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Tacómetro. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Recientemente, el problema de controlar la velocidad del motor de un automóvil se ha vuelto muy relevante. Los circuitos propuestos anteriormente [1, 2] tienen una serie de desventajas asociadas con una gran cantidad de elementos, un gran consumo de corriente y la capacidad de controlar la velocidad del motor solo en forma digital.

Se propone otra versión del tacómetro, proporcionando:
- control de facturación tanto en forma digital como visual;
- consumo mínimo de corriente, dependiendo únicamente de los LED utilizados;
- precisión aceptable y facilidad de configuración cuando se utilizan cinco series IC 176 y 561.

El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la Fig. 1. La señal del sensor de velocidad B1 va a un generador de impulsos montado sobre los elementos DD6.1; DD6.2, R2, R3. Los elementos C4, R1, VD14, VD15 limitan la señal del sensor a 9 V.

Tacómetro
(haga clic para agrandar)

La señal generada se alimenta a la entrada del contador, ensamblada en los elementos DD1, DD2. Los decodificadores en los circuitos integrados DD3, DD4 convierten el código BCD de los contadores en el código de un indicador de siete segmentos y también proporcionan una memoria intermedia, eliminando así el parpadeo de los dígitos durante el conteo. El funcionamiento del dispositivo está controlado por un generador en los elementos DD6.3, R5 ... R7, C7, VD16. La forma de los pulsos de salida del generador se muestra en la Fig.2.

Tacómetro

Después de aplicar energía, un breve pulso de "escritura" escribe en el IC DD3. Información aleatoria DD4. A continuación, los contadores DD1, DD2 se ponen a cero mediante un pulso corto de "reset" con una duración de aproximadamente 1 μs, formado por la cadena C8, R8, y los pulsos del sensor de velocidad se cuentan durante un período de 0,3 s.

0,03 s antes de que expire este tiempo, el contenido de los contadores DD3, DD4 se registra en DD1, DD2 con indicación simultánea de la velocidad actual del motor en el indicador HG1. La operación es proporcionada por un pulso corto (=1 μs) formado por la cadena C9, R9.

Un dispositivo fabricado en el DD5 IC proporciona una percepción visual del número de revoluciones. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la columna de LED iluminados. Zona verde: velocidad normal, amarilla: crítica, roja: límite. Como DD5 se utilizó el policomparador IC K1003PP1. Su diagrama de conexión y principio de funcionamiento se describen en detalle en la literatura [3]. La altura de la columna de LED brillantes depende del voltaje en el pin 17 de DD5, que depende de la velocidad.

La conversión de frecuencia-voltaje la proporcionan los elementos VT1, R10 ... R13, C5, C6.

Construcción y detalles

Posible sustitución de los elementos indicados en el diagrama: HG1 - para dos indicadores LED cualesquiera con un cátodo común del tipo ALS324A; DD3, DD4 - en K176IDZ; DD1, DD2 - en K561IE11 (pero tendrá que rehacer ligeramente el circuito y la placa); VT1 - KT315A...G, KT3102; KT503; KT645; K.T634. El sensor de velocidad consta de 50 ... 70 vueltas de cable PEV-1 con una sección transversal de 0,5 ... 1,0 mm, colocadas entre sí a lo largo de un cable de alto voltaje desde el carrete hasta el distribuidor.

Un extremo del sensor está conectado al circuito, el otro está aislado y no conectado a ninguna parte. Todos los capacitores electrolíticos deben estar diseñados para un voltaje de al menos 16 V. No se recomienda reemplazar el DD6 de la serie K561TL1. DA1 es mejor instalarlo en un pequeño radiador con aletas. VD2...VD13: cualquier LED (rectangular o redondo) del color correspondiente. El panel frontal del tacómetro se muestra en la Fig.3.

Tacómetro

Ajuste. Una señal con una frecuencia de 100 Hz se aplica al punto A. Al ajustar la resistencia R3, se logra una señal estable en la salida de DD6.2. Al ajustar la resistencia R5, la lectura del indicador es 3.0, lo que corresponde a 3000 rpm. Además, de acuerdo con la fórmula a continuación, se determinan las revoluciones mínimas y máximas, es decir, sus frecuencias equivalentes.

N=2n/60,

donde N es la frecuencia de los pulsos de encendido (punto A); n - frecuencia de revoluciones del eje del motor.

Tensión de red, V 9,0 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Voltaje en el pin 17 DD5, V 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Resplandor LED - VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13

Al aplicar una frecuencia correspondiente a la velocidad máxima, la resistencia R11 logra el encendido de VD13. Ahora, aplicando la frecuencia de revoluciones mínimas, se controla el encendido del LED VD2. Si no se enciende, recoja R10. Esto completa la configuración.

Si no le gusta la columna de LED iluminados, puede sugerir un "punto en movimiento". En este caso, VD2...VD13 se conecta según [3].

Tacómetro

Si se proporciona el interruptor S1 como se muestra en la Fig. 4, DD5 puede realizar la función de un tacómetro y un indicador del voltaje de la red a bordo del automóvil. Los elementos VD* y R* proporcionan un cambio de voltaje en el pin 17 DD5 en el rango de O ... 6 V con cambios de voltaje en la red de a bordo del vehículo. El rango de cambios de tensión depende de VD* (ver tabla). Al sintonizar con R* se logran las lecturas correctas de DD5.

Literatura

1. Kravchuk V. Tacómetro. - Radioaficionado, 1997, N° 6, S. 31.
2. Rubtsov V. Tacómetro digital. - Radioaficionado, 1997, N° 5, S.24.
3. Shustov M. El uso de microcircuitos policomparadores en tecnología de la comunicación. -Radioaficionado, 1997.N6, S.13.
4. Tacómetro digital. - Radio. 1993, N° 9, C.28-29.
5. Biryukov S.A. Dispositivos digitales en el MOS-IC.

Autor: A. Chastov, región de Brest, distrito de Pinsk. p/o Pogost-Zagorodsky, piscifactoría "Polesie"; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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"Nuestros experimentos han demostrado que el sonido audible hace que el ensamblaje de la cabeza (HSA) vibre más de lo que permiten los estándares operativos; y el ruido ultrasónico provoca falsas alarmas en el sensor de impacto, que está diseñado para evitar fallas en la cabeza. El problema identificado puede crear grandes dificultades. para discos duros magnéticos, que todavía son muy comunes en aplicaciones críticas para la seguridad, como dispositivos médicos y otros sistemas muy utilizados", dijeron los investigadores.

Los discos duros mecánicos modernos utilizan controladores proactivos basados ​​en sensores para ajustar la posición del cabezal del disco duro. Usando vibraciones ultrasónicas, un atacante puede causar falsas alarmas, lo que lleva al estacionamiento de la cabeza. Las señales audibles también pueden hacer que el cabezal de lectura/escritura vibre, lo que resulta en un mal posicionamiento sobre la superficie magnética y un funcionamiento fuera de los parámetros normales. El disco duro no funcionará según lo previsto por el fabricante, lo que puede dañar tanto el disco como los archivos almacenados en él.

“Un atacante puede atacar un disco duro provocando vibraciones a través de emisores acústicos integrados en el sistema de la víctima (o en el más cercano a él)... El ataque tendrá más probabilidades de éxito cuanto más potente o físicamente más cerca esté el emisor de sonido. a la unidad de destino", dice el comunicado. investigación.

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