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シンプルな遠隔制御システム用のデコーダ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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エンコーダー方式については、記事「遠隔制御エンコーダーおよびデコーダー".

デコーダ回路を図 1 に示します。 負極性の入力パルスのパケットは、要素 R1、C1、DD1.1 上で組み立てられたシェーパーに供給されます。 このようなシェーパーは、積分回路とシュミット トリガーの特性を備えています。 出力では、入力パルスのフロントの急峻さに関係なく、パルスは入力パルスに比べて若干遅れ、フロントが急峻になります。さらに、このシェイパーは持続時間の短いインパルス ノイズを抑制します。

シンプルな遠隔制御システムデコーダー
Pic.1

要素 DD1.1 の出力から、パルスが休止検出器に供給されます。 それは要素R2、C2、VD1、DD1.2で組み立てられます。 一時停止検出器の動作を図 2 (ダイアグラム DD1:7 および DD1:6) に示します。

シンプルな遠隔制御システムデコーダー
Pic.2

パックの最初の負のパルスは、ダイオード VD1 を通過して要素 DD1.2 の入力に到達し、それを状態 6 に切り替えます。パルス間の一時停止では、抵抗 R2 を流れる電流によってコンデンサ C2 が徐々に充電されます。 、ただし、電圧はこの要素のスイッチングしきい値に達しません。 ダイオードVD1を介した後続の各入力パルスは、コンデンサC2を急速に放電するため、出力DD1.2 log.0でのパックの動作中。 バースト間の一時停止では、DD1.2 要素の入力の電圧がスイッチングしきい値に達し、この要素はなだれのように (コンデンサ C2 を介した正のフィードバックにより) 状態 1 に切り替わります。バーストすると、DO 8 要素の出力 1.2 に正のパルスが形成され、カウンタ DD2 が 0 にリセットされます。

シェーパ DD1.1 の出力からのパルスは、カウンタ DD2 の計数入力 CN にも供給され、その結果、パックの終了後、カウンタはパルス数に対応する状態に設定されます。パックの中。 一時停止検出器 DD1.2 からのパルスの先頭は、レジスタ DD3 のカウンタの状態を書き換えます。 レジスタ DD3 の出力信号はデコーダ DD4 に供給され、その結果、4 ~ 1 個のパルスのバーストを受信すると、デコーダ DD1 の対応する出力に log.4 が現れます。 XNUMX つのパルスのバーストを受信した後、log.XNUMX がデコーダ DDXNUMX の出力 O に現れますが、これは使用されません。

説明されているエンコーダは、厚さ 1 mm のグラスファイバー製のプリント基板上に組み立てられています。 両面デコーダボードの寸法は42,5x45mm、 図面をそれぞれ図3に示します。 デバイスは抵抗器 MLT-0,125、コンデンサー KM-5 および KM-6 を使用しました。 プリント基板を処理せずに、超小型回路 K561IE8、K561LE10、および K561ID1 の代わりに、K176 シリーズの対応する超小型回路を使用できます。ただし、それらのすべてが 4,5 V の電源電圧で正常に動作できるわけではないため、電源電圧を上げる必要がある場合があります。 K9PUZ マイクロ回路を K176PU561 に置き換える場合 (この置き換えは PCB パターンを変更せずに可能です)、電源電圧は 4 ~ 3 V の範囲で選択できます。

デコーダ内のK561IE10(KR1561IE10)チップはK561IE11、K176IE1、K176IE2に、K561IR9チップはK176IRZに置き換え可能ですが、これらの置き換えには回路やプリント基板の加工が必要となります(図4)。 さらに、本書の 176 番目のセクションで説明されているように、K561PUZ マイクロ回路の非反転要素は他のマイクロ回路の要素と置き換えることができます。 K8IE561 チップを K9IEXNUMX に置き換えることもできます。その場合、コマンドの数は XNUMX つに減ります。

シンプルな遠隔制御システムデコーダー
Pic.4

システムを組み立てて、次の順序で構成することをお勧めします。

エンコーダボードで、抵抗R 1とR2を選択して、パルス周波数を180〜220 Hzに設定し、デューティサイクルを2に近づけます。オシロスコープがない場合は、高抵抗DC電圧計を使用できます。ピン9DD1.2の平均電圧は、供給電圧の半分に等しいか、半分より数少ない必要があります。 周波数の正確な値は特別な役割を果たさないため、デューティサイクルを維持する必要があります。

次に、ボタン SB1 ~ SB7 を順番に押すことで、パックの生成が正しいかどうかを確認できます。 同時に、出力 10 DD1.3 には 1 ~ 7 パルスのパックがあるはずです。ボタンが押されていない場合、パック内のパルス数は 8 である必要があります。オシロスコープがない場合、正しい生成は行われません。パックは DD1.3 の出力の平均電圧によって判断できます。40 つのパルスのパックの場合、電源電圧の 39%、37,5 つのパルスの場合は 36%、33 つのパルスの場合は 30%、25 つのパルスの場合は電源電圧の 17% になります。 XNUMX%、XNUMX 個で - XNUMX%、XNUMX 個で - XNUMX%、XNUMX 個で - XNUMX%、パック内の XNUMX 個のインパルスで - XNUMX%。

次に、デコーダーを組み立て、エンコーダーの出力とデコーダーの入力を接続する必要があります。 デコーダーでは、パルスが DD1.1 シェーパーを通過すること、その形状とデューティ サイクルが著しく変化しないこと、および一時停止検出器が正しく機能していること (DD6 のピン 1.2 での正のパルスの持続時間) を確認する必要があります。 .10 要素は入力パルスの周期とほぼ同じであるべきであり、コマンド送信がない場合 (すなわち、1 つのパルスのバーストが適用されるとき) のこの出力の平均電圧は、供給電圧の約 33% であるべきです。押されている - 2%。 必要に応じて、RXNUMX を選択して特定のパルスの持続時間を設定します。

さらに、エンコーダで 4 ~ 1 パルスのバーストを形成するときは、同時に対数レベルの電位信号がデコーダ チップ DD1 の対応する入力とその出力に現れることを確認する必要があります。 20. 信頼性を高めるため、エンコーダ コンデンサ C1300 の静電容量を 0,033% 増減させて最後のチェックを繰り返すことをお勧めします。この場合、XNUMX pF のコンデンサが並列に取り付けられ、次に XNUMX μF が直列に取り付けられます。 このようなチェックにより、温度や電源電圧が変動してもデバイスが動作し続けることが保証されます。

文学

1.S.A.ビリュコフ。 MOS集積回路に基づくデジタルデバイス。 M.ラジオとコミュニケーション。 1996年

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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