Цифровые микросхемы ТТЛ-серий -К155. Структурная схема приемника пакетов числоимпульсного кода

Страницы работы

Фрагмент текста работы

вторые входы которых разрешает или запрещает запись в регистр DD6. Если на них подана лог. «1», то регистр работает на запись, если «0», то на чтение. На первые входы подается адрес ячейки для записи.

Рассчитаем резисторы и конденсаторы времязадающей цепочки одновибратора DD1.1

T=(0.3…0.5)(R1+R2)*C1(1±0.02)=0.4(1±0.25)*(R1+R2)*C1(1±0.02)*(1±0.1)=0.4*(R1+R2)*C1*(1±0.37)

(R1+R2)(1±0.37)=T/(0.4*C1)                                           (3.1)

T=0.1 сек

Таким образом выбираем

C1=0,1мкФ

R1+R2=750¸4250 кОм

R1=1500 кОм

R2=2200 кОм


4. Блок индикации.

Рис.4.1 Блок индикации.

Блок состоит из:

регистра 8х4 К561ИР11 (DD10) для запоминания и индикации предыдущего принятого семизначного числа

дешифратора К176ИД2 (DD11) для преобразования двоичного кода в код семисегментного индикатора.

дешифратора К176ИД1 (DD12) декодирующего двоичный код ADRESS в позиционный код.

трех логические элементов  2И КР1561ЛИ2 (DD8.1- DD8.3) для разрешения или запрещения записи в регистр DD6.

выходных усилителей на VT1-VT14,R14-R20

индикаторов АЛС324Б (HG1-HG7)

4.1. Принцип работы блока.

Этот блок работает в двух режимах: режиме индикации и режиме копирования.

В режиме индикации сигнал копирования имеет низкий уровень и на адресных входах записи регистра DD10 присутствует сигнал 000B. При таком сигнале регистр работает в режиме чтения и с шины ADRESS на адреса чтения подается двоичный код номера горящего в текущий момент индикатора (n). При этом выходах RA регистра присутствует двоичный код n-го знака, который декодируется при помощи дешифратора DD11 в семисегментный код и через усилители поступает на входы всех индикаторов.

Одновременно двоичный код с шины ADRESS поступает на дешифратор DD12, в котором преобразуется в позиционный и через усилители подается на аноды соответствующих индикаторов. Т.о. гореть будет лишь тот индикатор адрес (в двоичном коде) которого будет присутствовать на шине ADRESS. Такой способ индикации называется динамической индикацией.

Выбираем транзисторы VT1-VT7 следующим образом:

Ток через индикаторы протекает импульсный и в 7 раз превышает номинальный ток 10 мА и следовательно равен 70мА.

Ik.max>70mA

Uкэ>9В

βmin>70/2=35

Выберем КТ3107А

Ik.max=0.1A

Uкэ.мах=45В

βmin=70

Выбираем ограничивающие резисторы R14-R20

Напряжение на сегменте 2.5 В, на открытом транзисторе 1,4 В

R=(9-2.5-1.4*2)/0.01=370 Ом

Выберем 390 Ом.

Выбираем транзисторы VT8-VT14

Ik.max.и>70*7=490мА

Uкэ.мах >9В

βmin=490/0.95=516

Выберем КТ829А

Ik.max.и=12000 мА

Uкэ.мах=100В

βmin=750


5. Блок управления режимами.

Рис.5.1 Блок управления режимами

Этот блок состоит из собранных по кольцевой схеме 3-х одновибраторов 564АГ1 (DD1.2, DD2.1, DD2.2)

Диаграммы работы одновибраторов приведены на рис. 5.2

Рис.5.2 Диаграммы на выходах одновибраторов

Выход Q одновибратора DD2.1 – сигнал копирования

Выход Q одновибратора DD2.1 – сигнал счета

Выход Q одновибратора DD2.2 – сигнал сброса

Проведем расчеты времязадающих RC-цепочек согласно (3.1)

Расчет одновибратора DD1.2:

T=9.91 сек

Выбираем:

C2=10мкФ

R3+R4=1561¸3394 кОм

R3=1500 кОм

R4=2200 кОм

Расчет одновибратора DD2.1:

T=0,045 сек

Выбираем:

C3=0,01мкФ

R5+R6=708¸1541 кОм

R5=680 кОм

R6=1000 кОм

Расчет одновибратора DD2.2:

T=0,045 сек

Выбираем:

C5=0,01мкФ

R8+R9=708¸1541 кОм

R8=680 кОм

R9=1000 кОм


6. Блок формирования адреса и синхроимпульса.

Рис. 6.1 Блок формирования адреса и синхроимпульса.

Этот блок состоит из:

двух одновибраторов 564АГ1 (DD7.1 и DD7.2) собранных по кольцевой схеме счетчика К561ИЕ10 (DD9.1) для формирования двоичного кода на выходе ADRESS логического элемента 4И-НЕ К561ЛЕ6 (DD3.2) для инкремента счетчика DD9.1 при коде 0000B на его выходе (т.е. для исключения 0000B)

логического элемента 2И КР1561ЛИ2 (DD5.4) для сброса счетчика DD9.1 при коде 1001B на его выходе.


6.1. Принцип работы блока.

Автогенератор образованный двумя одновибраторами выдает импульсы на вход счетчика DD9.1 с периодом T=10мс/7. Этот период подобран таким образом, чтобы цифры на индикаторах не мерцали (частота равна 100 Гц). Счетчик суммирует эти импульсы и выдает на выход ADRESS двоичный код циклически изменяющийся от 0001B до 1000B.

Для исключения кода 0000B на выходе служит логический элемента 4И-НЕ К561ЛЕ6 (DD3.2), выход которого соединен со входом С счетчика и инкрементирует его содержимое при коде 0000B на выходе.

Для сброса счетчика применяется логический элемент 2И, входы которого – это выходы 1 и 4 счетчика (т.к. 1001 код для сброса, а две средние позиции всегда в этом случае равны 0). Выход этого логического элемента соединяется с входом сброса R счетчика.

Проведем расчеты времязадающих RC-цепочек согласно (3.1)

Расчет одновибратора DD7.1:

T=10мс/(n*2)=10мс/14= 0,71429мс

Выбираем:

C6=0,1мкФ

R10+R11=11,25¸24,46 кОм

R10=11 кОм

R11=15 кОм

Расчет одновибратора DD7.2:

T=10мс/(n*2)=10мс/14= 0,71429мс

Выбираем:

C7=0,1мкФ

R12+R13=11,25¸24,46 кОм

R12=11 кОм

R13=15 кОм


Заключение.

В данном курсовом проекте был разработан приемник пакетов числоимпульсного кода на основе микросхем средней интеграции на КМДП-транзисторах. Схема содержит небольшое количество микросхем в основном за счет использования многоцелевого регистра 8х4 бит ИР11 и способа динамической индикации. Также в схеме учтены заданные погрешности.


Приложение с описанием используемых микросхем.

Микросхемы К561ИЕ10, 564ИЕ10, Н564ИЕ10 содержат два независимых 4-разрядных двоичных счетчика с параллельным выходом. Подача счетных импульсов может производиться либо в положительной полярности (высоким уровнем) на вход C, либо в отрицательной полярности (низким уровнем) на вход V. В первом случае разрешение счета устанавливается высоким уровнем на входе V , а во втором случае – низким уровнем на входе C. Условное обозначение счетчиков типа ИЕ10 приведено на рис. 1.


Микросхема 564АГ1 содержит два раздельных ждущих мультивибратора (одновибратора) с внешней времязадающей RC-цепью. Условное обозначение одновибратора приведено на рис. 3. Каждый одновибратор имеет два выхода Q и Q. Он запускается по входу T положительным перепадом(фронтом) импульса

Похожие материалы

Информация о работе