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Effets lumineux automatiques sur la puce K556RT4. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Cette machine est conçue pour seize programmes, dont chacun se compose de seize combinaisons. Par conséquent, il est possible d'implémenter des effets d'éclairage combinés dans un programme, par exemple, "feux de circulation" avant et arrière, "ombre courante" avant et arrière, "allumage et extinction cumulés". Le meilleur effet lumineux est obtenu lorsque les sources lumineuses sont disposées sous forme de chaîne ou de guirlande.

La machine implémente la sélection automatique des programmes de commutation des sources lumineuses. La machine a trois modes de fonctionnement. Dans le premier mode, une énumération automatique de tous les programmes est fournie, chaque programme étant répété dix fois, après quoi une transition est effectuée vers le programme suivant et, par conséquent, vers un autre effet d'éclairage. Ce mode utilise toutes les fonctionnalités et tous les avantages de cette machine.

Le deuxième mode prévoit la répétition continue d'un programme pour commuter les sources lumineuses. Pour ce faire, il est nécessaire de changer le mode de fonctionnement de la machine pendant l'exécution du programme souhaité. Il est possible de rechercher parmi les programmes afin de trouver rapidement le programme souhaité. Le troisième mode de fonctionnement fournit une lueur constante de toutes les sources lumineuses. Il est conçu pour détecter rapidement les lampes grillées.

Le schéma de principe des effets d'éclairage automatiques et de l'alimentation électrique est illustré à la fig. 1. La machine se compose d'un générateur d'impulsions principal (DD1.1 et DD1.2), d'un formateur d'impulsions courtes (DD1.3 et DD1.4), d'un circuit de sélection d'effet d'éclairage (DD2), d'un circuit de sélection de programme (DD3, DD4), un dispositif de stockage programmable constant (DD5), des commutateurs à transistor (VT2-VT5) pour le contrôle des thyristors (VS1-VS4).

Effets lumineux automatiques sur la puce K556RT4. Schéma de principe de la machine à effets lumineux

La machine fonctionne comme suit. A la mise sous tension, le générateur d'impulsions, monté sur les éléments logiques 2I-NOT DD1.1 et DD1.2, commence à générer des impulsions. La fréquence de ces impulsions peut être modifiée par une résistance variable R3, tandis que la vitesse de commutation des sources lumineuses changera. Ces impulsions sont envoyées via le conformateur d'impulsions courtes à l'entrée de comptage du compteur DD2. Les sorties 1, 2, 4, 8 de ce compteur sont reliées aux entrées d'adresse A0-A3 de la PROM DD5. Le compteur DD2 fournit une énumération séquentielle de seize combinaisons lumineuses d'un programme. Avec les entrées d'adresse A4-A7 PROM DD5 sorties connectées du compteur DD4. Ce compteur offre une sélection de seize programmes pour commuter les sources lumineuses. A l'aide du compteur DD3, chaque programme est répété dix fois. Dans le premier mode de fonctionnement de la machine (position "1" de l'interrupteur SB1), l'entrée de comptage du compteur DD3 reçoit une suite d'impulsions de la sortie de transfert du compteur DD2 (broche 12). En position "M", les impulsions SB2 du commutateur SB3 issues de la sortie de transfert du compteur DD4 arrivent sur l'entrée de comptage du compteur DDXNUMX. Le programme passe au suivant.

Si le commutateur SB2 est en position "B", alors les impulsions de la sortie de transfert du compteur DD2 sont envoyées à l'entrée de comptage du compteur DD4. Le changement de programme s'effectue sans répétition décuplée.

Lorsque le commutateur SB1 est mis en position "2", les impulsions issues de la sortie de transfert du compteur DD4 cesseront de parvenir aux compteurs DD3, DD4. Aux entrées A4-A7 de l'EPROM DD5 sera fixé ce programme dont l'adresse a été générée aux sorties 1, 2, 4, 8 du compteur DD4 au moment du changement de mode. Ce programme sera répété jusqu'à ce que l'interrupteur SB1 soit remis en position "1".

Dans la position "Z" du commutateur SB3, le troisième mode de fonctionnement de la machine est mis en œuvre. Dans ce cas, des tensions correspondant au niveau logique 1 seront générées aux sorties Q4-Q5 du microcircuit DD1, ce qui provoquera la lueur de toutes les lampes à incandescence HL1-HL4. Cela facilite grandement la recherche des lampes à incandescence grillées en chaînes, guirlandes, etc.

A partir des sorties Q1-Q4 du microcircuit DD5, les signaux sont transmis aux suiveurs d'émetteur VT2-VT5. Les sorties PROM sont réalisées en fonction du circuit à collecteur ouvert, de sorte que la tension de sortie est tirée des résistances de charge R7-R10. Les suiveurs d'émetteur contrôlent le fonctionnement des thyristors VS1-VS4, dont les circuits d'anode comprennent des lampes à incandescence HL1-HL4. Si vous avez l'intention d'utiliser des lampes à incandescence avec une tension de fonctionnement de 220 V, vous devez utiliser le pont redresseur VD6-VD9, comme indiqué sur le schéma. Si les lampes sont conçues pour une tension de 120 ... 130 V, le pont de diodes VD6-VD9 peut être exclu.

Si la machine à effets lumineux est éloignée des sources lumineuses, il est conseillé d'introduire quatre LED pour contrôler le fonctionnement de la machine. Les LED sont allumées par les anodes vers les émetteurs des transistors à clé VT2-VT5 et par les cathodes vers un fil commun.

Dans le bloc d'alimentation de la machine, un transformateur T1 d'une puissance de 5 ... 10 W et d'une tension sur l'enroulement II de 7 ... 10 V. Un transformateur auto-fabriqué est enroulé sur un fil magnétique Sh 20X20 : l'enroulement I contient 2640 tours de fil PEV 0,12, l'enroulement II - 100 tours de fil PEV 0,22. Le transistor KT807A peut être remplacé par n'importe laquelle des séries KT815, KT817. Pour un fonctionnement plus fiable de l'alimentation, le transistor VT6 doit être installé sur un radiateur. Au lieu de l'ensemble redresseur KTS405E, vous pouvez utiliser un pont d'autres diodes redresseuses avec des paramètres électriques appropriés. Les condensateurs électrolytiques C1, C3, C4 peuvent être de type K50-6, K50-3. Condensateur C2 céramique type KM, KT, KD. Résistances de type MLT ou autres de petite taille. Le compteur DD4 K155IE7 peut être remplacé par K155IE5, le compteur DD3 K155IE6 - par K155IE1, K155IE7. Lors du remplacement par K155IE7, les programmes de commutation de source lumineuse ne seront pas répétés dix, mais seize fois. Les thyristors KU202N sont utilisés pour contrôler les lampes à incandescence, tandis que le courant de charge ne doit pas dépasser 2 A. Lorsque les thyristors VS1-VS4 sont installés sur des radiateurs, le courant de charge peut atteindre 10 A.

Il est impossible de présenter une carte de programmation EPROM complète dans le cadre de cet article, donc, à titre d'exemple, carte de programmation pour deux programmes de commutation de sources lumineuses (tableau 1) . Le premier programme implémente l'effet "feu courant et inversion du feu courant", le deuxième programme l'effet "allumage cumulé et inversion de l'allumage cumulé".

La programmation de la PROM K556RT4 s'effectue en appliquant des impulsions de programmation uniques à la sortie du bit programmable correspondant et à la sortie de puissance. Dans ce cas, les cavaliers correspondants dans la matrice d'encodeur interne du microcircuit sont grillés, ce qui équivaut à écrire sur les bits nécessaires du 1 logique. Pour programmer la PROM K556RT4 dans des conditions amateurs, vous pouvez utiliser le programmateur décrit dans [2 ]. L'auteur a utilisé le programmeur, dont le schéma est illustré à la fig. 2 . A l'aide des commutateurs SA1-SA8, on tape l'adresse du mot désiré, le commutateur SA9 sélectionne le bit à programmer. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Record", un seul générateur d'impulsions, monté sur une puce DD1, se déclenche. A partir de la sortie de l'élément DD1.4, une impulsion d'une durée d'environ 100 ms ouvre la clé sur le transistor VT1. Le relais est activé pendant une courte période et une tension de 10 ... 15 V est appliquée au bit programmable et à la sortie d'alimentation de la PROM. Si l'unité est écrite sur le bit souhaité, la LED HL1 doit s'allumer. Si l'unité n'est pas enregistrée, répétez l'opération d'écriture en augmentant la tension de 10 à 15 V. Relais RES-10 RS4.524.304, RS4.524.315 ou RS4.524.317.

Si pendant le fonctionnement de la machine il devient nécessaire d'augmenter le nombre d'effets lumineux, vous pouvez utiliser plusieurs puces PROM en combinant leurs sorties selon le circuit "câblage OU". Les entrées d'adresse des microcircuits doivent être connectées en parallèle et le choix des microcircuits doit être contrôlé par les entrées d'échantillon (broches 13, 14 K556PT4) à l'aide de commutateurs. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez augmenter considérablement le nombre d'effets d'éclairage réalisés.

Il est souhaitable de monter la machine sur une planche à pain pour microcircuits, en utilisant un fil toronné fin pour les connexions, ou sur une carte de circuit imprimé spécialement préparée.

Lorsque vous travaillez avec des effets d'éclairage automatiques, il ne faut pas oublier que ses pièces sont connectées galvaniquement à la tension du secteur.Par conséquent, l'installation et le réglage doivent être effectués avec l'alimentation électrique coupée. Le corps de la machine est de préférence réalisé en un matériau diélectrique.

littérature

  1. Zolotarev A. Melnik V. Pozdnyakov Yu. Effets lumineux automatiques multifonctionnels. Pour aider le radioamateur, Numéro 95 p.52
  2. Nazarov N. Programmeur pour microcircuits K556RT4 - Pour aider le radioamateur, Numéro 83 p.26
  3. Circuits intégrés analogiques et numériques / Éd. SV Yakubovsky / M., radio soviétique, 1985

Auteur : A.Koval ; Publication : cxem.net

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Alexander
Malheureusement, le 155PT4 n'est pas très fiable. Avait de l'expérience avec ces puces il y a 25 ans.


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