ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Llave electrónica K1233KT2. Dato de referencia Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Referencias La clave de código electrónico K1233KT2 es un portador no volátil en miniatura de un código único de 28 bits. El microcircuito está diseñado para funcionar en sistemas de gestión y control de acceso (ACS) de tipo contacto. A partir de él es posible producir tarjetas de plástico, llaveros, pulseras y llaves para cerraduras electrónicas con un número de código individual. El microcircuito se puede utilizar para identificar herramientas, productos sin terminar y su inventario en sistemas automatizados de control de procesos de producción. En términos de funcionalidad, el chip K1233KT2 debe considerarse una alternativa económica al popular conmutador DS1990A de Dallas Semiconductor [1; 2], muy utilizado en intercomunicadores y dispositivos de cierre modernos, aunque se diferencia tanto en el protocolo de generación de códigos como en el número de combinaciones de códigos. La llave se programa (introduciendo un código individual) durante su proceso de fabricación. Los microcircuitos se fabrican en cajas de plástico en miniatura KT-26 (TO-92) - para instalación convencional - K1233KT2P (Fig. 1,a), HKT-47(SOT-89) - para instalación en superficie - K1233KT2T (Fig. 1,b) . Distribución de pines clave: 1 - entrada; 2 - cuerpo (no usado); 3 - cable común. En una conexión típica, el pin 2 permanece libre, pero se puede conectar al pin 3. La conexión de los pines 1 y 2 puede provocar un fallo de la llave. Características técnicas principales*
* Con una tensión de alimentación de 1,4 V y una temperatura de -40... +85 °C, salvo que se indique específicamente. Valores límite
En la Fig. La Figura 2 muestra la dependencia del consumo de corriente para señales de niveles alto 1 y bajo 2 del voltaje de entrada constante, y en la Fig. 3 - rama negativa de la característica de entrada (se representa convencionalmente en las coordenadas del primer cuadrante).
El diagrama de bloques de la llave K1233KT2 se muestra en la Fig. 4. El funcionamiento del dispositivo se controla mediante impulsos del generador. El código individual programado se almacena en el codificador multiplexor. Desde la salida del controlador del diagrama de tiempo, la información en el código de serie se suministra al transistor de salida VT1, que está conectado a través de la resistencia R1 a los pines 1 y 3. Los circuitos de alimentación y transmisión de información se combinan, lo que permite conectar la llave. a un nodo externo utilizando sólo dos cables. Cuando se aplica tensión de alimentación al microcircuito, el oscilador interno se enciende, la unidad de puesta a cero devuelve el generador del diagrama de tiempo a su estado inicial y se transmite el código, comenzando con el bit de sincronización. De acuerdo con el código programado, el microcircuito cambia su resistencia, provocando un cambio en el consumo de corriente. La resistencia cambia abruptamente, tomando dos valores discretos. El microcircuito reproduce el código cíclicamente (Fig. 5) a una velocidad de un bit por período Tt del generador de reloj. El ciclo consta de un bit de sincronización SB, una palabra de inicio SS de tres bits y cuatro palabras de código KS de ocho bits de un código binario, cada una de las cuales contiene un bit de control de paridad BC. La transmisión de un bit de reloj representa mantener la corriente consumida en un nivel alto durante todo el período Tt del generador de reloj, y cada bit de las palabras de inicio y de código es una retención secuencial de la corriente consumida, primero en un nivel bajo durante el tiempo. Ti, y luego a un nivel alto durante el tiempo Tt-Ti. En este caso, la duración de un nivel alto de Ti1 es aproximadamente igual a dos tercios de Tt, y de un nivel bajo de Ti0, un tercio de Tt. En otras palabras, la duración de los niveles difiere a la mitad. La palabra inicial de tres bits contiene el número de secuencia de diseño (210=0102) sin paridad. Cada palabra de código contiene 7 bits de código y un bit de paridad, que rellena la palabra de código hasta un número par de unos en la palabra. Así, un paquete de código con un volumen de 36 bits (duración - 2,9...7,2 ms dependiendo de la frecuencia del generador de reloj) contiene 7x4=28 bits de información, lo que corresponde a 228=268 combinaciones de códigos. Convencionalmente se supone que el código comienza con el bit menos significativo. Complementar el código binario con paridad facilita comprobar la autenticidad del código leído en el chip. El uso de niveles de corriente alterna para transmitir información permite reducir los requisitos de resistencia de contacto y transición del circuito de lectura. La llave continúa generando mensajes de código mientras esté conectada a una fuente de energía. El método descrito para transmitir un mensaje codificado conlleva la necesidad de estabilizar la tensión de alimentación. De lo contrario, por ejemplo, cuando se alimenta desde una fuente de voltaje constante a través de una resistencia de recolección de corriente, el período de transmisión del cero y el uno lógicos será inconsistente, lo que puede complicar la sincronización y la lectura del código. El esquema de la unidad más simple para leer el código de la llave electrónica se muestra en la fig. 6. El mensaje de código se elimina de la resistencia de carga R3 en el circuito colector del transistor VT1. Este transistor se utiliza para ensamblar un estabilizador de voltaje paramétrico con una fuente de referencia R1VD1R2. El mensaje de código capturado se envía a través de un comparador al microcontrolador decodificador. Para reducir el número total de elementos del dispositivo de bloqueo, es recomendable utilizar un microcontrolador con un comparador analógico incorporado. El controlador busca un bit de sincronización en la secuencia de códigos generada por la llave; se diferencia de todos los demás en que corresponde a un nivel alto durante todo el período del generador de reloj interno de la llave. Para facilitar la sincronización, el controlador puede desconectar brevemente la energía de la llave. Una vez restablecida la alimentación, comenzará la formación de una secuencia de código cíclico con el bit de sincronización. Literatura
Autores: A. Shestakov, V. Smirnov, Bryansk Ver otros artículos sección Referencias. 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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