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数字形成ブロック。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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この記事では、ROM チップを使用してデバイスを大幅に簡素化し、その機能を維持するだけでなく、大幅に拡張できる方法の例について説明します。

11 年の「ラジオ」第 1981 号に、V. コシノフによる記事「オシロスコープの画面上の数字」が掲載されました。 その中で提案されている数字を生成するブロックは、独創的なアイデアと思慮深い実行によって際立っています。 私はこの装置とその改造を繰り返し行いましたが、常に良い結果が得られました。 たとえば、曜日を示す時計は、XNUMX ビーム オシロスコープの画面では非常に印象的に見えます。

デバイスの動作を真理値表を使用して記述できれば、ROM は完全に置き換えられます。 また、上記の桁生成部においては、デコーダやコードコンバータだけでなく、両シフトレジスタもROMで置き換えることができる。 ここで:

  • 超小型回路の数が少なくとも 14 個減少するため、デバイス全体の効率と信頼性が向上します。
  • 表示された図はより「読みやすい」外観になり、表示画面上に形成された文字に似てきます。
  • XNUMX 進コード記号が表示されます。
  • 4x8ドットのマトリクス内に任意の文字を表示することが可能になります。
  • 直接出力と反転出力の両方を備えたマルチプレクサを使用することが可能です。

改善された桁生成ブロックのスキームを図に示します。

番号生成ユニット
(クリックして拡大)

このデバイスには 23 個の超小型回路しか含まれていません (元のバージョンでは 1.1 個ありました)。 ここでは小数点表示は実装されていませんが、この可能性は残っています。 クロック ジェネレーターは要素 DD1.3 ~ DD8 に組み込まれています。 カウンター DD5 で 2 と 3 で除算します。 DD8 はそれぞれ、表示される各桁を形成するように設計されており、DD1 カウンタの桁容量と使用されるマルチプレクサによって、オシロスコープ画面上の合計文字数が決まります。 他のすべての変換は XNUMX つの DSXNUMX ROM で行われます。

V. コシノフによって提案された数の形成原理の説明を簡単に繰り返しましょう。 各記号は、縦に 4 個、横に 8 個の 4x7 ドット (V. Kosino-va は 8x4 ドット) の傾斜マトリクスの形で表示されます。 マトリックスは、オシロスコープの掃引によってもたらされるビームの比較的遅い水平方向の動きと、DAC 出力電圧の垂直偏差が入力に印加されたときに発生する高速な垂直方向のステップ移動によって形成されます。 抵抗器 R4 ~ R11 によって形成されます。 垂直ステップの数は 8 です。これは、カウンタ DD2 の 0 サイクルに相当します。 各サインでは、1 つの点灯点からなる 2 つの垂直でわずかに傾斜したグループが可能です (DD3 カウンタの状態 3, 4)。サイン間の間隔は、そのような消灯グループの 3 つです (DDXNUMX カウンタの状態 XNUMX)。

DS0 チップの出力の 1 つに論理 1 が交互に現れることで、おなじみの垂直走査が発生します。 いずれかの精通ポイントを消去する必要がある場合は、すべての DS1 出力にログ レベルが設定されます。 XNUMX. この場合、ビームはオシロスコープの画面を超えます。

カウンタ DD4 の状態 3 の慣れの間の間隔をクリアするために、ROM DS0 のすべての出力の高インピーダンス状態への転送が CE1 入力で使用されます。 テーブル内。 マトリクスのすべての点が示されているときのオシロスコープのビームの動きのシーケンスを図 1 に示します。 2 - 数字の 8 が表示される場合。

番号生成ユニット

必要な文字をすべて形成するには、ROM の適切なアドレスに論理 0 を書き込む必要があります。これにより、オシロスコープ画面上の発光ドットの位置が決まります。 テーブル内。 図3は、ROM内のセルの相対アドレスを示す。 マトリックス内の必要な位置 3 を強調表示するには、対応するビットに 0 を書き込む必要があり、そのようなセルのアドレスが数字「8」に相当します。

番号生成ユニット

4 進コードの全文字を表示するための ROM の内容を表に示します。 4. 最下位 7 ビットは XNUMX つの表示文字に対応し、ROM 内のこの文字のアドレスは次の XNUMX つの XNUMX 進数で与えられます。 このアドレスはマルチプレクサ DDXNUMX ~ DDXNUMX の出力から供給されます。

番号生成ユニット
(クリックして拡大)

メモリの量は、16 文字の 556 つの異なるセットを記述するのに十分です。 図に示されているものの代わりに、適切な組み込みの KR17RTXNUMX ROM を使用できます。

桁の大きさは4x7なので。 提案されたデバイスの ROM の出力の 4 つは使用できません。 これを行うには、抵抗 RXNUMX を除外します。 最下位の XNUMX 行目は表示されません。

デバイスを確立するには、クロック ジェネレータ (要素 R1、C1) の必要な周波数を設定し、DAC 抵抗器 (R4 ~ R11) の抵抗値を微調整する必要があります。 許容可能な精度であれば、並列接続された 1 つの抵抗を使用して画面上の点の位置を選択できます。そのうちの 20 つは最も近い高い定格を持ち、もう XNUMX つは XNUMX ~ XNUMX kΩ の抵抗を持ちます。

著者: A.マリエビッチ、ヴォロネジ

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機能

入力電源電圧を反転して調整します
低出力ノイズ
オフモードでの消費電流は最大 7 μA (標準)
最大250mAの出力電流
インバーター出力インピーダンス 2,5 オーム、Vin = 5 V で
ピーク負荷レギュレーション +-4%
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低ノイズの固定周波数 2 MHz (標準)
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電流制限と熱保護

LM27761 の典型的なアプリケーション:

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ヴァシリー
A. Makievich、私の事業の勇敢な継続に感謝します。 この方向での合理化を嬉しく思います。 私がこの問題を扱っていた当時(著作権証明書があります)、マイクロ回路ベースは非常にけちでした。


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