Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Bộ điều khiển chuyển mạch Garland trên vi điều khiển Z8. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Bộ vi điều khiển

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Một trong những ngày lễ được yêu thích và mong đợi nhất ở nước ta tất nhiên là Tết. Và Năm Mới sẽ ra sao nếu không có cây thông Noel hay đèn lễ hội! Tuy nhiên, các thiết bị chiếu sáng động giá rẻ, được cung cấp với số lượng lớn cho thị trường Nga từ các nước Đông Nam Á, không được thiết kế để chuyển tải khá mạnh và không có đặc điểm là độ tin cậy cao cũng như nhiều hiệu ứng thực hiện. Nhưng nếu bạn muốn làm một chiếc vòng hoa do chính bạn làm từ đèn sợi đốt thông thường hoặc dây đèn Duralight lung linh được bán rộng rãi hiện nay thì sao? Trong những trường hợp như vậy, bộ điều khiển vòng hoa “Cross” sẽ giúp bạn, có khả năng chuyển đổi tải ánh sáng tương đối mạnh theo các thuật toán được “khâu” vào EEPROM của MK của nó. Hai loại thiết bị được mô tả bên dưới: “Cross-Chasing”, được thiết kế để thực hiện các thuật toán liên quan đến việc làm gián đoạn ánh sáng của tải và “Cross-Chameleon”, ngoài ra, có thể hoạt động ở các chế độ thay đổi độ sáng của đèn một cách mượt mà .

Đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị: điện áp nguồn - 220 V ± 20%, số đường dây - 2, dòng tải của mỗi kênh - lên tới 0,7 A (150 W), mức tiêu thụ hiện tại - không quá 40 mA; phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh - từ 0 đến +60 "C.

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được hiển thị trong Hình. 1. Cơ sở của nó là bộ vi điều khiển Z86E0208PSC (DD1). Để khởi động bộ tạo dao động bên trong, nút A1 được sử dụng, bao gồm bộ cộng hưởng thạch anh ZQ1 và tụ điện C5, C6 có công suất 22...33 pF ("Cross Chameleon") hoặc nút A2 với các giá trị phần tử ​​được chỉ định trong sơ đồ ("Đuổi chéo"). Trong ngoặc trên sơ đồ các thành phần ở đây và bên dưới là ký hiệu vị trí của các phần tử theo tài liệu của công ty ElIn.

Bộ điều khiển chuyển mạch Garland trên vi điều khiển Z8

Thiết bị được cấp nguồn bằng nguồn không biến áp có điện áp đầu ra +5 V. Nó bao gồm hai tụ điện dập tắt (C1 và C1*), điốt VD1 và VD2, một diode zener VD3 có điện áp ổn định 5,1 V và một oxit tụ lọc C2. Điện trở R1 và R2 làm giảm khả năng hỏng hóc của bộ vi điều khiển bằng cách loại bỏ các hiện tượng không mong muốn xảy ra khi bật nguồn.

Để chuyển đổi các vòng hoa (trong sơ đồ, chúng thường được hiển thị dưới dạng đèn sợi đốt đơn EL1 và EL2), triac VT136-600E (1VS1 và 1VS2) của Philips được sử dụng. Thật không may, các thiết bị tương tự trong nước của chúng không tồn tại và trong số tất cả các thiết bị nước ngoài thuộc loại này, những sản phẩm này là dễ tiếp cận nhất. Điểm đặc biệt của các triac này là để chuyển đổi chúng, một dòng điều khiển (cực dương) 10...20 mA là đủ.

Thông qua các điện trở R3 và R4, điện áp +5 V được cung cấp cho các chân điều khiển của vi mạch DD1, được cấu hình trong phần mềm dưới dạng đầu ra thoát nước mở. Để tăng dòng điều khiển của triac 1VS1 và 2VS1, các đầu ra chuyển mạch đồng bộ liền kề của cổng P2 được kết hợp. Giá trị dòng tải được chỉ định trong đặc tính kỹ thuật của thiết bị được mô tả được đảm bảo khi vận hành triac mà không có bất kỳ bộ làm mát nào. Bằng cách sử dụng tản nhiệt có diện tích bề mặt làm mát thích hợp, dòng điện này có thể tăng lên 3 A.

+2,2 V được cấp đến các cực của cổng P2,1 và P5 thông qua điện trở R5 và R6.

Một thành phần quan trọng của bộ điều khiển là bộ nhớ bất biến được chế tạo trên chip EPROM 93C46 (DS1), được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau. Các tác giả đề xuất sử dụng vi mạch 93С46СВ của ST (Thompson). Nó chứa một cơ chế bảo vệ sự cố tích hợp, điều này rất quan trọng khi đặt một bộ phận như vậy gần các mạch điện mạnh.

Khi lắp ráp bộ điều khiển “Cross-Chameleon”, cần sử dụng mạch đồng bộ hóa để vận hành DD1 với đặc tính tần số thời gian của mạng. Để làm điều này, sử dụng điện trở R7 và điốt bảo vệ VD4 và VD5. Nếu bạn đang lắp ráp một thiết bị "Đuổi chéo", thì để tăng khả năng chống ồn của nó, bạn nên lắp một dây nối thay vì VD5, từ đó "nối đất" chân 8 của DD1 (điốt VD4 và điện trở R7 bị loại trừ trong trường hợp này).

Tùy theo mong muốn của người phát thanh nghiệp dư, chương trình của thiết bị “Đuổi chéo” (mã của nó được nêu trong Bảng 1) hoặc thiết bị “Cross-Tắc kè hoa” (Bảng 1) được “khâu” vào EEPROM của vi điều khiển DD2. Trong trường hợp sau, mạch đồng bộ hóa và đồng hồ của vi điều khiển phải được thực hiện như đã chỉ ra ở trên.

Bộ điều khiển chuyển mạch Garland trên vi điều khiển Z8
(bấm vào để phóng to)

Đối với C1 và C1*, chỉ phù hợp với tụ điện K73-17 có điện áp danh định ít nhất là 250 V. Có thể sử dụng tụ điện có bất kỳ thông số định mức nào, tổng điện dung của chúng là 1,2... 1,4 µF. Bộ chỉnh lưu (VD1 và VD2) sử dụng bất kỳ điốt nào có dòng chuyển tiếp cho phép ít nhất là 0,5 A và điện áp ngược ít nhất 400 V (ví dụ: KD226G-KD226E, 2D236A, 2D236B). Điện áp định mức của điện trở R1, R2 không nhỏ hơn 250 V, công suất tiêu tán không nhỏ hơn 0,5 W (điện trở MLT-0,5 đáp ứng các yêu cầu này).

Tất cả các bộ phận của thiết bị đều được gắn trên một bảng mạch in hai mặt vừa với vỏ của bộ điều hợp mạng (các tác giả sử dụng vỏ trong đó nhà máy vô tuyến Novgorod "Transvit" sản xuất bộ nguồn IEP và IEN). Đầu nối X1 là đầu cắm nguồn của thùng máy, nối với bo mạch bằng dây ngắn có tiết diện 0,35...0,5 mm=================. Các dây có cùng mặt cắt dẫn đến tải có thể được hàn vào các miếng tiếp xúc tương ứng của bảng hoặc được cố định bằng vít của khối ba cực tiêu chuẩn (X2) từ DINKLE hoặc AMP được hàn vào đó. Các nút SB2 và ​​SB1 (microswitch FKX-2-065-9 sản xuất ở nước ngoài) được đặt ở mặt bên của bảng đối diện với các bộ phận (thanh của chúng nằm trên thành sau của vỏ).

Tất nhiên, thiết kế của bộ điều khiển có thể khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nó phải ngăn chặn khả năng chạm vào các bộ phận của thiết bị vì chúng đang ở điện áp cao.

Điều khiển bộ điều khiển Cross thật dễ dàng. Thuật toán chuyển mạch được chọn bằng cách nhấn tuần tự nút SB2 xung quanh vòng (Thuật toán 1, Thuật toán 2. .... Thuật toán 6, Thuật toán 1, v.v.). Việc chuyển đổi từ thuật toán này sang thuật toán khác đi kèm với việc tắt đèn thứ hai của cả hai kênh.

Thiết bị Cross-Chasing có thuật toán chuyển đổi sau:

Thuật toán 1 - chuyển mạch chéo theo cặp (A; B; A, v.v.);

Thuật toán 2 - chuyển mạch chéo theo cặp + hai bộ đánh lửa chung (A; B; AB, AB; B; A; AB; AB; A, v.v.);

Thuật toán 3 - bộ đếm (0; A; B; AB; 0; B; A; AB; 0; A, v.v.);

Thuật toán 4 - tích lũy + tích lũy dena theo cặp (0; A; AB; B; 0; B; AB; A; 0; A, v.v.);

Thuật toán 5 - nhấp nháy (AB; A; AB; B; AB; A, v.v.);

Thuật toán 6 - phức tạp "Giả tưởng": 10 lần Thuật toán 3 + 10 lần Thuật toán 4 + 20 lần Thuật toán 1 + 10 lần Thuật toán 5. Ở đây và dưới "0" - cả hai kênh đều tắt, "A" - kênh 1 bật, " B" - kênh 2 được bật, "AV" - cả hai kênh đều bật cùng lúc, ";" - ranh giới pha chuyển mạch.

Tốc độ hoạt động của bộ điều khiển Crosschasing được xác định bởi thời lượng chu kỳ hoạt động của thuật toán chuyển mạch. Nó được thay đổi bằng cách nhấn liên tục nút SB1 trong vòng 0,2...2 giây (10 mức tăng dần trong các bước 0,2 giây). Sau khi đạt tốc độ tối thiểu (thời lượng chiến thuật - 2 giây), quá trình chuyển đổi sang tốc độ tối đa (0,2 giây) sẽ xảy ra.

Các thuật toán chuyển đổi cho thiết bị Cross Chameleon phức tạp hơn:

Thuật toán 1 - "truyền" trong phản pha (độ sáng tối đa của đèn trong một kênh trùng với độ sáng tối thiểu ở kênh kia);

Thuật toán 2 - "truyền" bằng cách tích lũy và giải tích lũy khi đảo ngược kênh (độ sáng của đèn ở kênh thứ hai bắt đầu tăng sau khi đạt độ sáng tối đa ở kênh đầu tiên và giảm độ sáng ở kênh thứ hai sau khi đạt độ sáng tối thiểu ở kênh thứ nhất Đầu tiên);

Thuật toán 3 - chuyển mạch chéo theo cặp (A; B; A, v.v.);

Thuật toán 4 - tích lũy/khử tích lũy (0; A; AB; B; 0; A, v.v.).

Tốc độ hoạt động của bộ điều khiển "Cross-Tắc kè hoa" ở chế độ "truyền" được xác định bởi thời lượng của chu kỳ thay đổi độ sáng của ánh sáng từ tối thiểu đến tối đa. Thời lượng có thể được điều chỉnh (bằng cách nhấn cùng nút SB 1) từ 1,6 đến 8 giây (năm mức tăng dần với khoảng tăng 1,6 giây). Sau khi đạt tốc độ tối thiểu (thời lượng chu kỳ - 8 giây), việc chuyển sang tốc độ tối đa (thời lượng - 1,6 giây) được thực hiện. Trong chế độ chuyển đổi, tốc độ vận hành được điều chỉnh trong cùng giới hạn như ở chế độ “Đuổi chéo”.

Khi sử dụng cả hai phiên bản của thiết bị, trước tiên bạn nên đặt tốc độ chuyển đổi tối đa, sau đó chọn thuật toán bạn thích và chỉ sau đó đặt tốc độ xử lý cần thiết của thuật toán đã chọn.

Nhờ bộ nhớ bất biến, bộ điều khiển Cross ghi nhớ chế độ vận hành được chọn cuối cùng sau khi ngắt kết nối mạng.

Các tác giả: A. Olkhovsky, S. Shcheglov, A. Matevosov, K. Chernyavsky, Moscow

Xem các bài viết khác razdela Bộ vi điều khiển.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Quang hợp sẽ giúp cải thiện các tấm pin mặt trời 03.09.2017

Các nhà nghiên cứu của Đại học Bang Georgia đang sử dụng quá trình quang hợp để cải thiện hiệu quả của các tấm pin mặt trời.

Trong quá trình quang hợp, thực vật và các sinh vật khác, chẳng hạn như tảo và vi khuẩn lam, chuyển đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học, sau đó được sử dụng làm nhiên liệu cho sự sống xa hơn.

Như đã lưu ý, ở thực vật, năng lượng ánh sáng của mặt trời khiến điện tử di chuyển nhanh qua màng tế bào và nó không bao giờ quay trở lại điểm xuất phát. Trong pin mặt trời nhân tạo, các điện tử thường quay trở lại, mất đi năng lượng. Đó là lý do tại sao việc hấp thụ năng lượng mặt trời của cây trồng rất hiệu quả.

Theo các nhà khoa học, một nghiên cứu chặt chẽ về các quá trình xảy ra trong quá trình quang hợp sẽ cho phép thiết kế các tấm pin mặt trời hiệu quả hơn.

Thực vật chuyển đổi năng lượng mặt trời siêu hiệu quả, hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ loại pin mặt trời nhân tạo nào. Trong quá trình quang hợp, ánh sáng đi qua màng điện tử và không quay trở lại. Vấn đề lớn với các hệ thống nhân tạo là electron liên tục quay trở lại. Đó là một bí ẩn thực sự tại sao thực vật lại chuyển đổi năng lượng mặt trời hiệu quả đến vậy.

Tin tức thú vị khác:

▪ Mạng xã hội đang tích hợp với TV

▪ Một cách mới để liên lạc với người ngoài hành tinh

▪ Viện Thực vật của Viện Hàn lâm Khoa học Nga vướng vào Internet

▪ Năng lượng gió thay vì hạt nhân

▪ Các đại dương trên thế giới tích lũy thủy ngân và giải phóng nó vào khí quyển

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Bộ chuyển đổi điện áp, bộ chỉnh lưu, bộ biến tần. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Với tư cách là một trinh sát của một trinh sát, tôi sẽ nói với bạn. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Thành phố nào vẫn sử dụng hệ thống thư khí nén? đáp án chi tiết

▪ Bài viết Thợ máy của một máy tạo chân không. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài Than xanh. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Chiếc khăn tay trong không khí. tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024