ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Conversor de código económico para un indicador de siete elementos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología digital Una de las tareas importantes a las que se enfrentan hoy en día los desarrolladores de equipos electrónicos, tanto profesionales como radioaficionados, es la reducción total de su consumo actual. Este problema se puede resolver de diferentes formas: tanto utilizando microcircuitos económicos, como creando nuevas soluciones de circuitos que requieran un número menor de ellos. El autor del artículo publicado logra el objetivo en ambos sentidos. En el artículo de Yu. Krivosheev "Convertidor de señal digital de código binario", publicado en la colección "Para ayudar a los radioaficionados", no. 108 (M.: Patriot, p. 23), se describió un dispositivo que permite utilizar dos indicadores de siete elementos para mostrar 16 estados de un código binario de cuatro dígitos. El dispositivo utiliza dos convertidores de código * K514ID2, que consumen una corriente significativa (50 mA cada uno). Logré ensamblar un dispositivo con las mismas funciones en un convertidor de código, además, menos "glotón". Un diagrama de una de las opciones del dispositivo se muestra en la fig. 1. Las señales al convertidor de código DD3 no provienen directamente, sino de la salida de un sumador de cuatro bits DD2. Se ensambla un nodo auxiliar en los elementos DD1.1 -DD1.3, que compara el código de entrada con el código del número 10. El código de entrada se muestra mediante dos indicadores de siete elementos HG1 y HG2, correspondientes a las unidades y decenas. dígitos El indicador HG2 solo muestra el número 1. Las señales de entrada del nodo se alimentan a las entradas A1, A2, A4, A8 del sumador DD2. Si en la entrada hay una señal con un número de código inferior a diez, la salida del elemento DD1.3 es baja. En las entradas B1, B2, B4, B8, este también es un nivel bajo, por lo que las señales de entrada pasan al decodificador DD3 sin cambios. Cuando aparece un código de números del 10 al 15 en la entrada del convertidor, se produce un nivel alto en la salida del elemento DD1.3. Las entradas B1, B2, B4, B8 del sumador DD2 ahora reciben el código número 6. El decodificador DD3, por lo tanto, recibe el código para la suma del número de entrada y seis. Para un código binario de cuatro bits, sumar seis equivale a restar diez. Al mismo tiempo, el indicador HG1 muestra números del 0 al 5. El voltaje de alto nivel de la salida del elemento DD1.3 abre el transistor VT1, como resultado, el indicador HG2 muestra uno. En este convertidor, los tres microcircuitos consumen una corriente total de unos 75 mA. En lugar del sumador K155IMZ, no solo es posible, sino incluso deseable, desde el punto de vista de la reducción del consumo de energía, usar el microcircuito K555IM6 (el consumo de corriente disminuirá en otros 20 mA). Solo hay que tener en cuenta que su pinout tiene diferencias. El dispositivo es factible sin el uso de un sumador. Al comparar los códigos binarios de los números del 0 al 15 con los códigos de los números que deben alimentarse al convertidor de códigos DD3, se pueden notar las siguientes características de la conversión. Primero, la señal de bit menos significativa debe alimentarse a la entrada del convertidor de código sin cambios. En segundo lugar, se deben invertir las señales del segundo y cuarto dígito de un número binario, si corresponde a números decimales del 10 al 15. Estas consideraciones subyacen al funcionamiento de otra versión del convertidor. En la fig. 2 muestra un fragmento del diagrama del convertidor de código con cambios. Los elementos DD1.1 y DD2.1 juegan el mismo papel que los elementos DD1.1-DD1.3 en la versión anterior del convertidor. Mientras a la entrada del convertidor hay un código de un número menor a 10, en la salida del elemento DD1.1 está activo un nivel alto, y en la salida del elemento DD2.1 está activo un nivel bajo, encendido por el inversor. En este momento, los elementos DD2.3 y DD2.4 funcionan como repetidores. Si se aplica un código de un número del 10 al 15 a la entrada del convertidor, la salida del elemento DD1.1 será una señal de nivel bajo, la salida del inversor DD2.1 será alta, por lo que los elementos DD2.3 .2.4 y DD1.2 invierten las señales del cuarto y segundo dígito que les llegan respectivamente. La señal del tercer dígito se forma de manera especial utilizando el elemento AND-OR-NOT DD2.2 y el inversor DD2.2. El elemento DD4 genera un nivel alto en la salida si se aplica a la entrada del convertidor el código de los números 7-14, 15 o 55. Esta versión del convertidor consume menos de 555 mA. En lugar de K11LR155, en casos extremos, está permitido usar el chip K1LR50 (el consumo de corriente aumentará en más de XNUMX mA). * Los lectores, especialmente los inexpertos, pueden confundirse con tal "incidente": el dispositivo en cuestión, un convertidor de código, está ensamblado en dos (o uno) chips convertidores de código. Esta contradicción es evidente. Es causado por el hecho de que el microcircuito K514ID2, en particular, tiene un nombre bien establecido en la práctica y aceptado en la literatura técnica: "convertidor de código". Una contradicción similar, a modo de comparación: el contador de pulsos en dos contadores K1561IE20. Notamos de pasada que algunos radioaficionados creen erróneamente que todos los microcircuitos del grupo ID son decodificadores. De hecho, el decodificador es un dispositivo digital, en el que cada valor de trabajo del código de entrada corresponde a una salida activada. Para un convertidor de código, cada código de entrada activa, por regla general, dos o más salidas, es decir, la salida también es un código. Muchos libros de referencia también pecan con esta inexactitud. Autor: A. Shitov, Ivanovo; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Tecnología digital. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. 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