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Generador divisor de frecuencia KR512PS10. Dato de referencia

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El microcircuito KR512PS10 está diseñado para usarse en temporizadores, relés de tiempo y como generador de pulsos de baja y baja frecuencia. El microcircuito es un oscilador RC y un divisor de frecuencia controlado con relación de división conmutable, formado por varios contadores, conmutados aplicando señales de alto nivel a las entradas de la instalación. El valor máximo del factor de división es único: 235 929 600. El microcircuito se fabrica utilizando tecnología CMOS con puertas de transistor autoalineadas y aislamiento con óxido local. Carcasa - plástico 2104.16-1 (Fig. 1).

Generador divisor de frecuencia KR512PS10

Peso: no más de 1,2 g.

La designación gráfica del circuito del microcircuito se muestra en la fig. 2.

Generador divisor de frecuencia KR512PS10

Pinout del microcircuito: pin. 1 - entrada de señal para configurar la relación de división 26: pin. 2 - señal de entrada para restablecer contadores; alfiler. 3 - señal de entrada para detener contadores; tú. 4 - entrada del amplificador-modelador; salida para conectar el circuito RC del generador; alfiler. 5 - salida directa del amplificador-modelador; salida para conectar el condensador del generador; alfiler. 6 - salida invertida del amplificador-modelador; salida para conectar la resistencia del generador; alfiler. 7 - gratis; alfiler. 8 - generales; salida de potencia negativa; alfiler. 9 - salida de drenaje abierto del divisor de frecuencia; alfiler. 10 - la salida habitual del divisor de frecuencia; tú. 11 - señal de entrada para controlar la fase de la señal de salida con pin. 9; alfiler. 12 - entrada de señal para configurar el factor de división 60; alfiler. 13 - entrada de señal para configurar el factor de división 3; alfiler. 14 - entrada de señal para configurar el factor de división 10; alfiler. 15 - entrada de señal para configurar el factor de división 30; alfiler. 16 - salida de potencia positiva.

Características técnicas principales en Tacr. Cp= -10...+70°С

  • Tensión de alimentación nominal, V ...... 5
  • Consumo de corriente, μA, no más, con una tensión de alimentación de 6 V en modo estático......20
  • dinámica a una frecuencia de 40 kHz......1000
  • Voltaje de salida de bajo nivel, V, no más, a un voltaje de suministro de 4 V, medido en los pines 5 y 6 (a una corriente de salida de 1.6 mA) ...... 0,4
  • 9 (5,2 mA) ......0,8
  • Voltaje de salida de alto nivel, V, no menos, a un voltaje de suministro de 4 V y una corriente de salida de 1 mA, medida en los pines 5 y 6 ...... 3,6
  • Corriente de entrada de bajo nivel, µA, no más, a una tensión de alimentación de 6 V, medida en el circuito de salida 4......0.1
  • Corriente de entrada de alto nivel, µA, no más, a una tensión de alimentación de 4 V. Medida en el circuito terminal 4 (a una tensión de entrada de 4 V)...... 0,1
  • 1-3, 11-15(6 В)......50

Límites operativos

  • Tensión de alimentación, V......4...6
  • Frecuencia de reloj máxima, kHz......200
  • Temperatura ambiente, °С......-10...+70
  • El potencial estático más alto, V ...... 30
  • Valor límite de la tensión de alimentación durante 10 s, V......10
  • El tiempo de funcionamiento total a la tensión de alimentación máxima durante todo el período de funcionamiento, h ...... 1

El factor de división de frecuencia de la señal de entrada que actúa en el pin 4 depende de los niveles de tensión en las entradas de la instalación 26, 60, 3, 10, 30 (ver tabla). Si todas las entradas especificadas son lógicamente bajas, el factor de división es 211=2048. Cuando se aplica un nivel alto a un yut u otra entrada de instalación, el coeficiente especificado debe multiplicarse por el valor de peso de la entrada. Se permite aplicar un nivel alto simultáneamente a las entradas 26, 60 y una de las entradas 3, 10, 30. Si se aplica un nivel alto a dos o tres entradas del grupo 3, 10, 30, los contadores se bloquearán.

La entrada IN controla la fase de la señal en la salida de drenaje abierto. Cuando esta entrada es baja, la señal en el pin 9 está desfasada con la señal en el pin 10, y cuando es alta, está en fase.

Al aplicar un nivel alto a la entrada R0 (puesta a cero), todos los contadores divisores de frecuencia del microcircuito se ponen a cero, lo que corresponde a un nivel bajo en el pin 10. Los contadores comienzan a funcionar desde el momento en que llega un nivel bajo a esta entrada. Un nivel alto en la entrada ST (stop) detiene todos los contadores, el pin 10 retiene el nivel que estaba antes de que se diera la señal de "Stop". El funcionamiento de los contadores se reanuda en el momento en que esta entrada pasa a nivel bajo, partiendo del estado en el que estaban parados. El suministro de estas señales no detiene el funcionamiento del generador de reloj.

En cualquier relación de división, la señal de salida tiene un ciclo de trabajo de 2 ("cuadrado"). El chip contiene resistencias que proporcionan una lógica baja en todas las entradas excepto en la entrada RC. cuando se dejan libres.

La estructura del chip le permite construir un generador de reloj con una resistencia externa y un capacitor conectados, como se muestra en la Fig. 3.

Generador divisor de frecuencia KR512PS10

En la fig. 4 - 13 muestra las dependencias típicas de los parámetros sobre la tensión de alimentación, la corriente de salida y la frecuencia en el rango de temperatura de funcionamiento. Las áreas de dispersión de parámetros para el 95% de los microcircuitos están sombreadas. En la fig. Las figuras 4 y 5 muestran la dependencia de la tensión de salida de alto nivel en las salidas C y R, respectivamente, de la tensión de alimentación, y en la fig. 6 y 7 - nivel bajo.

En la fig. 8 muestra la característica de carga de una salida de drenaje abierto a un voltaje de salida de bajo nivel. Arroz. 9 y 10 ilustran la naturaleza de la corriente de fuga de entrada RC a niveles de voltaje de entrada bajo y alto, respectivamente, en el voltaje de suministro.

La dependencia de la frecuencia del consumido en modo dinámico se muestra en la fig. once.

Generador divisor de frecuencia KR512PS10
(haga clic para agrandar)

Autor: S. Biryukov, Moscú

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La base de Hydro AG es un plástico superhidrofóbico con micropartículas de cerámica, que incluye un agente antibacteriano que puede liberar gradualmente iones de plata. El fabricante señala que la experiencia de Fujifilm en la creación y producción de películas fotográficas y tecnología de recubrimiento de alta precisión fue útil en el desarrollo. El proyecto involucró a Toyama Chemical, una empresa especializada en evaluar la efectividad de los recubrimientos antimicrobianos.

El principio de funcionamiento de los recubrimientos antimicrobianos se basa en la liberación de iones de plata debido a la humectación del agente que los contiene. Los iones se unen a las enzimas en la superficie de los microbios, haciéndolos inofensivos. Por lo tanto, para aumentar la eficiencia del recubrimiento, es necesario aumentar la cantidad de iones de plata. La película Hydro AG está hecha de un material superhidrofóbico que es casi completamente repelente al agua. Debido a esto, el agua actúa solo sobre las partículas de agente incrustadas en la película, llegando no solo a su superficie, sino también penetrando profundamente, aumentando así el rendimiento de iones de plata y la vida útil del recubrimiento.

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