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発信者番号による負荷管理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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 Z80 プロセッサをベースとした自動発信者識別 (CAN) を備えた電話機は、ますます使用されなくなりました。 デバイスが非常に効率的であるにもかかわらず、完全にアイドル状態になっている人もいます。 携帯電話を負荷を制御するプログラム可能なタイマーに変えることで、第二の人生を取り戻すことができます。

自動番号識別 (CAN) を備えた電話機には多くの機能がありますが、残念ながら、外部負荷を管理する機能はありません。 これらのデバイスには、特別な出力ポートとそのようなポートに対するソフトウェア サポートの両方がありません。 この欠点は、プログラムの最新の修正(バージョン「Rus」番号 17 以降)に内在する幅広い可能性を背景に特に顕著になります。

提案されたプログラム制御デバイス (PUD) は、問題を解決するための選択肢の XNUMX つです。 本質的には、追加のポートが装置に導入され、デジタル信号を生成して XNUMX つの独立した負荷を制御します。

装置の動作は、アラームが鳴ると、インジケーターの左端の桁に記号「E」が表示されるという事実に基づいています。 次のカテゴリでは、起動された目覚まし時計の番号が表示されます。 セットトップ ボックスはこの情報を取得し、復号化した後、特定のチャンネルをオンまたはオフにするコマンドを発行します。 このようなチームは合計 XNUMX チームあります。

プレフィックスは広く利用可能な要素に基づいて構築されており、チューニング ノードは含まれておらず、17 以降の Rus バージョンと互換性があります。 このシステムの欠点は、TTL マイクロ回路が含まれているため、消費電流が大きいことです。 さらに、受話器を持ち上げたときにアラームが動作しない可能性があるため、通話中の負荷管理は保証されません (このモードで動作する可能性は、発信者 ID プログラムのバージョンに依存する可能性があるため、実験的に検証する必要があります)。

UPU の使用方法はさまざまです。 家電製品や照明、水族館の機器などを制御するものです。曜日ごとにプログラミングしておくことで、休暇中など人が長時間いないときでもシステムを動作させることができます。 UPU を「セキュリティ」目的、つまり室内に人の存在をシミュレートする (照明やテレビなどのスイッチをオン/オフする) ために使用するのは興味深いことです。

アタッチメントのスキームを図に示します。

発信者IDによる負荷管理
(クリックして拡大)

インジケータの最初のビットをオンにする信号によって制御されるチップ DD1 は、文字「E」のこのビットの外観をキャプチャします。 同時に、出力 10 にローレベルが発生し、デコーダ DD2、DD3 の動作が可能になります。 後者は、「E」文字の後に表示される数字の 2 要素コードを解読するように設計されています。 DDXNUMX デコーダの動作は、RES 信号によってさらにゲートされるため、電源オンおよび電源オフの過渡現象中の誤警報の可能性が低減されます。

チップ DD4 と DD5 はエンコーダを形成します。 エンコーダの出力は、出力レジスタ DD6 のチャネルの切り替えを制御します。 負荷の現在の状態 (オンまたはオフ) に関する情報を伝達します。 このシステムは、停電時にこれらのデータを保存します。 このため、電源がオフになると、DD6 出力はピン 5 のローレベルによってハイインピーダンス状態に転送され、マイクロ回路自体はコンデンサ C3 によって電力が供給されます。 これにより、情報を数時間保存できます。

この表は、コマンドとアラーム番号の対応を示しています。

発信者IDによる負荷管理

トリガー DD7.1 とトランジスタ VT1 は、アラーム モードをリセットするノードを形成します。 VT1 は、発信者 ID キーパッドの「#」ボタンを押すことをシミュレートして開きます。 その結果、電話機はアラーム モードから時計モードに切り替わります。

SA1 トグル スイッチは、システム全体の動作をブロックします。 HL1 - インジケーターがオン。

デバイスを接続するには、インジケーター要素 (チップタイプ - K555IR22、K555IR23、または外国の類似物 - 74LS373.74LS374 など) を制御する AON ボード上のレジスタを見つける必要があります。 AG 信号は、レジスタの対応する出力から取得されます。 一部のデバイスでは、インジケーター要素が制限抵抗を使用せずに超小型回路に接続されています。 UPA が適切に動作するには、これらの抵抗器を取り付ける必要があり、その抵抗値は 100 ~ 200 オームである必要があります。 信号 T1 と T2 は、インジケーターの対応するカソード (左側の 26 桁目と 80 桁目) から除去されます。 RES 導体は Z80 プロセッサのピン 31 に接続されています。 AON プロセッサーがアクティブ High のリセット信号、具体的には 6s2 を使用する場合。 この信号はインバータを介してピン XNUMX DDXNUMX に印加する必要があります。

負荷はさまざまな方法で管理できます。 これは、フォトカプラまたは電磁リレーを使用して最も簡単に実装できます。 AON 回路と主電源とのガルバニック絶縁が必要です。 適切な受信および送信デバイスを使用して、無線通信チャネル (赤外線または無線チャネル) を介してコマンドを送信することが可能です。

このデバイスは MLT 抵抗を使用します。 コンデンサ KM、K50-35、または輸入された類似品 (C3 は漏れ電流が低いものでなければなりません)。 ダイオード - 低電力シリコン、トランジスタ VT1 - KT315 シリーズ。 KT342、KT3102の任意の文字インデックス付き。 チップ DDI-DD5 は、KP1533 シリーズの類似品に置き換えることができます。 これにより、消費電力が多少削減されます。

デバイスはブレッドボードの一部に取り付けられ、AON ハウジング内に配置されます。 基板のサイズと形状はケースのサイズによって異なります。 電源は電話機の +5V 電源から供給されます。

UPU の確立は、電源がオフになったときの情報の保存を確認することから構成されます。 これを行うには、コマンド E9 を実行して、すべてのチャンネルの出力をハイ レベルに設定します (出力に LED を接続することでチャンネルのステータスを制御できます)。 その後、AON の電源のオフとオンを繰り返してください。 インジケーターのステータスを監視します。 電源を入れるたびに同じ状態になるはずです。 その後、事前に E0 コマンドを入力してテストを繰り返す必要があります (すべてのチャネルが無効になります)。 それでも障害が発生する場合は、DD6 チップのピン 2 で RES 信号が正しく形成されていることを確認する必要があります。 各抵抗 R10 ~ R17 を 1 ... 1 uF のコンデンサでシャントしてみてください。

システムのプログラミングは、SA1 トグル スイッチが「オフ」の位置にある必要があるときに、曜日を考慮して適切な発信者 ID アラームを適切な時間に設定することになります。たとえば、次の時間に 20 番目のチャネルをオンにします。 3 時、この時刻を 0 番目の目覚まし時計に入力する必要があります。単一操作の場合は「and」モードに設定する必要があり、複数のトリガーの場合は「5」モードに設定する必要があります(発信者 ID の取扱説明書を参照)。 - 希望のコマンド番号を入力し、電話機の「*」キーとセットトップ ボックスの SB1 ボタンを押します。この場合、コマンドが実行され、デバイスはクロック状態になります。

プログラム全体を入力した後、デバイスは SA1 トグル スイッチ (位置「オン」) で動作モードに切り替わります。 プログラム全体を消去する必要がある場合は、キーの組み合わせ「*」、「*」、「3」を入力できます。 「5」、「3」。 すべてのアラームがオフになります。

システムの動作中に、不快な状況が発生する可能性があります。 それは、電話回線から電話がかかってきたときにアラームが遅れるという事実にあります。 ただし、対応する時間が完全に通話で占められていた場合、アラームは機能しません。 これは、12 個以上のインダクタ パーセルが通過することを意味します。 このような偶然の確率が低いことは明らかです。

電源がオフになっているときに発信者 ID が情報を保存できる場合は、PU デバイスの使用が推奨されることに注意してください。 そうしないと、停電による障害によって PU システムの動作が中断され、AON を再起動すると完全に無効になってしまう可能性があります。 このような状況を防ぐには、デバイスには、たとえば記事で公開されているスキームに従って作成された障害保護が装備されている必要があります。では、AONを障害から保護することは可能ですか?「『ラジオ』、2000 年、第 1 号、38 ~ 40 ページ。

著者:D。ニキシン、カルーガ

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