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Convertisseur de code économique pour un indicateur à sept éléments. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technologie digitale

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L'une des tâches importantes auxquelles sont confrontés aujourd'hui les développeurs d'équipements électroniques, tant les professionnels que les radioamateurs, est la réduction globale de sa consommation de courant. Ce problème peut être résolu de différentes manières : à la fois en utilisant des microcircuits économiques, et en créant de nouvelles solutions de circuits qui en nécessitent un plus petit nombre. L'auteur de l'article publié atteint l'objectif dans les deux sens.

Dans l'article de Yu. Krivosheev "Convertisseur de signal numérique à code binaire", publié dans la collection "Pour aider le radioamateur", no. 108 (M. : Patriot, p. 23), un dispositif a été décrit qui permet d'utiliser deux indicateurs à sept éléments pour afficher 16 états d'un code binaire à quatre chiffres. L'appareil utilise deux convertisseurs de code * K514ID2, qui consomment un courant important (50 mA chacun). J'ai réussi à assembler un appareil avec les mêmes fonctions sur un convertisseur de code, d'ailleurs moins "gourmand". Un schéma de l'une des options de l'appareil est illustré à la fig. 1. Les signaux vers le convertisseur de code DD3 ne proviennent pas directement, mais de la sortie d'un additionneur à quatre bits DD2. Un nœud auxiliaire est assemblé sur les éléments DD1.1 -DD1.3, qui compare le code d'entrée avec le code du nombre 10. Le code d'entrée est affiché par deux indicateurs à sept éléments HG1 et HG2, correspondant aux unités et aux dizaines chiffres. L'indicateur HG2 n'affiche que le chiffre 1.

Les signaux d'entrée de nœud sont appliqués aux entrées A1, A2, A4, A8 de l'additionneur DD2. Si à l'entrée il y a un signal avec un numéro de code inférieur à dix, la sortie de l'élément DD1.3 est basse. Aux entrées B1, B2, B4, B8, il s'agit également d'un niveau bas, de sorte que les signaux d'entrée passent inchangés au décodeur DD3. Lorsqu'un code de nombres de 10 à 15 apparaît à l'entrée du convertisseur, un niveau haut apparaît à la sortie de l'élément DD1.3. Les entrées B1, B2, B4, B8 de l'additionneur DD2 reçoivent maintenant le numéro de code 6. Le décodeur DD3 reçoit donc le code pour la somme du nombre d'entrée et de six. Pour un code binaire à quatre bits, ajouter six équivaut à soustraire dix. Dans le même temps, l'indicateur HG1 affiche des nombres de 0 à 5. La tension de haut niveau provenant de la sortie de l'élément DD1.3 ouvre le transistor VT1, à la suite de quoi l'indicateur HG2 en affiche un. Dans ce convertisseur, les trois microcircuits consomment un courant total d'environ 75 mA.

Convertisseur de code économique pour indicateur à sept éléments
(cliquez pour agrandir)

Au lieu de l'additionneur K155IMZ, il est non seulement possible, mais même souhaitable, du point de vue de la réduction de la consommation d'énergie, d'utiliser le microcircuit K555IM6 (la consommation de courant diminuera encore de 20 mA). Il faut seulement tenir compte du fait que son brochage présente des différences. Le dispositif est réalisable sans l'utilisation d'un additionneur. En comparant les codes binaires des nombres de 0 à 15 avec les codes des nombres qui doivent être introduits dans le convertisseur de code DD3, on peut remarquer les caractéristiques suivantes de la conversion. Tout d'abord, le signal de bit le moins significatif doit être envoyé à l'entrée du convertisseur de code sans changement. Deuxièmement, les signaux des deuxième et quatrième chiffres d'un nombre binaire, s'il correspond à des nombres décimaux de 10 à 15, doivent être inversés. Ces considérations sous-tendent le fonctionnement d'une autre version du convertisseur.

Sur la fig. 2 montre un fragment du schéma du convertisseur de code avec des modifications.

Convertisseur de code économique pour indicateur à sept éléments

Les éléments DD1.1 et DD2.1 jouent le même rôle que les éléments DD1.1-DD1.3 dans la version précédente du convertisseur. Tant qu'à l'entrée du convertisseur il y a un code d'un nombre inférieur à 10, un niveau haut est actif à la sortie de l'élément DD1.1, et un niveau bas est à la sortie de l'élément DD2.1, activé par le onduleur. A ce moment, les éléments DD2.3 et DD2.4 fonctionnent comme des répéteurs. Si un code d'un nombre de 10 à 15 est appliqué à l'entrée du convertisseur, la sortie de l'élément DD1.1 sera un signal de niveau bas, la sortie de l'inverseur DD2.1 sera haute, donc les éléments DD2.3 .2.4 et DD1.2 inversent les signaux des quatrième et deuxième chiffres leur arrivant respectivement. Le signal du troisième chiffre est formé de manière spéciale à l'aide de l'élément ET-OU-NON DD2.2 et de l'inverseur DD2.2. L'élément DD4 génère un niveau haut en sortie si le code des chiffres 7-14, 15 ou 55 est appliqué à l'entrée du convertisseur Cette version du convertisseur consomme moins de 555 mA. Au lieu de K11LR155, dans les cas extrêmes, il est permis d'utiliser la puce K1LR50 (la consommation de courant augmentera de plus de XNUMX mA).

* Les lecteurs, en particulier les inexpérimentés, peuvent être déconcertés par un tel "incident": l'appareil en question - un convertisseur de code - est assemblé sur deux (ou une) puces de convertisseur de code. Cette contradiction est apparente. Cela est dû au fait que le microcircuit K514ID2, en particulier, a un nom bien établi dans la pratique et accepté dans la littérature technique - "convertisseur de code". Une contradiction similaire - à titre de comparaison: le compteur d'impulsions sur deux compteurs K1561IE20. Notons au passage que certains radioamateurs croient à tort que tous les microcircuits du groupe ID sont des décodeurs. En fait, le décodeur est un appareil numérique, dans lequel chaque valeur de travail du code d'entrée correspond à une sortie activée. Pour un convertisseur de code, chaque code d'entrée active, en règle générale, deux sorties ou plus, c'est-à-dire que la sortie est également un code. De nombreux ouvrages de référence pèchent également avec cette inexactitude.

Auteur : A. Shitov, Ivanovo ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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