ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA VCO en el chip K0308018. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado Un viejo y innecesario mouse de computadora Genius de bola de dos botones modelo CG1402002889 tenía instalada una placa de circuito con un controlador en el chip K0308018. Desafortunadamente, no se encontró información útil sobre este microcircuito en Internet, por lo que se llevaron a cabo experimentos simples para descubrir si existía alguna posibilidad de utilizar este microcircuito para otro propósito. A la placa del ratón de la computadora desde una fuente de alimentación de laboratorio se le aplicó un voltaje de 5 V. Con la ayuda de un osciloscopio se detectó una señal rectangular con una amplitud de aproximadamente 5 V y una frecuencia de 5 kHz en el pin 66 de este microcircuito. Se encontró que la frecuencia de la señal en este pin depende del voltaje en el pin 16, que se configuró usando una resistencia de 270 kOhm instalada entre este pin y la línea de alimentación positiva. Como resultado de los experimentos, apareció un circuito generador controlado por voltaje (VCO), cuya frecuencia de salida se puede cambiar un millón de veces con una resistencia variable sin rangos de conmutación. El diagrama del dispositivo se muestra en la Fig. 1. La frecuencia del generador se establece con la resistencia variable R1. Cuanto mayor sea el voltaje en el pin 16 del chip DD1, mayor será la frecuencia de la señal de salida. A un voltaje de 0,54 V - frecuencia 10 Hz, a 0,74 V - 1000 Hz, a 0,87 V - 10 kHz, a 1,06 V - 50 kHz, a 1,2 V - 100 kHz. La forma de la señal es un meandro rectangular. En este último caso, reducir la tensión de alimentación de 5 a 3,3 V conduce a una disminución de la frecuencia de 100 a 72 kHz. Con la resistencia variable R1 en la posición superior del diagrama, la tensión mínima del dispositivo al que permanece operativo es de 0,9 V, mientras que la frecuencia de la señal de salida es de 31 Hz. Con una tensión de alimentación de 5 V, una frecuencia de 100 kHz y sin carga, el consumo de corriente es de 12 mA. A una frecuencia de 0,1 Hz, el generador consume una corriente de 3...7 mA. Con un aumento en la temperatura de la caja del microcircuito a 80оLa frecuencia de salida del generador aumenta entre un 1...2%.
La salida del generador (pin 5 de DD1) tiene una resistencia relativamente alta, por lo que la señal a la carga se suministra a través de un amplificador push-pull de búfer ensamblado en los transistores VT1, VT2. A la salida del amplificador está conectado un indicador en un LED HL1 de dos colores y dos cristales, que se ilumina en verde cuando el voltaje de salida es bajo y en rojo cuando el voltaje de salida es alto. El parpadeo del LED se nota a una frecuencia de hasta 30 Hz, después de lo cual el color del brillo se vuelve amarillo anaranjado. Las resistencias R11, R12 limitan la corriente a través del LED. El diodo VD1, junto con el fusible FU1, protege el dispositivo de la inversión de voltaje de la fuente de alimentación, que puede ocurrir cuando la estructura funciona desde una fuente de alimentación de laboratorio durante su instalación. Los condensadores C1, C2, C4 son condensadores de bloqueo en los circuitos de alimentación. El condensador C3 suprime el ruido y las interferencias en la entrada de control del chip DD1. Además de la resistencia variable, el LED y el cartucho fusible, todas las partes del generador están instaladas en una placa de circuito de 26x50 mm (Fig. 2). Se utilizó el tablero de un mouse desmontado. Se han eliminado las protuberancias innecesarias del tablero. Se han eliminado piezas y pistas innecesarias. Las nuevas conexiones se realizan con cables de instalación delgados; los conductores impresos restantes se utilizan para algunas de las conexiones. Algunos elementos se instalan en el lado del cableado.
Se utilizan resistencias fijas P2-23 o importadas, resistencias variables: SP3-9a, SP4-1. Para ajustar suavemente la frecuencia en serie con la resistencia R2, puede instalar una resistencia variable con una resistencia de 1...4,7 kOhm en una conexión de reóstato. El condensador C1 es un condensador de óxido importado de pequeño tamaño, el resto son de película o cerámicos, por ejemplo, K10-17, K10-50. El diodo KD208A puede ser sustituido por cualquiera de las series KD209, KD212, KD243, KD247, Sh400x, FR15x. Reemplazo del transistor KT3107D: cualquiera de las series KT3107, KT6112, KT6115, KT668, KT684, 2SA910, SS9012. El transistor KT3102IM se puede reemplazar con cualquiera de las series KT3102, KT6111, KT6114, KT645, KT660, KT683, 2SC1815, SS9013. El LED L-937EGW con colores brillantes de cristal rojo y verde se puede reemplazar por cualquier similar, preferiblemente con mayor potencia luminosa, por ejemplo el L-57EGW. Dependiendo de los requisitos específicos para la salida del dispositivo, en lugar de un amplificador con transistores VT1, VT2, puede conectar, por ejemplo, la entrada de un microcircuito CMOS o TTL. No es necesario suministrar voltaje a la entrada de control del microcircuito DD1 desde el divisor de voltaje resistivo que se muestra en el diagrama. La fuente del voltaje de control puede ser cualquier sensor de magnitud no eléctrica, por ejemplo, un sensor de luz, humedad o temperatura, pero el voltaje de control no debe ser mayor que el voltaje de suministro del dispositivo. Cuando la tensión de alimentación es de 5 V y la tensión de control es superior a 3,2 V, la generación se detiene. Con un voltaje de control de 2,9 V, la frecuencia del pulso de salida es de aproximadamente 2,6 MHz y el consumo de corriente es de 55 mA. Como se desconocían los parámetros del chip K0308018, se probó brevemente este modo de funcionamiento. Autor: A. Butov Ver otros artículos sección diseñador radioaficionado. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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