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Déclencheurs dans les dispositifs de clé et de comptage. Radio - pour les débutants
Annuaire / Radio - pour les débutants Lors de la conception d'instruments et d'appareils de technologie numérique, par exemple des automates à usages divers, des interrupteurs de circuits électriques, dans des équipements de télécommande pour modèles, les radioamateurs utilisent très largement des bascules D et JK fonctionnant en mode de comptage d'impulsions. Pour ce faire, des impulsions de haut niveau sont appliquées à l'entrée de comptage du déclencheur, commutant le déclencheur d'un état logique à un autre, et celui-ci, à son tour, commute d'autres circuits électriques avec ses signaux de sortie. En général, un tel interrupteur peut être contrôlé par n'importe quel interrupteur mécanique, par exemple un bouton-poussoir ou un interrupteur à bascule, mais toujours via un dispositif supplémentaire qui élimine le résultat du soi-disant "rebond" des contacts, ainsi que de fournir d'autres mesures pour éviter les faux déclenchements dus à diverses interférences électriques. Tout d'abord, qu'est-ce que le « rebond » des contacts ? C'est le nom de l'effet électrique parasite qui se manifeste au moment du contact des surfaces de contact d'un interrupteur mécanique. L'essence de ce phénomène réside dans le fait qu'à ce moment, à la suite d'une collision répétée des contacts dans le circuit dans lequel ils sont inclus, une série d'impulsions d'une durée d'environ une milliseconde se produit. Ils conduisent à des faux positifs du déclencheur et, par conséquent, à une perturbation de son fonctionnement. Pour éliminer le rebond de contact, un déclencheur RS supplémentaire, déjà familier pour vous, est généralement introduit. Sur la fig. 1 telle bascule RS est formée par les éléments DD1.1 et DD1.2 du microcircuit K155LAZ. Dans l'état initial du déclencheur, sa sortie directe (broche 3) a une tension de niveau haut et l'inverse a une tension basse. Le comptage de la bascule D DD2.1 à ce moment enregistre l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la mise sous tension de la source d'alimentation. Lorsque vous appuyez sur le bouton SB1, son contact mobile touche à plusieurs reprises un autre contact fixe, provoquant une série d'impulsions de "rebond". La première impulsion de la série fait passer la bascule RS à l'état zéro et aucune autre impulsion ne la changera. A ce moment, une chute de tension positive se produit sur sa sortie inversée, sous l'effet de laquelle la bascule D de comptage DD2.1 change son état logique en sens inverse. Lorsque le bouton est relâché, un niveau de tension bas est à nouveau appliqué à l'entrée 1 de l'élément DD1.1 et la bascule RS revient à son état d'origine. La bascule D de comptage ne peut revenir à son état d'origine qu'en appuyant à nouveau sur le bouton SB1. Les LED HL1 et HL2 vous permettent de surveiller visuellement l'état et le fonctionnement des déclencheurs et de tirer les conclusions appropriées. Le bouton SB2 vous permet de régler le déclencheur D à l'état zéro et les signaux de commande peuvent être supprimés de n'importe laquelle des sorties de déclenchement (broches 5 et 6). Dans un tel appareil, bien sûr, une bascule JK peut également fonctionner. Pourquoi avons-nous besoin du condensateur C1, bloquant le circuit d'alimentation des déclencheurs ? Le fait est que les bascules, comme d'ailleurs de nombreux autres microcircuits de la série K155, sont très sensibles aux diverses interférences électriques. Si, par exemple, vous touchez un conducteur de montage avec un objet métallique, un bruit impulsionnel apparaîtra dans les circuits de l'appareil qui peut modifier l'état des déclencheurs. À partir du fonctionnement d'un déclencheur dans le circuit d'alimentation de l'appareil, un bruit impulsionnel se produit également, ce qui peut commuter un autre déclencheur. Un condensateur qui bloque le circuit de puissance protège les bascules de ces interférences mutuelles. N'oubliez pas pour l'avenir: pour un fonctionnement fiable des appareils numériques sur leurs cartes entre les conducteurs du circuit de puissance, il est nécessaire d'installer un condensateur de blocage d'une capacité de 0,033 ... 0,047 uF pour deux ou trois microcircuits, en les plaçant uniformément parmi les microcircuits. La broche d'entrée inutilisée du microcircuit peut également devenir une source de fausse alarme, car des impulsions électriques parasites peuvent également être induites sur elle. Les entrées J inutilisées des bascules JK peuvent être connectées à leurs sorties inversées et les entrées K aux sorties directes. Vous pouvez également connecter des entrées inutilisées à la borne de sortie d'un élément logique AND-NOT inutilisé en connectant ses entrées à un fil commun. De plus, les entrées de microcircuit inutilisées peuvent être combinées ET connectées au conducteur positif de la source d'alimentation via une résistance d'une résistance de 1 ... 10 kOhm. Il est absolument inacceptable de connecter un conducteur à l'entrée du microcircuit, qui pendant le fonctionnement de l'appareil peut ne pas être connecté à la sortie de la source de signal de commande, par exemple, dans le cas de la commande de l'appareil à l'aide d'un interrupteur à bascule ou interrupteur à bouton-poussoir. Pour éviter les interférences, ces conducteurs doivent être connectés au conducteur positif du circuit de puissance via une résistance d'une résistance de 1 ... 10 kOhm. Nous passons à la description de plusieurs conceptions simples qui utilisent des microcircuits qui vous sont familiers. 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