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Sostituzione del chip CD4060B in un frequenzimetro amatoriale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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In un frequenzimetro amatoriale, la cui descrizione è stata pubblicata sulla rivista Radio, 2016, n. 9, p. 47-51, l'unità di controllo (CU) è assemblata utilizzando il chip CD4060B (DD5), che non ha una controparte domestica. Tuttavia, per gli orologi elettronici, l'industria domestica ha prodotto il microcircuito K176IE5, ancora disponibile per la vendita, che, come il CD4060B, ha un elemento logico integrato (inverter) per la costruzione di un oscillatore a cristallo principale con una frequenza di 32768 Hz. L'autore propone una variante di un'unità di controllo per un frequenzimetro che utilizza questo microcircuito.

Un frammento della parte modificata dello schema BU è mostrato in fig. 1, e il circuito stampato dell'intero blocco modificato con la disposizione degli elementi è mostrato in fig. 2.

Sostituzione del chip CD4060B in un frequenzimetro amatoriale
Riso. 1. Un frammento della parte modificata dello schema CU

Sostituzione del chip CD4060B in un frequenzimetro amatoriale
Riso. 2. Il circuito stampato dell'intero blocco modificato con la disposizione degli elementi

La numerazione di tutti gli elementi rimane invariata. Più avanti nel testo ci sono collegamenti a blocchi e designazioni di riferimento di elementi secondo la Fig. 1 del suddetto articolo.

Dall'uscita Q9 (pin 1) del microcircuito K176IE5 (DD5), come nel CD4060B, viene prelevato un segnale a 64 Hz e fornisce tensione di eccitazione all'LCD HG1. A causa della mancanza di un segnale di uscita con una frequenza di 8 Hz, per la frequenza di clock viene utilizzato un segnale con una frequenza di 2 Hz, che viene generato all'uscita di Q14 (pin 4). Poiché questa frequenza è quattro volte inferiore, non è necessario un contatore divisore DD7 (CD4017B). Ma allo stesso tempo, la durata dell'impulso di azzeramento che entra nell'unità di visualizzazione (BI) è quattro volte più lunga - 0,5 s (invece di 0,125 s). Pertanto, gli zeri saranno visibili sullo schermo LCD prima di iniziare il conto alla rovescia della frequenza misurata per 0,5 s. Suppongo che questo possa sembrare scomodo a qualcuno, ma tale è la tassa di sostituzione.

Si consideri la formazione dei segnali BU dall'inizio del ciclo, quando il controdivisore DD6 viene azzerato con l'arrivo del successivo impulso di clock dall'uscita Q14 del microcircuito DD5. Un segnale di caduta positivo dall'uscita 0 del contatore DD6 viene inviato all'ingresso di conteggio C del trigger DD8.1. Alla sua uscita inversa (pin 2), viene impostato un log. 1 - segnale di ripristino. Entra negli ingressi R contatori BI e li azzera. Dopo 0,5 s, il successivo impulso di clock imposterà il log. 1 all'uscita 1 contatore DD6. Questo segnale riporta il trigger DD8.1 all'ingresso S allo stato precedente - il segnale di reset termina e il trigger DD8.2 all'ingresso R passa allo stato log. 0 (perno 13). L'interruttore sul transistor VT4 inizia a far passare gli impulsi che arrivano alla sua base attraverso il resistore R12 dall'interruttore SA1.1 all'ingresso C del contatore DD9 BI.

Dopo 1 s, sull'uscita 3 del contatore DD6 appare un protocollo dal successivo impulso di clock. 1, che traduce l'ingresso S del trigger DD8.2 nello stato precedente. Il transistor VT4 si apre e il flusso di impulsi al BI si interrompe. Entro 2,5 s, il valore della frequenza misurata viene visualizzato sul display LCD e ogni 0,5 s, il segnale log si sposta nel contatore DD6. 1 dall'uscita 3 all'uscita 8. La sua comparsa sull'uscita 8 resetta il contatore e avvia il successivo ciclo di misura.

Il disegno PCB dell'unità di controllo nei formati Sprint LayOut 5.0 e TIFF può essere scaricato da ftp://ftp.radio.ru/pub/2017/02/bu-new.zip.

Autore: S. Glibin

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