ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Valkoder - del ratón. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Los osciladores locales y los osciladores maestros de los receptores modernos y los transceptores de radioaficionados de hoy en día se fabrican sobre la base de sintetizadores de frecuencia con control de microcontrolador. Sin embargo, sintonizar un receptor de este tipo a la estación escribiendo el valor de frecuencia en el teclado es muy inconveniente, y para una sintonización suave (más precisamente, discreta con un paso muy pequeño, imitando una analógica convencional), un convertidor preciso del ángulo de se necesita la rotación de la perilla de sintonización en un código digital, el llamado codificador. El costo de este dispositivo de precisión a menudo supera el precio de todas las demás partes del sintetizador combinadas. Sin embargo, un radioaficionado de Alemania (Steffen Braun, DJ5AM) logró hacer un codificador simple y barato, pero bastante adecuado para uso amateur, a partir de partes de un mouse de computadora defectuoso [1]. El movimiento de rotación de la bola del mouse de la computadora en su interior es percibido por dos sensores de ángulo de rotación optoelectrónicos. Los pulsos generados por ellos ingresan a la computadora, son procesados por ella y controlan el movimiento del cursor en relación con los ejes X e Y de la pantalla del monitor. El principio básico: la conversión del ángulo de rotación en el número de pulsos es bastante adecuada para el codificador, además, cada uno de los sensores de "ratón" está equipado con dos elementos sensibles ubicados adecuadamente, lo que le permite determinar no solo el ángulo, sino también la dirección de rotación. Puede leer más sobre el diseño y funcionamiento de estos sensores en [2]. Para comenzar, es necesario abrir el cuerpo del "ratón" y asegurarse de que el cojinete de plástico, en el que gira el eje del sensor, esté entre la parte engrosada del eje en contacto con la bola de goma y el disco ranurado. Para muchos "ratones", este no es el caso: el eje se fija en dos cojinetes ubicados en sus extremos. Este diseño no es adecuado para nuestros propósitos. La parte engrosada (cabeza) del eje, de aproximadamente 4 mm de diámetro, debe ser lo suficientemente larga para acomodar la perilla de afinación. La distancia de la cabeza al disco debe ser de al menos 15 mm. Partes de uno de los dos sensores presentes en él se retiran del "ratón": un disco con ranuras y su eje junto con un casquillo de plástico, una parte de la placa de circuito impreso con dos optoacopladores se corta con una sierra de calar ( cada uno de ellos es un diodo emisor de infrarrojos opuesto al otro y un fototransistor que percibe su radiación). Los detalles necesarios se muestran en la fig. 1, no puedes preocuparte por la seguridad del resto. Para montar el codificador en el panel frontal del receptor o transceptor, se requiere una pieza más: un manguito de aluminio con rosca externa y una tuerca de una resistencia variable. El eje del sensor se pasa a través del orificio del buje. Es posible que para realizar esta operación haya que limar el cojinete de plástico en el que gira el eje, y acortar el manguito de aluminio para poder colocar la perilla de afinación sobre la cabeza del eje que sobresale del mismo. No debe soldar los optoacopladores de la placa de circuito impreso del "ratón" para no dañarlos. La parte separada de la placa con optoacopladores se pega con cola epoxi o de otra forma al manguito de rodamiento para que los optoacopladores tomen su posición anterior con respecto al disco. Antes del endurecimiento final del klya, debe asegurarse de que el disco gire fácilmente. Los diodos emisores y los fototransistores de "ratón" son aparentemente muy similares. Puede distinguirlos rastreando los conductores impresos en el tablero. Los emisores suelen estar conectados en serie. Este circuito debe guardarse y conectarse a través de una resistencia de extinción a una fuente de alimentación. El valor de la resistencia se elige en función de que la corriente a través de los diodos no supere los 5 mA. La mayoría de las veces, 1 kΩ es adecuado. A continuación, se conectan las salidas de un óhmetro ajustado a un límite de medida de 100 kΩ al colector y emisor de uno de los fototransistores y, girando lentamente el disco, se asegura de que las lecturas del dispositivo disminuyan bruscamente cada vez que se ilumina el fototransistor. por un diodo emisor a través de una ranura en el disco. Si este no es el caso, es posible que los cables del colector y del emisor no estén definidos correctamente y se deba cambiar la polaridad del ohmímetro conectado a ellos. La iluminación exterior demasiado brillante también puede afectar al resultado, por lo que el trabajo debe realizarse a la sombra. De la misma forma se comprueba el fototransistor del segundo optoacoplador. El esquema de la parte electrónica del valcoder se muestra en la fig. 2. Los chips DD1 y DD2 tienen homólogos nacionales: 4093 - K561TL1, 4013 - K561TM2. Los pulsos de los colectores de los fototransistores BL1, BL2 se alimentan a las entradas de los formadores (disparadores Schmitt DD1.1 y DD1.2 y más) a las entradas C y D del disparador DD2.1. Dado que, dependiendo de la dirección de rotación del eje, cambia la secuencia de llegada de pulsos a las entradas del disparador, este último se establece en uno de dos estados estables. La correspondencia entre el nivel lógico a la salida del gatillo y el sentido de giro se determina experimentalmente. Los pulsos de la salida del elemento DD1.1 sirven para contar: su número es proporcional al ángulo de rotación del eje. Los microcircuitos DD1, DD2 y otros elementos se conectan de acuerdo con el esquema con cables rígidos y conductores, todo el ensamblaje se pega a las unidades mecánicas del codificador. El aspecto de esta estructura se muestra en la Fig. 3. Si el codificador servirá como parte de un producto más complejo, los microcircuitos DD1 y DD2 se pueden instalar en su placa de circuito impreso. Literatura
Autor: Steffen Braun, DJ5AM Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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