Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE VCO sur la puce K0308018. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur Une ancienne souris d'ordinateur Genius à deux boutons indésirable, modèle CG1402002889, était équipée d'une carte de circuit imprimé avec un contrôleur sur une puce K0308018. Malheureusement, aucune information utile sur ce microcircuit n'a été trouvée sur Internet, donc des expériences simples ont été réalisées afin de savoir s'il y avait des possibilités d'utiliser ce microcircuit à des fins différentes. Une tension de 5 V a été appliquée à la carte de souris d'ordinateur à partir d'un bloc d'alimentation de laboratoire À l'aide d'un oscilloscope, un signal rectangulaire d'une amplitude d'environ 5 V à une fréquence de 5 kHz a été détecté à la broche 66 de ce microcircuit. Il a été constaté que la fréquence du signal sur cette broche dépend de la tension sur la broche 16, qui a été réglée à l'aide d'une résistance de 270 kΩ installée entre cette broche et la ligne d'alimentation positive. À la suite des expériences, un circuit d'oscillateur commandé en tension (VCO) est apparu, dont la fréquence de sortie peut être modifiée un million de fois avec une résistance variable sans plages de commutation. Le schéma de l'appareil est illustré à la fig. 1. La fréquence du générateur est réglée par une résistance variable R1. Plus la tension à la broche 16 de la puce DD1 est élevée, plus la fréquence du signal de sortie est élevée. À une tension de 0,54 V - la fréquence est de 10 Hz, à 0,74 V - 1000 Hz, à 0,87 V - 10 kHz, à 1,06 V - 50 kHz, à 1,2 V - 100 kHz. La forme du signal est un méandre rectangulaire. Dans ce dernier cas, une diminution de la tension d'alimentation de 5 à 3,3 V entraîne une diminution de la fréquence de 100 à 72 kHz. Avec la position supérieure du curseur de la résistance variable R1 selon le schéma, la tension minimale de l'appareil à laquelle l'opérabilité est maintenue est de 0,9 V, tandis que la fréquence du signal de sortie est de 31 Hz. Avec une tension d'alimentation de 5 V, une fréquence de 100 kHz et à vide, la consommation de courant est de 12 mA. À une fréquence de 0,1 Hz, le générateur consomme un courant de 3 ... 7 mA. Avec une augmentation de la température du boîtier du microcircuit à 80оAvec la fréquence de sortie du générateur augmente de 1 ... 2%.
La sortie du générateur (broche 5 DD1) a une résistance relativement élevée, de sorte que le signal à la charge est transmis via un amplificateur push-pull tampon monté sur les transistors VT1, VT2. Un indicateur sur une LED bicolore à deux cristaux HL1 est connecté à la sortie de l'amplificateur, qui s'allume en vert à un niveau bas de la tension de sortie et en rouge à un niveau élevé. Le scintillement de la LED est perceptible à une fréquence allant jusqu'à 30 Hz, après quoi la couleur de la lueur devient jaune-orange. Les résistances R11, R12 limitent le courant à travers la LED. La diode VD1 associée à la liaison fusible FU1 protège l'appareil contre l'inversion de tension d'alimentation, qui peut se produire lorsque la structure est alimentée à partir d'une alimentation de laboratoire lors de son établissement. Condensateurs C1, C2, C4 - bloquant les circuits de puissance. Le condensateur C3 supprime le bruit et les interférences à l'entrée de commande de la puce DD1. À l'exception de la résistance variable, de la LED et de la liaison fusible, toutes les pièces du générateur sont montées sur un circuit imprimé de 26x50 mm (Fig. 2). Carte d'occasion d'une souris démontée. Les onglets inutiles du tableau sont coupés. Pièces et pistes inutiles supprimées. Les nouvelles connexions sont réalisées avec des fils de montage minces, pour certaines des connexions, les conducteurs imprimés restants sont utilisés. Certains des éléments sont installés du côté du câblage.
Des résistances fixes R2-23 ou importées, variables - SP3-9a, SP4-1 sont utilisées. Pour régler en douceur la fréquence en série avec la résistance R2, vous pouvez installer une résistance variable avec une résistance de 1 ... 4,7 kOhm dans une connexion rhéostatique. Le condensateur C1 est un oxyde importé de petite taille, les autres sont en film ou en céramique, par exemple, K10-17, K10-50. La diode KD208A peut être remplacée par n'importe laquelle des séries KD209, KD212, KD243, KD247, Sh400x, FR15x. Remplacement du transistor KT3107D - l'une des séries KT3107, KT6112, KT6115, KT668, KT684, 2SA910, SS9012. Le transistor KT3102IM peut être remplacé par l'une des séries KT3102, KT6111, KT6114, KT645, KT660, KT683, 2SC1815, SS9013. La LED L-937EGW avec des cristaux rouges et verts peut être remplacée par n'importe quelle LED similaire, de préférence avec un rendement lumineux accru, par exemple L-57EGW. En fonction des exigences spécifiques pour la sortie de l'appareil, au lieu d'un amplificateur basé sur les transistors VT1, VT2, vous pouvez connecter, par exemple, l'entrée d'un microcircuit CMOS ou TTLSh. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une tension à l'entrée de commande de la puce DD1 à partir du diviseur de tension résistif illustré sur le schéma. La source de la tension de commande peut être n'importe quel capteur de grandeur non électrique, par exemple un capteur de lumière, d'humidité, de température, mais la tension de commande ne doit pas être supérieure à la tension d'alimentation de l'appareil. A une tension d'alimentation de 5 V et une tension de commande supérieure à 3,2 V, la génération s'arrête. Avec une tension de commande de 2,9 V, la fréquence d'impulsion de sortie est d'environ 2,6 MHz et la consommation de courant est de 55 mA. Les paramètres du microcircuit K0308018 étant inconnus, ce mode de fonctionnement a été testé pendant une courte période. Auteur : A. Butov Voir d'autres articles section Concepteur radioamateur. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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