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Reemplazo del chip CD4060B en un frecuencímetro de aficionados. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En un frecuencímetro de aficionado, cuya descripción fue publicada en la revista "Radio", 2016, No. 9, p. 47-51, la unidad de control (CU) se ensambla utilizando el microcircuito CD4060B (DD5), que no tiene equivalente doméstico. Sin embargo, para los relojes electrónicos, la industria nacional produjo el microcircuito K176IE5, que todavía está disponible comercialmente, que, al igual que el CD4060B, tiene un elemento lógico incorporado (inversor) para construir un oscilador maestro de cuarzo con una frecuencia de 32768 Hz. El autor propone una opción de unidad de control para un frecuencímetro que utiliza este microcircuito.

Un fragmento de la parte modificada del diagrama de la unidad de control se muestra en la Fig. 1, y la placa de circuito impreso de todo el bloque modificado con la disposición de los elementos se muestra en la Fig. 2.

Sustitución del chip CD4060B en un frecuencímetro amateur
Arroz. 1. Un fragmento de la parte modificada del esquema CU.

Sustitución del chip CD4060B en un frecuencímetro amateur
Arroz. 2. La placa de circuito impreso de todo el bloque modificado con la disposición de los elementos.

La numeración de todos los elementos no se modifica. Más adelante en el texto hay enlaces a bloques y designaciones posicionales de elementos según la Fig. 1 del artículo anterior.

Desde la salida Q9 (pin 1) del chip K176IE5 (DD5), como en el CD4060B, se elimina una señal con una frecuencia de 64 Hz y proporciona voltaje de excitación a la pantalla LCD HG1. Debido a la falta de una señal de salida con una frecuencia de 8 Hz, se utiliza una señal con una frecuencia de 2 Hz como frecuencia de reloj, que se genera en la salida de Q14 (pin 4). Dado que esta frecuencia es cuatro veces menor, no es necesario un contador-divisor DD7 (CD4017B). Pero al mismo tiempo, la duración del impulso de puesta a cero que ingresa a la unidad de visualización (BI) es cuatro veces mayor: 0,5 s (en lugar de 0,125 s). Por lo tanto, los ceros serán visibles en la pantalla LCD durante 0,5 s antes de que comience la cuenta atrás de la frecuencia medida. Supongo que esto puede parecer un inconveniente para algunos, pero ese es el costo de reemplazo.

Consideremos la formación de señales CU desde el comienzo del ciclo, cuando el contador-divisor DD6 se pone a cero con la llegada del siguiente pulso de reloj desde la salida Q14 del chip DD5. La caída de señal positiva de la salida 0 del contador DD6 se suministra a la entrada de conteo C del disparador DD8.1. Un tronco se coloca en su salida inversa (pin 2). 1 - señal de reinicio. Llega a las entradas R de los contadores BI y las pone a cero. Después de 0,5 s, el siguiente pulso de reloj provocará la configuración del registro. 1 en la salida 1 del contador DD6. Esta señal devuelve el disparador DD8.1 en la entrada S a su estado anterior: la señal de puesta a cero finaliza y el disparador DD8.2 en la entrada R lo coloca en el estado de registro. 0 (pin 13). El interruptor del transistor VT4 comienza a pasar pulsos que llegan a su base a través de la resistencia R12 desde el interruptor SA1.1 a la entrada C del contador DD9 BI.

Después de 1 s, aparece un registro en la salida 3 del contador DD6 del siguiente pulso de reloj. 1, que transfiere el disparador DD8.2 en la entrada S a su estado anterior. El transistor VT4 se abre y el flujo de pulsos al BI se detiene. Durante 2,5 s, el valor de la frecuencia medida se muestra en la pantalla LCD y cada 0,5 s la señal de registro se mueve en el contador DD6. 1 de la salida 3 a la salida 8. Su aparición en la salida 8 provoca que el contador se reinicie y comience el siguiente ciclo de medición.

Se puede descargar un dibujo de la placa de circuito impreso CU en formatos Sprint LayOut 5.0 y TIFF desde ftp://ftp.radio.ru/pub/2017/02/bu-new.zip.

Autor: S. Glibin

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