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カウンター KR531IE14 を交換するにはどうすればよいですか? 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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必要なコンポーネントのセットを入手する過程で、周波数カウンタ設計のかなりの部分を構成する KR531IE14 カウンタが突然売れなくなるという事態に直面しました。 アンプシェイパーの出力から信号が入力されるのです。 この非同期 80 進カウンタの人気は、最大 555 MHz の入力パルス列を処理できるためです。 もちろん、このカウンターを KXNUMX シリーズの同様のものと交換することもできますが、周波数メーターの速度が失われるのは残念です。 ただし、解決方法はあります。

現在、市場には KR531IE16 および KR531IE17 カウンターが非常に低価格で溢れています。 これにより、KR531IE14 の代わりにそのうちの少なくとも XNUMX つを使用する試みが刺激されました。

このカウンターの周波数計のカウント単位の一部を考えてみましょう (図 1)。

カウンターKR531IE14の交換方法は?

急峻な前方および下降を有するパルスが、計数モードで動作するカウンタの入力C1に供給されます(入力RおよびL - ハイレベル)。 スイッチングは負の電圧降下で発生します。 最初のトリガの出力 1,2 (4 による分周器を形成) と残りの 8 つのトリガのクロック入力 C1 (2 による分周器) のため、カウンタは出力 2、5、XNUMX、XNUMX で BCD パルス シーケンスを生成します。相互接続されています。

入力 L が Low になった瞬間に、入力 D1、D2、D4、D8 に存在する情報 (暫定コード) がカウンター トリガーに同期してロードされ、出力に表示されます。 また、出力は対応する入力に接続されているため、カウンタは「それ自体」を表示します。つまり、計数ライン全体で計数が停止します (周波数メーターの K531IE14 カウンタの後には、通常、555 つまたは 6 つの KXNUMXIEXNUMX カウンタが続きます)。

レジスターへの情報の書き込み、ディスプレイへのインジケーターの表示など、すべてのプロセスが完了すると、周波数メーターは短い低レベルのパルスを生成し、カウンターの入力 R に入り、カウンターをリセットします。 これに続いて、入力 R と L にハイレベルが現れ、カウントサイクルが繰り返されます。

KR531IE16 カウンタ (図 2) も XNUMX 桁の BCD カウンタですが、動作ロジックが異なります。 UD入力 カウント方向切り替え信号入力。 高いレベルでは、アカウントが増加しますが、これは必須です。

カウンターKR531IE14の交換方法は?

カウンタは、KR531IE14 のように負の電圧降下ではなく、クロック パルスの XNUMX つの (正の) 電圧降下に応じて切り替わりますが、これはこの例では役割を果たしません。 スイッチングは、EL 入力が High、EP 入力が Low のときに発生します。 EP入力にハイレベルが印加されるとカウントが停止します。

カウンタ KR531IE16 には、リセット入力がないという欠点もあります。 ただし、EL 入力にローレベルを印加すると、この問題は簡単に回避できます。次の単一ドロップが入力 C に到達すると、共通線に接続された入力 D1、D2、D4、D8 からの情報が送信されます。これはカウンタをリセットすることと同じです。 これはわずかな遅延を伴って発生しますが、最悪の場合はパルス繰り返し周期と同じになります。 1 MHz の周波数では、EL カウンタの並列ロード入力を切り替えた瞬間からの遅延は 1 μs を超えません。

これにより、KR531IE16 の代わりにカウンター KR531 IE 14 を使用できるようになります。 図からわかるように。 2 では、パラレル ダウンロード イネーブル信号を反転する必要があります。 通常、周波数メーターではいくつかの NAND 要素が空いており、そのうちの XNUMX つがインバータによってオンになります。

周波数計でこの信号が前のカウンタですでに反転されている場合、DD2.1 インバータは必要なく、カウンタの出力 10 は目的のポイントに直接接続されます。 極端な場合には、図に示す回路に従って、インバータをトランジスタ上に組み立てることができます。 3.

カウンターKR531IE14の交換方法は?

問題の建設的な側面について一言。 KR531IE16カウンタはピン数がXNUMX本あるため、基板に実装する際は電源回路と曲げフリーピンを半田付けするだけでは不十分です。 さらに XNUMX つの穴を開け、XNUMX 本の電源線を除いて、古いメーターに接続されているすべての導体を切断する必要があります。 短い導体を超小型回路のピンにはんだ付けし、各導体を対応する穴に通して、はんだ付けすることができます。 もちろん、理想的なのは、設計段階で新しいノードの配線をオプションで行えることです。

示された変更後に作成した周波数メーターは、最大 60 MHz の周波数を登録できます。 カウンターのコピーの選択に関する実験は行っていません。 ウォームアップ後、この制限は 59 MHz に減少しました。 ちなみに、メーター(およびKR531シリーズの他のマイクロ回路)から熱を除去するための対策は不必要ではありません。

著者: A.クロトフ、バラノビチ

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