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Finalización del identificador de llamadas en Z80. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Telefonia

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Muchos radioaficionados recuerdan el auge que causó hace unos siete años un nuevo producto: los teléfonos con identificador de llamadas, llamados "Identificador de llamadas en el Z80". Pasó el tiempo y aparecieron nuevos súper teléfonos, muy superiores en capacidades a sus predecesores. Sin embargo, muchos todavía tienen los viejos números de identificación de llamadas intactos y funcionando normalmente, y no tiene sentido ni deseo desprenderse de ellos, especialmente si el dispositivo fue ensamblado con sus propias manos. Pero todavía necesita algunas mejoras. Esto se discutirá en este artículo.

Este dispositivo tiene varios "puntos débiles". Uno de ellos es el llamado "congelamiento" del sistema procesador. Los propietarios de identificadores de llamadas en el Z80 son muy conscientes de las consecuencias que esto conlleva. Es cierto que si la congelación se produce una vez cada 2...3 meses, esto es bastante normal. La congelación cada cinco minutos ya debería considerarse un mal funcionamiento. Cuando un procesador ejecuta una secuencia prescrita de instrucciones, un error al leer solo un bit resulta en una violación de esta secuencia. Las causas específicas de las fallas pueden ser diferentes, como el ruido impulsivo.

El procesador no puede salir del estado congelado por sí solo, para ello es necesario darle una señal de reinicio externa o, como dicen, reiniciar el procesador. El identificador de llamadas tiene dos dispositivos de reinicio: inicial al encender y forzado (regeneración), realizado en uno de los canales del temporizador KR580VI53. Sin embargo, el funcionamiento del dispositivo de reinicio forzado resultó poco confiable, ya que las señales de reinicio se generan correctamente solo cuando el sistema del procesador está funcionando normalmente, es decir, cuando no son necesarias en absoluto.

En la Fig. La Figura 1 muestra un diagrama de una unidad de regeneración automática simple, cuya conexión al identificador de llamadas en el Z80 permite no solo "restablecer" rápidamente las congelaciones, sino que también garantiza que el procesador se restablezca a su estado original cuando se desconecta la alimentación de red. está prendido.

Mejora del identificador de llamadas en Z80
(haga clic para agrandar)

La base del dispositivo es un multivibrador inhibido basado en los elementos DD1.1 y DD1.2. A la salida del multivibrador están conectados dos inversores conectados en serie DD1.3, DD1.4, que realizan la función de un amplificador buffer. Cuando se "congela", los impulsos de reescritura casi siempre desaparecen, que en un dispositivo que funciona normalmente provienen de la salida del elemento DD6.3 (según el diagrama de un teléfono con identificador de llamadas en el artículo "Teléfono de una persona de negocios" - “Radio”, 1993, N° 9, pág.33). Los impulsos de reescritura tienen una duración de 0,5 μs y un período de repetición de 8 μs. La ausencia de estos impulsos es una señal de “congelación”.

Desde la placa de identificación de llamadas, se suministran pulsos al detector con el doble de voltaje (elementos VD1, VD2, C2, R1). Desde el detector, un nivel alto va al pin 2 del elemento DD1.1 y ralentiza el multivibrador. La salida de DD1.4 también es alta, el diodo VD4 está cerrado y el dispositivo no afecta el funcionamiento del procesador.

Cuando desaparecen los pulsos, el condensador C2 se descarga y, tan pronto como el voltaje alcanza el umbral de conmutación del elemento DD1.1, el multivibrador comienza a funcionar. En la salida del elemento DD1.4 aparece un pulso de bajo nivel de 0,1...0,15 s de duración, que reinicia el procesador. Si el funcionamiento normal de la parte del procesador no se ha restablecido en 1,5...2 s, se repite el ciclo de reinicio.

La necesidad de una pausa relativamente larga se debe al hecho de que en algunas versiones de los programas, cuando se enciende el dispositivo, suena una breve melodía y solo entonces aparece la información en el indicador.

Si la pausa es más corta que el tema musical, será imposible iniciar el identificador de llamadas cuando esté encendido. Al determinar el número, toda la "potencia" del procesador se gasta en realizar esta operación y la pantalla se detiene: se muestra un rectángulo en el primer dígito del indicador. El tiempo de descarga del condensador C2 debe exceder el tiempo de determinación del número, ya que de lo contrario se percibirá como "congelación". Con las capacidades indicadas en el diagrama, el tiempo de descarga es de 3...5 s.

El dispositivo está montado sobre una placa de circuito impreso hecha de un laminado de fibra de vidrio de una cara con un espesor de 0,75... 1 mm. El dibujo de la placa de circuito impreso se muestra en la Fig. 2. Todas las resistencias y el diodo VD1 están montados verticalmente. Los puentes están hechos con cable PEV o PEL. El bloque se monta en cualquier lugar conveniente de la carcasa del teléfono, para ello se proporciona un área libre en el tablero. Es deseable que los cables de conexión tengan una longitud mínima. En la placa de identificación de llamadas, debe quitar los elementos del circuito de inicio inicial del procesador (VD12, VD13, C4, R20) y el circuito de conexión de regeneración forzada (VD14).

Mejora del identificador de llamadas en Z80

El chip DD1 se puede reemplazar con K176LE5. Condensadores: los pequeños, por ejemplo, del tipo KM. Dado que las resistencias domésticas MLT - 0,125 se fabrican con una resistencia de hasta 3 MOhm, el dispositivo utiliza resistencias importadas. Está permitido utilizar varias resistencias MLT - 0,125 conectadas en serie. El tiempo requerido también se puede obtener utilizando condensadores C2 y C3 de mayor capacidad con una disminución proporcional en la resistencia de las resistencias R1 y R3.

El dispositivo no requiere configuración, pero debido a la variación significativa en la capacitancia de los capacitores cerámicos, se debe verificar la duración del pulso, las pausas y el tiempo de descarga del capacitor C2. Si resultan ser significativamente menores que los valores nominales, es necesario seleccionar los condensadores C2 y C3.

Como muestra la experiencia, la introducción de un botón SB adicional para restablecer manualmente el procesador simplifica el uso del dispositivo; con su ayuda puede salir fácilmente de la mayoría de los modos al principal. En los dispositivos ensamblados en la carcasa VEF, puede utilizar el botón de silencio del micrófono existente.

Quizás su dispositivo, que al principio funcionaba perfectamente, con el tiempo comenzó a funcionar mal y a congelarse cada vez con más frecuencia. La causa principal de estos problemas son los malos contactos; no en vano dicen que la electrónica es la ciencia de los contactos. Los defectos de contacto se dividen en tres grupos: metalización deficiente de las vías de la placa, soldadura de mala calidad (la llamada "fría") y contacto deficiente en los enchufes en los que están instalados los microcircuitos. El primer defecto se revela casi por completo durante la instalación y puesta en servicio del dispositivo, los dos últimos se manifiestan con el tiempo. Encontrar y eliminar 2 o 3 soldaduras en frío es una tarea factible, pero si hay más de 10, no tiene sentido perder el tiempo en esto.

Los enchufes domésticos antiguos, incluso con contactos chapados en oro, no proporcionan una conexión fiable. Y si su dispositivo tiene tales enchufes, primero debe reemplazarlos. En el zócalo casi siempre se instala un chip ROM y, muy a menudo, un procesador. Como muestra la experiencia, el chip ROM es el más sensible a la calidad de los contactos y su zócalo debe sustituirse primero. Lo mejor es utilizar enchufes con contactos de pinza.

Al desmontar el enchufe, la tarea principal es no dañar la placa de circuito impreso; de lo contrario, las reparaciones posteriores serán difíciles y llevarán mucho tiempo. No intente quitar el casquillo con un soldador con punta grupal o con succión de soldadura; estos métodos no garantizan la ausencia de daños. Otro método es más confiable. Con un cuchillo afilado, rompa con cuidado los lados del enchufe para que los contactos queden sin fijación mecánica. Luego, calentando los orificios de montaje con un soldador, retire los contactos de la placa uno por uno con unas pinzas. Esto debe hacerse sin un esfuerzo excesivo; de lo contrario, puede arrancar los conductores del costado del enchufe y, si la pata "no encaja", es mejor esperar un poco hasta que la soldadura en el orificio de montaje se haya derretido por completo. Después de quitar los contactos y quitar el cuerpo del zócalo, debe preparar los orificios para instalar un zócalo nuevo. Para hacer esto, use un soldador para calentar las almohadillas de contacto y use una cerilla afilada, insertada en el orificio desde el costado de las piezas, para quitar la soldadura restante del orificio. Después de esto, se instala y suelda un nuevo enchufe. Este método garantiza un desmontaje rápido del enchufe sin dañar la placa de circuito impreso.

La resistencia de la resistencia R2 no tiene por qué ser tan alta: 10 kOhm son suficientes. Es mejor cambiar la salida inferior de la resistencia R4 a la salida del elemento DD1.3, y el funcionamiento del multivibrador será más estable.

Autor: D.Turchinsky, Moscú

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Las neuronas aprenden cosas nuevas sin olvidar las viejas 19.06.2016

Se cree que el cerebro está cambiando constantemente, al igual que el mundo que nos rodea está cambiando, y si nos enfrentamos a algo nuevo, algo desconocido, gracias a la plasticidad neuronal, comprenderemos rápidamente cómo comportarnos en esta situación.

La plasticidad neuronal se entiende como la capacidad de las conexiones interneuronales para reorganizarse, establecer nuevas conexiones y la aparición de nuevos circuitos neuronales diseñados para resolver un nuevo problema. Por otro lado, algunas cosas resultan tan familiares para nosotros que las hacemos sin pensar, y todo tipo de señales que llegan a un cerebro ya adulto se procesan aquí de acuerdo con un patrón familiar establecido desde hace mucho tiempo.

¿Cómo se produce tal asimilación de lo nuevo sin destruir lo viejo? La respuesta puede parecer bastante obvia: dado que las neuronas pueden formar muchas conexiones, cada célula tiene un cierto conjunto permanente de ellas, una especie de "columna vertebral de sinapsis" que son responsables de una rutina aprendida durante mucho tiempo, pero cuando aparece algo nuevo, entonces lo viejo Se agregan conexiones permanentes nuevas, "no estándar". En teoría, esta hipótesis existe desde hace mucho tiempo, pero solo ahora se ha confirmado experimentalmente.

Investigadores del Instituto Max Planck de Neurociencia realizaron experimentos con ratones a los que se les vendaron los ojos en un ojo, después de lo cual observaron la actividad de las células nerviosas en la corteza visual. Se sabe que cuando el cerebro deja de recibir señales de un ojo, las neuronas que le son "asignadas" empiezan a responder a los impulsos visuales provenientes del otro ojo. Con los nuevos métodos genéticos, fue posible rastrear la actividad de las células individuales, y resultó que la combinación de lo antiguo y lo nuevo, de la que acabamos de hablar, ocurre en el cerebro literalmente a nivel celular.

Las neuronas del ojo cerrado, como era de esperar, cambiaron a datos del ojo abierto. Pero luego, cuando el ojo cerrado se abrió de nuevo, la actividad de las células nerviosas volvió al régimen anterior. Las neuronas separadas parecían recordar la configuración anterior, y cuando el flujo de señales visuales volvió a la normalidad, es decir, cuando ambos ojos volvieron a funcionar, las células simplemente "recordaron" según qué esquema deberían funcionar en este caso.

Los neurocientíficos enfatizan varias características importantes aquí. En primer lugar, la reconfiguración de las conexiones no se produjo a nivel de poblaciones celulares, grupos neuronales, como se esperaba, sino a nivel de células individuales. En segundo lugar, una y otra vez, es decir, cuando se repitió el experimento, los cambios afectaron a las mismas neuronas, que representaban alrededor de dos tercios de todas las células de la corteza visual. Otros no prestaron ninguna atención al hecho de que un ojo se cerraba o abría, o reaccionaban de tal manera que era extremadamente difícil explicar su comportamiento en el marco de la hipótesis de trabajo.

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