ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Encoder e decoder dei comandi di telecontrollo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Apparecchiatura di radiocomando I vantaggi dei sistemi digitali per la codifica e la decodifica dei comandi nelle apparecchiature di controllo remoto per modelli sono già stati evidenziati in letteratura. Di seguito viene descritta un'altra versione del complesso encoder-decodificatore per 15 comandi discreti, progettata per lo stesso scopo. Il circuito dell'encoder è mostrato in fig. 1, e il decodificatore - in Fig. 2. La forma d'onda in alcuni punti caratteristici del dispositivo è mostrata in fig. 3. All'uscita dell'encoder di comando sono presenti raffiche di impulsi di polarità negativa (grafico 4 in Fig. 3). La frequenza di ripetizione delle raffiche di impulsi è f / 32, dove f è la frequenza dell'oscillatore principale, realizzata sugli elementi logici DD1.1.DD1.2 (Fig. I) secondo il circuito multivibratore simmetrico. Dall'oscillatore principale, gli impulsi (grafico 1) vengono inviati al contatore DD2 e all'elemento di coincidenza .DD4.1. Gli impulsi con frequenza f passeranno attraverso questo elemento quando i trigger DD3 e DD1.3.DD1.4 sono in un singolo stato (grafici 2 e 3). Il trigger di conteggio DD3 commuta ogni 16 impulsi ricevuti dal contatore DD2. Gli ingressi liberi del trigger DD3 sono combinati e collegati tramite un resistore da 1 kΩ all'uscita positiva della fonte di alimentazione. RS-trigger DD1.3.DD1.4 è impostato allo stato singolo dal livello del segnale zero all'uscita 0 (pin 1) del decoder DD5 e allo stato zero dal livello del segnale zero a quello delle uscite del decoder, che è collegato al pin 2 dell'elemento DD1.4 attraverso i contatti di uno dei pulsanti SB 1-SB 15. Il numero di impulsi in un pacco è uguale al numero del pulsante premuto. Se nessuno dei pulsanti viene premuto, l'encoder genera raffiche di 16 impulsi, poiché il trigger RS DD1.3.DD1.4 non viene trasferito allo stato zero. Il decoder di comando è assemblato su quattro microcircuiti (Fig. 2). Un nodo assemblato sugli elementi DD1.2.DD1.3. è un selettore di impulsi. Durante il tempo tra due impulsi di polarità negativa con frequenza f, il condensatore C1 non ha il tempo di caricarsi fino ad una tensione sufficiente a portare l'elemento DD1.2 allo stato zero e il livello del segnale corrispondente allo 1.3 logico rimane a l'uscita dell'elemento DD0 Durante lo stesso intervallo di tempo tra le raffiche di impulsi, il condensatore C1 viene caricato ad una tensione unitaria al pin 2 dell'elemento DD1.2 (grafico 5) e all'uscita appare un segnale 1.3 dell'elemento DD1 (grafico 6). Il diodo VD1 fornisce una scarica rapida del condensatore C1. Con il decadimento degli impulsi dall'uscita dell'elemento DD1.3, il contatore DD2 viene azzerato e dai loro fronti il circuito di differenziazione C3.R4 genera impulsi per la scrittura di informazioni dal contatore DD2 al nodo di memoria sul trigger DD3. Con un impulso nel pacco il contatore DD2 rimane nello stato zero, con due va nello stato 1, con tre va nello stato 2, ecc. Gli attuatori sono collegati alle uscite del decodificatore DD4 tramite un collegamento intermedio: un relè elettronico. Il circuito del relè elettronico è mostrato in fig. 4. Il primo relè elettronico è collegato all'uscita 0 (pin 1) del decoder DD4, il secondo all'uscita 1, ecc. Il sedicesimo relè, collegato al pin 17, è acceso quando nessuno dei pulsanti è premuto nell'encoder. Con questa struttura del ricevitore è possibile attivare contemporaneamente un solo dispositivo di azionamento. Si accende per il tempo in cui viene premuto il pulsante nell'encoder di comando nel trasmettitore. Per l'accensione e lo spegnimento indipendenti degli attuatori, indipendentemente tra il decoder e ciascun relè elettronico, è necessario attivare il trigger RS secondo lo schema di fig. 5. Gli ingressi trigger sono collegati a due uscite decoder adiacenti; ad esempio, gli ingressi S e R del primo trigger sono collegati alle uscite 0 e 1 del decoder, rispettivamente il secondo alle uscite 2 e 3, il terzo alle uscite 4 e 5, ecc. Il numero degli attuatori è dimezzato. Il condensatore C1 è necessario per impostare il flip-flop RS su un singolo stato all'accensione. Quando l'uscita del flip-flop RS è alta, il relè K1 è diseccitato. Se per qualche tempo viene applicato un segnale 0 all'ingresso R, il trigger verrà impostato a zero e il relè K1 si accenderà. Il relè si spegnerà quando un livello di segnale zero viene applicato per un po' di tempo all'ingresso S. Pertanto, un comando su uno dei canali accende il relè e sul successivo lo spegne. Se necessario, una parte dei relè elettronici può essere attivata secondo lo schema di fig. 4 e il resto - con un flip-flop RS. Staffetta K1 - RES15, passaporto RS4.591.003. Quando si verifica l'operatività del dispositivo, l'uscita dell'encoder di comando è collegata all'ingresso del decoder. La frequenza dell'oscillatore principale può essere scelta in modo diverso, è sufficiente selezionare il condensatore C1 nel decodificatore di comando (a una frequenza più alta, la capacità del condensatore dovrebbe essere inferiore). Non ci sono requisiti elevati per la stabilità di frequenza dell'oscillatore master. Autore: V. Inozevtsev, Brjansk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Apparecchiatura di radiocomando. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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