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無線電子工学および電気工学の百科事典
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勉強時間プログラマー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

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著者が提案したデバイスは、現在の授業スケジュールに従って学校やその他の教育機関に自動的に電話をかけるように設計されています。 当時説明されたトレーニング時間の電子プログラマー (「ラジオ」、1985 年、第 11 号、30,31、XNUMX ページ) とは異なり、毎日スイッチを入れる必要がなく、動作を中断することなく短期間の停電が可能で、 XNUMX つのプリコンパイルされた呼び出しプログラムのいずれかを選択する機能。 このデバイスは、より単純な回路ソリューションでも異なります。

プログラマの概略図を図に示します。 1. 微小パルス発生器(DD1)から構成されます。 それらから 5 分の周期でパルスを形成する分周器 (DD2.1、DD3.1 ~ DD3.3)。 カウンティング ロジック ブロック (DD2.2 および DD4 ~ DD7)。 EPROM (DD8) とベルイネーブルユニット (DD9.\/T1、\/S1)。

学習時間プログラマー
(クリックして拡大)

プログラマはこんな感じで仕事をします。 DD1 マイクロ回路の出力 10 からの持続時間 1 分のパルスが分周器に供給され、そこ (ピン 5 DD2.1) から周期 5 分のパルスが供給されます (論理ゼロの持続時間は 4 分、論理単位は 1 分) ) はカウント ロジック ブロックの入力に入り、その出力 (vyv. 2、4、6,10,12、15、6、2 DD4 および 7 DD8) は PROM DD4 のアドレス入力に接続されます。 1 時間 10 分の間、40 分ごと、0 分ごとに、これらの入力の情報は 255 進数システムで 6 から 11 まで交互に変化します。 この時間は、学校の 4 交代勤務中に電話をかけるには十分です。 指定された時間全体にわたって、DD3.4 チップの出力 7 および 9.1 は論理 2 レベルを持ち、要素 DD8、DD8、および DDXNUMX を通過した後、PROM DDXNUMX のサンプル入力 VXNUMX に入ります。 このマイクロ回路の出力には、書かれたプログラムに従って、論理 XNUMX または論理 XNUMX が表示されます。 論理ユニットが DDXNUMX の出力に存在すると、呼び出しがアクティブになります。

それは次のように起こります。 前述したように、DD6 マイクロ回路の出力 11、4 には論理ゼロ レベルがあるため、DD4 マイクロ回路の DD5 要素の入力 9.2、9 にも同じ電圧がかかります。 これは、この時点で、入力 9 の要素 DD10 が論理ユニットのレベル、出力 9.3 で論理ゼロのレベル、要素 DD8 の出力 11 で論理ゼロのレベルになることを意味します。論理ユニットの。

その結果、コンデンサ C10 が充電され始め、リレー K1 の巻線に電流が流れます。 リレーが動作し、その接点が制御電極とトライアック VS1 のアノード間の回路を閉じます。 これで通話がオンになります。 論理ユニット レベルが DD6 チップの出力 11 または 4 に現れると、同じレベルが PROM \/2 サンプルの入力と DD4 エレメントの入力 5、9.2 に設定されます。 これは、この要素の出力 6 と要素 DD11 の出力 9.4 が論理 10 レベルになることを意味します。 この位置では、コンデンサ C1 は充電されず、リレー KXNUMX のコイルに電流は流れず、ベルは鳴りません。

DD4 チップの出力 11 と 4 でプログラマの電源を入れた翌日。 その結果、論理ユニットが DD11 チップの出力 5 に表示され、カウンタはゼロにリセットされます。 その結果、プログラマは自動的に作業を再開します。 プログラマがネットワークに接続された瞬間にカウンタをゼロに設定する機能は、要素 DD5.1 によって提供されます。 CMOS マイクロ回路の負荷容量を増やすために、CMOS マイクロ回路の出力はレベルコンバータを介して TTLS マイクロ回路の入力に接続されます。

学習時間プログラマーの電源ユニットの概略図を図に示します。 2. マシンの電源を入れる前に、スイッチ 8A1 (図 1) を押して希望の通話プログラムを選択し、授業の開始時刻 (たとえば、8 時 30 分ちょうど) に切り替えます。 スイッチ ZA2、ZA1 を順番にオンにします (図 2)。 この時点で、授業の開始を告げるベルが鳴ります。

週末と夏休みの間は、SA1 スイッチを使用してマシンの電源をオフにします (図 2)。

学習時間プログラマー

プログラマの部品は、フォイルグラスファイバー製のボードに取り付けることをお勧めします。 電力バスを酸洗いし、残りの接続を細いより線で行うことが望ましいです。 コンデンサ C5 ~ C8 は、超小型回路の電源レール上に均等に配置する必要があります。

取り付けの際、固定抵抗器MLT-0,125、プログラマーC10 - K50-16の酸化物コンデンサを使用しました。 そして残りはKM。 水晶共振子 ZQ1 - 周波数 32 Hz。

K176IE18 チップは、K176IE12、KR556RT4 - KR556RT11 に置き換えることができます。 リレー K555 - 応答電圧が約 155 V、応答電流が最大 531 mA のリレー K1。 動作電流が高くなると、KT4B トランジスタ (図 30 を参照) を、より強力なトランジスタ (たとえば、任意の文字インデックスを持つ KT315、KT1) に置き換える必要があります。 リレー接点が 603 V の電圧用に設計されていることも望ましいです。著者のバージョンのプログラマでは、RES608A リレー (パスポート 220) が使用されています。

電源トランスの電力は少なくとも 5 W、二次巻線の電圧は 7 ~ 9 V である必要があります。トランジスタ VT1 (図 2) はヒートシンクに取り付ける必要があります。 KT815A の代わりに、任意の文字インデックスを備えた KT817、KT807 が適しています。 コンデンサ C1-C2 - K50-6。 5A1 スイッチ (図 1 を参照) および SA1 スイッチとして。 SA2 (図 2) はどれでも使用できます。 便利な場所にあることが重要です。 デバイス自体は小さなケースに入れて、通話ボタンの隣の壁に掛けます。

プログラマを確立するには、コンデンサ C10 を選択して必要な通話時間を設定します。

結論として、PROM KR556RT4 のプログラミングについて詳しく見ていきましょう。 マイクロ回路をプログラミングするためのデバイスのスキームは繰り返し説明されています (1-3)。 プログラミングのプロセスについても詳しく説明されています。

論理 1 が PROM に書き込まれるスケジュールに従って必要なアドレス コードは、次の式で求められます。

A(n)=(T(n)-T(0))1 / 2.5、

ここで、A(n) - 1,2 進数システムの住所コード (n=0...); T(XNUMX) - クラスの開始時間、分。 Т(n) - ベルの起動時間、分。

特定の通話スケジュールに対してこの式を使用する方法を説明しましょう。

8時間30分-9時間15分-最初のレッスン、最初のシフト;

9 時間 15 分 - 9 時間 20 分 - 休憩:

9:20 - 10:05 - 2 回目のレッスン、最初のシフトなど

18:15-19:00-6番目のレッスン、XNUMX番目のシフト。

この場合

学習時間プログラマー

したがって、出力上の PROM (たとえば Q1) には、論理 1 を書き込む必要があります。コードがアドレス入力に設定されている場合: 0000000. A00010010 - 0. A1 - 1. A2 - 0. A0 - 4) 。 1 (つまり、AO のアドレス入力は論理 5 でなければなりません。A0-6.A0-7、AZ-0.A00010100-0.A1-0.A2-1. A0 - 4) など。他の 1 つの通話スケジュール出力 Q5 ~ Q0 に書き込むことができます。

文学

  1. Nazarov N.マイクロ回路のプログラマーK556RT4:土:「アマチュア無線家を助けるために」、83号、26ページ。-M。:DOSAAF。 1983年。
  2. Koval A. PROM の自動ライト効果: 土: 「アマチュア無線を助けるために」、第 108 号。 S. 7. - M.: DOSAAF。 1990年。
  3. Lebedev O.メモリマイクロ回路とその応用。 - M .: ラジオと通信。 1989年。

著者: A.Krutovtsov、アティラウ、カザフスタン

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