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Disparadores en llaves y dispositivos contadores. Radio - para principiantes

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Al diseñar instrumentos y dispositivos de tecnología digital, por ejemplo, autómatas de diversos propósitos, interruptores de circuitos eléctricos, en equipos de control remoto para modelos, los radioaficionados utilizan ampliamente los flip-flops D y JK que funcionan en el modo de conteo de pulsos. Para hacer esto, se aplican pulsos de alto nivel a la entrada de conteo del disparador, cambiando el disparador de un estado lógico a otro y, a su vez, cambia otros circuitos eléctricos con sus señales de salida.

En general, dicho interruptor puede ser controlado por cualquier interruptor mecánico, por ejemplo, un botón pulsador o un interruptor de palanca, pero siempre a través de un dispositivo adicional que elimina el resultado del llamado "rebote" de contactos, además de proporcionar otras medidas para evitar activaciones falsas de diversas interferencias eléctricas.

En primer lugar, ¿qué es el "rebote" de los contactos? Este es el nombre del efecto eléctrico parásito que se manifiesta en el momento del contacto de las superficies de contacto de un interruptor mecánico. La esencia de este fenómeno radica en el hecho de que en este momento, como resultado de la colisión repetida de contactos en el circuito en el que están incluidos, se produce una serie de pulsos con una duración de aproximadamente un milisegundo. Conducen a falsos positivos del disparador y, en consecuencia, a la interrupción de su funcionamiento.

Para eliminar el rebote de contacto, generalmente se introduce un disparador RS adicional, ya familiar para usted. En la fig. 1 de estos flip-flop RS está formado por los elementos DD1.1 y DD1.2 del microcircuito K155LAZ. En el estado inicial del gatillo, su salida directa (pin 3) tiene un voltaje de alto nivel, y la inversa tiene un voltaje bajo. Contar el flip-flop D DD2.1 en este momento guarda el estado en el que se encontraba en el momento en que se encendió la fuente de alimentación.

Cuando presiona el botón SB1, su contacto móvil toca repetidamente otro contacto fijo, lo que provoca una serie de pulsos de "rebote". El primer pulso de la serie cambia el flip-flop RS al estado cero y ningún otro pulso lo cambiará. En este momento, se produce una caída de voltaje positiva en su salida invertida, bajo cuya influencia el flip-flop D de conteo DD2.1 cambia su estado lógico al opuesto. Cuando se suelta el botón, se aplica nuevamente un nivel de voltaje bajo a la entrada 1 del elemento DD1.1 y el flip-flop RS cambia a su estado original. El flip-flop D de conteo puede volver a su estado original solo presionando el botón SB1 nuevamente. Los LED HL1 y HL2 le permiten controlar visualmente el estado y el funcionamiento de los disparadores y sacar las conclusiones adecuadas.

Disparadores en llaves y dispositivos contadores
Arroz. 1 Elimina el rebote de contactos

El botón SB2 le permite configurar el disparador D en el estado cero y las señales de control se pueden eliminar de cualquiera de las salidas del disparador (pines 5 y 6). En un dispositivo de este tipo, por supuesto, también puede funcionar un flip-flop JK. ¿Por qué necesitamos el condensador C1 que bloquea el circuito de alimentación de los disparadores? El hecho es que los flip-flops, como muchos otros microcircuitos de la serie K155, son muy sensibles a diversas interferencias eléctricas. Si, por ejemplo, toca un conductor de montaje con un objeto metálico, aparecerá un ruido de impulso en los circuitos del dispositivo que puede cambiar el estado de los disparadores. A partir de la operación de un disparador en el circuito de suministro de energía del dispositivo, también se produce un ruido de impulso, que puede cambiar otro disparador. Un condensador que bloquea el circuito de alimentación protege los flip-flops de dicha interferencia mutua.

Recuerde para el futuro: para el funcionamiento confiable de los dispositivos digitales en sus tableros entre los conductores del circuito de alimentación, es necesario instalar un capacitor de bloqueo con una capacidad de 0,033 ... 0,047 uF por cada dos o tres microcircuitos, colocándolos de manera uniforme entre los microcircuitos.

El pin de entrada no utilizado del microcircuito también puede convertirse en una fuente de falsa alarma, ya que también se pueden inducir impulsos eléctricos parásitos en él. Las entradas J no utilizadas de los flip-flops JK se pueden conectar a sus salidas invertidas y las entradas K a las salidas directas. También puede conectar entradas no utilizadas al terminal de salida de un elemento lógico AND-NOT no utilizado conectando sus entradas a un cable común. Además, las entradas de microcircuitos no utilizadas se pueden combinar Y conectar al conductor positivo de la fuente de alimentación a través de una resistencia con una resistencia de 1 ... 10 kOhm.

Es absolutamente inaceptable conectar un conductor a la entrada del microcircuito que, durante el funcionamiento del dispositivo, no puede estar conectado a la salida de la fuente de señal de control, por ejemplo, en el caso de controlar el dispositivo mediante un interruptor. interruptor o interruptor pulsador. Para evitar interferencias, dichos conductores deben conectarse al conductor positivo del circuito de alimentación a través de una resistencia con una resistencia de 1 ... 10 kOhm. Pasamos a la descripción de varios diseños simples que utilizan microcircuitos que le son familiares.

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