ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Codificador y decodificador de comandos de telecontrol. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Equipos de radiocontrol Las ventajas de los sistemas digitales para la codificación y decodificación de comandos en equipos de control remoto para modelos ya se han señalado en la literatura. A continuación se describe otra versión del complejo codificador-decodificador para 15 comandos discretos, diseñado para el mismo propósito. El esquema del codificador se muestra en la fig. 1, y el decodificador - en la Fig. 2. La forma de onda en algunos puntos característicos del dispositivo se muestra en la fig. 3. A la salida del codificador de mando se producen ráfagas de pulsos de polaridad negativa (gráfico 4 en la Fig. 3). La tasa de repetición de ráfagas de pulsos es f / 32, donde f es la frecuencia del oscilador maestro, realizada en los elementos lógicos DD1.1.DD1.2 (Fig. I) de acuerdo con el circuito multivibrador simétrico. Desde el oscilador maestro se envían pulsos (gráfico 1) al contador DD2 y al elemento de coincidencia .DD4.1. A través de este elemento pasarán pulsos con frecuencia f cuando los activadores DD3 y DD1.3.DD1.4 estén en estado único (gráficos 2 y 3). El disparador de conteo DD3 cambia después de cada 16 pulsos que llegan al contador DD2. Las entradas libres del disparador DD3 se combinan y conectan a través de una resistencia de 1 kOhm al terminal positivo de la fuente de alimentación. El disparador RS DD1.3.DD1.4 se establece en estado único mediante el nivel de señal cero en la salida 0 (pin 1) del decodificador DD5 y en estado cero mediante el nivel de señal cero en el de las salidas del decodificador, es decir conectado al pin 2 del elemento DD1.4 a través de los contactos de uno de los botones SB 1-SB 15. El número de impulsos en un paquete es igual al número del botón presionado. Si no se presiona ninguno de los botones, el codificador genera ráfagas de 16 pulsos, ya que el disparador RS DD1.3.DD1.4 no se transfiere al estado cero. El decodificador de comando está ensamblado en cuatro microcircuitos (Fig. 2). Un nudo ensamblado sobre los elementos DD1.2.DD1.3. es un selector de pulsos. Durante el tiempo entre dos pulsos de polaridad negativa con una frecuencia f, el capacitor C1 no tiene tiempo de cargarse hasta un voltaje suficiente para transferir el elemento DD1.2 al estado cero, y el nivel de señal correspondiente a 1.3 lógico permanece en la salida del elemento DD0.Durante el mismo intervalo de tiempo entre ráfagas de pulsos, el condensador C1 se carga a tensión unitaria en el pin 2 del elemento DD1.2 (gráfico 5) y aparece una señal 1.3 en la salida del elemento DD1 (gráfico 6). El diodo VD1 proporciona una descarga rápida del condensador C1. Por la caída de los pulsos de la salida del elemento DD1.3, el contador DD2 se pone a cero, y desde sus frentes, el circuito diferenciador C3.R4 genera pulsos para escribir información desde el contador DD2 al nodo de almacenamiento en el disparador. DD3. Con un pulso en el paquete, el contador DD2 permanece en el estado cero, con dos pasa al estado 1, con tres pasa al estado 2, etc. Los actuadores están conectados a las salidas del decodificador DD4 a través de un enlace intermedio: un relé electrónico. El circuito del relé electrónico se muestra en la Fig. 4. El primer relé electrónico está conectado a la salida 0 (pin 1) del decodificador DD4, el segundo a la salida 1, etc. El decimosexto relé, conectado al pin 17, se enciende cuando no se presiona ningún botón en el codificador. Con este diseño del receptor, solo se puede encender un actuador a la vez. Se enciende mientras se presiona el botón en el codificador de comando en el transmisor. Para el encendido y apagado independiente de los actuadores, independientemente entre el decodificador y cada relé electrónico, es necesario encender el disparador RS de acuerdo con el diagrama de la Fig. 5. Las entradas de activación están conectadas a dos salidas de decodificador adyacentes; por ejemplo, las entradas S y R del primer disparador se conectan a las salidas 0 y 1 del decodificador, respectivamente, la segunda a las salidas 2 y 3, la tercera a las salidas 4 y 5, etc. El número de actuadores se reduce a la mitad. Se requiere el condensador C1 para configurar el flip-flop RS en un solo estado cuando se enciende la alimentación. Cuando la salida del flip-flop RS es alta, el relé K1 se desactiva. Si durante algún tiempo se aplica una señal 0 a la entrada R, el disparador se establecerá en cero y el relé K1 se activará. El relé se apagará cuando se aplique un nivel de señal cero durante algún tiempo a la entrada S. Por lo tanto, un comando en uno de los canales enciende el relé y en el siguiente lo apaga. Si es necesario, una parte de los relés electrónicos se puede encender de acuerdo con el esquema de la fig. 4, y el resto, con un flip-flop RS. Relé K1 - RES15, pasaporte RS4.591.003. Al verificar la operatividad del dispositivo, la salida del codificador de comando se conecta a la entrada del decodificador. La frecuencia del oscilador maestro se puede elegir de manera diferente, solo necesita seleccionar el capacitor C1 en el decodificador de comando (a una frecuencia más alta, la capacitancia del capacitor debería ser menor). No existen requisitos elevados para la estabilidad de frecuencia del oscilador maestro. Autor: V. Inozevtsev, Briansk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Equipos de radiocontrol. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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