗を取り付ける必要があります。 著者: I.ポタチン、フォキノ、ブリャンスク地方 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. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 温かいビールのアルコール度数
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