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スポーツ用品のP3U。 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 / アマチュア無線機器のノード

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アマチュア無線の練習で居住許可を取得したばかりの統合設計(IC ROM)の読み取り専用メモリデバイスは、設計された機器を大幅に簡素化し、多くの場合その機能を拡張できます。 ROMに基づいて、さまざまなソフトウェア制御および監視デバイス、デジタルデバイスの個別の機能ユニットなどを作成できます。

最も単純なのは、再プログラムできないROM ICです。つまり、情報を一度書き込むと、原則として、それを変更することはできなくなります。 これらのマイクロ回路は「クリーン」で提供されます-ゼロのみが書き込まれます。 プログラミング時には、内部 ROM 暗号化マトリクスに適切なジャンパを焼き付けることによって、コンシューマを目的の単語と数字に変換します。 単位を書きます。

ほとんどの場合、K155REZ チップは、32 個の 1 ビット ワードを備えた記憶装置である「メモリ」として使用されます。 その機能図を図に示します。 1. これは、出力アドレス デコーダ D32、8x2 ビット マトリックス D3、オープンコレクタ出力バッファ ステージ D4 で構成され、インバータ DXNUMX の入力にイネーブル信号が存在する場合に ROM から情報を読み取ることができます。

スポーツ用品のP3U
図1。 チップK155RES。

K155REZ ROMの利点は、電源を切ると、そこに記録された情報が任意の時間保存されることと、複数のマイクロ回路の対応するアドレス入力を組み合わせることで、 "メモリー"。

図に図2は、K155REZ ROMに基づく単純な「fox」コードジェネレーターの図を示しています。これにより、XNUMXつの異なるコードパッケージを生成できます。

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図2。 単純な「キツネ」コード ジェネレータのスキーム

この場合、コードメッセージの長さは32クロック間隔、つまり1つの「ドット」の長さに制限されます。これは、「ダッシュ」間の必要なすべての時間間隔にさらされた最初の3つの「キツネ」のコードを生成するのに十分です。 、「ドット」と記号。 対応する「キツネ」のコードは、スイッチSXNUMXによって選択されます。 図に図3は、信号「MOE」および「MOS」の形成中のROMの出力信号のタイミング図を示している。

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図3。 ROM出力図

ROMをプログラムするために、テーブルが事前にコンパイルされ、各ワードに対して「メモリ」の各ビットの必要な状態が示されます。 プログラミング表は、テキストの例として示されています。 「キツネ」コードを形成します。 これは、対応するコードパッケージがROMの出力でどのように形成されるかを明確に示しています。 クロック周波数を変えることにより、伝送速度を調整することができます。

表1

住所番号 ログイン状態 出力プログラム
1 2 4 8 16 QI Q2 Q3 ... Q8
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
2 0 1 0 0 0 1 1 1 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 1 1 1 0
5 1 0 1 0 0 1 1 1 0
6 0 1 1 0 0 1 1 1 0
7 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10 0 1 0 1 0 1 1 1 0
11 1 1 0 1 0 1 1 1 0
12 0 0 1 1 0 1 1 1 0
13 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 0 1 1 1 0 1 1 1 0
15 1 1 1 1 0 1 1 1 0
16 0 0 0 0 1 1 1 1 0
17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
18 0 1 0 0 1 1 1 1 0
19 1 1 0 0 1 1 1 1 0
20 0 0 1 0 1 1 1 1 0
21 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 0 1 1 0 1 0 0 0 0
23 1 1 1 0 1 0 0 0 0
24 0 0 0 1 1 1 1 1 0
25 1 0 0 1 1 0 0 0 0
26 0 1 0 1 1 0 1 1 0
27 1 1 0 1 1 0 0 0 0
28 0 0 1 1 1 0 0 1 0
29 1 0 1 1 1 0 0 0 0
30 0 1 1 1 1 0 0 0 0
31 1 1 1 1 1 0 0 0 0

ノート。 出力プログラム Q1 - コード「MY」、Q2 - 「MY」、Q3 - 「MOS」。

場合によっては、複数のワードを形成する必要はありませんが、逆に、コード「MOX」、「M05」、一般的なコール信号、またはラジオ局のコールサインこのために、ROM出力の多重化が使用されます(図4を参照)。

スポーツ用品のP3U
図4。 ROM出力の多重化。

このノードの構成では、最初に ROM の 32 桁目から 256 文字が表示され、デバイスは自動的に XNUMX 桁目から情報を出力するように切り替わり、XNUMX 桁目まで同様に出力ワードの「深さ」が表示されます。 XNUMX ビットに増加します。

同様のノードは、"Radio" No. 8, 1980 で説明されている "telegraph key" with "memory" で使用できます。これにより、キーが建設的に大幅に簡素化されます。

説明した例に基づいて、さまざまな目的のために、単純さと小さな寸法を特徴とする多数のデジタルおよびソフトウェアデバイスを開発することができます。

ロムプログラム 以前に修正された録画プログラムが「メモリ」に転送される、半自動および自動タイプの特別なインストール。 アマチュアの状況では、多数のマイクロ回路をプログラムする必要がない場合は、手動タイプの設置が最適です。その図を図5に示します。 XNUMX。

スポーツ用品のP3U
図5。 ROMプログラマー(クリックして拡大)

プログラミングは、各ワードおよび桁ごとに順次実行されます。 ワードアドレスはスイッチ SI-S5 で設定し、ビット選択は S7 です。 要素 D1.1 および D1.2 では、持続時間が 50 ~ 100 ms の単一の矩形パルスの発生器が組み立てられています。 プログラミング命令によると、10 ... 12,5 Vの振幅を持つ単一のプログラミングパルスを、10 ... 15マイクロファラッドの容量を持つコンデンサによってシャントされた、プログラム可能な放電の出力と電源出力に適用する必要があります. パルス フロントの持続時間は 1 μs を超えてはなりません。 この要件を満たすために、コンデンサ C6 にフィルタを備えたトランジスタ V9 ~ V4 に基づく増幅器がデバイスに導入されました。 パルスは、抵抗器 R8 とダイオード V2 を介してプログラマブル放電の出力に到達し、ダイオード V5 を介して電力出力に到達します。 要素V1、V3、R7上に、プログラミング制御ユニットが作られる。 V1 LED が消灯している場合は、対応する ROM セルに情報が書き込まれていないことを示します。

S6ボタンを押すと、エレメントD1.2の出力にレベル1が表示され、ROMへの書き込みが可能になります。 生成されたプログラミングパルスは、トランジスタV6のエミッタからROMに供給されます。 ボタンS6を離した後、録音を制御します。 書き込みに失敗した場合は、プログラミングを試みるたびに、電圧U2を約0,5V刻みで14V以下のレベルまで上げます。 K155REZ ICの技術仕様によれば、プログラム可能係数はICの総数の少なくとも30%です。つまり、XNUMXつおきのマイクロ回路のみがプログラムされることが保証されていることに注意してください。

K155REZ ROM をプログラミングした後、100°C の温度で XNUMX 日保持する必要があります。

アマチュア条件では、事前に選択されたものをプログラムできない場合に切り替えることができるフリーワードとビットが過剰にある場合があるため、適合度係数を大幅に高めることができます。

著者: A. Puzakov (UB5MOU)、コムナルスク。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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