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Blocco di generazione delle cifre. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore

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L'articolo descrive un esempio di come, utilizzando un chip ROM, è possibile semplificare in modo significativo un dispositivo, non solo mantenendone le capacità, ma anche espandendole in modo significativo.

In "Radio" n. 11 del 1981 fu pubblicato un articolo di V. Kosinov "Numeri sullo schermo dell'oscilloscopio". Il blocco di generazione dei numeri in esso proposto si distingue per la sua idea originale e l'esecuzione ponderata. Ho ripetuto questo dispositivo e le sue modifiche molte volte con risultati costantemente buoni. Ad esempio, un orologio con l'indicazione dei giorni della settimana appare molto impressionante sullo schermo di un oscilloscopio a due raggi.

Se il funzionamento di un dispositivo può essere descritto utilizzando una tabella di verità, allora può essere completamente sostituito dalla ROM. Inoltre, nel suddetto blocco di generazione di cifre, non solo il decodificatore e il convertitore di codice, ma anche entrambi i registri a scorrimento possono essere sostituiti con ROM. In cui:

  • il numero di microcircuiti è ridotto di almeno 14, quindi aumenta l'efficienza e l'affidabilità del dispositivo nel suo complesso;
  • I numeri visualizzati acquistano un aspetto più “leggibile” e diventano simili ai caratteri che si formano sul display:
  • vengono visualizzati i simboli del codice esadecimale;
  • diventa possibile visualizzare qualsiasi simbolo arbitrario inscritto in una matrice di punti 4x8;
  • È possibile utilizzare multiplexer con uscite sia dirette che inverse.

Lo schema del blocco di generazione delle cifre migliorato è mostrato nella figura.

Unità di generazione del numero
(clicca per ingrandire)

Il dispositivo contiene solo nove microcircuiti (nella versione originale ce ne sono 23). L'indicazione del punto decimale qui non è implementata, ma questa possibilità rimane. Il generatore di clock è assemblato sugli elementi DD1.1-DD1.3. Divisori per 8 e per 5 sui contatori DD2. DD3 sono progettati rispettivamente per formare ciascuna cifra visualizzata e la capacità delle cifre del contatore DD8 e dei multiplexer utilizzati determinano il numero totale di caratteri sullo schermo dell'oscilloscopio. Tutte le altre conversioni vengono eseguite utilizzando una singola ROM DS1.

Ripetiamo brevemente la descrizione del principio di formazione dei numeri proposto da V. Kosinov. Ogni segno si presenta sotto forma di una matrice inclinata con dimensioni di 4x8 punti (per V. Kosino - 4x7) - 8 verticalmente e 4 orizzontalmente. La matrice si forma a causa del movimento orizzontale relativamente lento del raggio, fornito dallo spostamento dell'oscilloscopio, e dei movimenti rapidi del passo verticale che si verificano quando la deviazione verticale della tensione di uscita del DAC viene applicata all'ingresso. formato dai resistori R4-R11. Il numero di passi verticali è 8. Corrisponde ad un ciclo completo di funzionamento del contatore DD2. In ogni carattere ci sono quattro gruppi verticali leggermente inclinati di otto punti luminosi (stati 0, 1, 2, 3 del contatore DD3), l'intervallo tra i caratteri è uno di questi gruppi spenti (stato 4 del contatore DD3).

La scansione verticale di una posizione familiare avviene a causa dell'apparizione alternativa dello 0 logico su una delle uscite del chip DS1. Se è necessario estinguere uno qualsiasi dei punti di familiarità, il livello di registro viene impostato su tutte le uscite DS1. 1. In questo caso, il raggio va oltre lo schermo dell'oscilloscopio.

Per sopprimere l'intervallo tra i punti di familiarità nello stato 4 del contatore DD3, viene utilizzato un trasferimento di tutte le uscite ROM DS0 in uno stato ad alta impedenza all'ingresso CE1. Nella tabella 1 mostra la sequenza di movimento del raggio dell'oscilloscopio quando si indicano tutti i punti della matrice e della tabella. 2 - quando si indica il numero 8.

Unità di generazione del numero

Per generare tutti i simboli necessari è necessario scrivere nella ROM agli indirizzi appropriati degli 0 logici che determineranno la posizione del punto luminoso sullo schermo dell'oscilloscopio. Nella tabella La Figura 3 mostra gli indirizzi relativi delle celle nella ROM. nel bit corrispondente è necessario scrivere 0 per evidenziare la posizione desiderata 8 della matrice, e gli indirizzi di tali celle per il numero “8”.

Unità di generazione del numero

Il contenuto della ROM per la visualizzazione di tutti i caratteri del codice esadecimale è riportato nella tabella. 4. Le cinque cifre binarie meno significative corrispondono a un carattere visualizzato e l'indirizzo di questo segno nella ROM è specificato dalle quattro cifre binarie successive. Questo indirizzo viene fornito dalle uscite dei multiplexer DD4-DD7.

Unità di generazione del numero
(clicca per ingrandire)

La capacità di memoria è sufficiente per descrivere quattro diversi set di 16 caratteri. Al posto di quella indicata nello schema, potete utilizzare la ROM KR556RT17 nell'apposita inclusione.

Poiché la dimensione dei numeri è 4x7. Una delle uscite ROM del dispositivo proposto potrebbe non essere utilizzata. Per fare ciò, la resistenza R4 dovrebbe essere esclusa. L'ottava riga inferiore non verrà visualizzata.

La configurazione del dispositivo si riduce a stabilire la frequenza richiesta del generatore di clock (elementi R1. C1) ed eventualmente a chiarire la resistenza dei resistori DAC (R4-R11). Con una precisione accettabile, la posizione del punto sullo schermo può essere selezionata utilizzando due resistori in parallelo, uno dei quali ha il valore più vicino più alto e il secondo con una resistenza di 1-20 kOhm.

Autore: A.Marievich, Voronezh

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Vasily
A. Makievich, grazie per il coraggioso proseguimento della mia impresa. Sono lieto per le tue razionalizzazioni in questa direzione. In quegli anni in cui mi occupavo di questo problema (ci sono i certificati di copyright), la base del microcircuito era molto avara.


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