R2 % VD2 ~ ^
S-Ьключен I 8 fi«fz
_ЛШ1 lUULJUlJUUL
.®ллл плл гтл__гтл_ш1П гтл_
замыкании кнопки раздается прерывистый звуковой сигнал (fi«3 Гц, f2«l кГц);
в) двухтональная сирена, генерирующая поочередно меняющиеся сигналы с частотами f2 и f3 (1...3 кГц). Смена сигналов происходит с частотой /1 = 1... 10 Гц.
Подобные конструкции собирают на логических элементах как ТТЛ, так и КМДП типов. Преимущество ТТЛ элементов состоит в том, что они могут без дополнительных усилителей работать на маломощные звуковые и световые индикаторы (светодиоды, лампы накаливания, телефоны, громкоговорители). Максимальный выходной ток (ток короткого замыкания) большинства логических элементов 155-й серии составляет 18 мА при логической единице на выходе и 55- мА при логическом нуле. Поэтому для получения большей выходной мощности нагрузку подключают между выходом логического элемента и источником +5 В. Для увеличения выходной мощности можно использовать элементы с большей нагрузочной способностью или применять параллельное соединение нескольких логических элементов.
Недостатками устройств на ТТЛ элементах являются большая потребляемая мощность от источника питания и малый диапазон изменений времязадающего резистора R1. Действительно, так как входными электродами ТТЛ элементов являются эмиттеры, то сопротивление резистора R1 (рис. 7.3) не может быть больше 1...2 кОм, а чтобы не перегрузить выход предыдущего элемента, сопротивление резистора не должно быть меньше 200...300 Ом. Таким образом, частота /=1/3 R\C\ при изменении R1 на практике не может изменяться более чем в пять раз. Кроме того, из-за небольшого значения R1 в мультивибраторах с низкими рабочими частотами необходимо применять электролитические конденсаторы большой емкости, что значительно увеличивает габариты и стоимость устройства.
Принципиальная схема устройства на ТТЛ элементах, имитирующая «перемигивающиеся глаза», показана на рисунке 7.3. Мультивибратор собран на элементах D 1.1 и Z> 1.2 микросхемы К155ЛАЗ. Усилители-инверторы, работающие на светодиоды VD1 и VD2, и схема управления собраны на элементах £>1.3 и D1.4. В режиме покоя устройство потребляет около 20 мА. При нажатии кнопки S поочередно с частотой около 1 Гц начинают зажи-
гаться светодиоды, при этом потребляемый ток увеличивается на 5...10мА.
На рисунке 7.4 приведена принципиальная схема однотонального генератора прерывистых сигналов на микросхеме КМДП типа К176ЛА7. На элементах D 1.1 и D 1.2 собран мультивибратор, задающий частоту прерываний /i«l Гц, а на элементах D1.3 и D1.4 — звуковой генератор с частотой генерации /г«600 Гц. Пока кнопка S не нажата, запрещена работа первого мультивибратора и на его выходе постоянно находится логический ноль, запрещающий работу второго мультивибратора. При нажатии кнопки 5 первый мультивибратор начинает вырабатывать прямоугольные импульсы, разрешающие прерывную работу второго генератора. Микросхемы КМДП типа потребляют от источника питания незначительную мощность, и поэтому их с успехом используют в устройствах с автономным (от батарей) питанием. Рассматриваемая схема в дежурном режиме потребляет ток около 0,1 мА. .Кроме того, ИМС КМДП типа имеют очень большое входное сопротивление, что позволяет применять времязадающие резисторы (R3, R5) величиной до десятка МОм. Соответственно емкость времязадающего конденсатора может быть уменьшена в тысячи раз по сравнению со схемами на ТТЛ элементах. Однако типовые КМДП элементы имеют небольшой выходной ток. Обычное значение /ВЫхмакс равно 0,5 мА, Поэтому все элементы индикации подключаются через транзисторные усилители с численным значением статического коэффициента передачи тока базы, не меньшим удвоенного значения тока нагрузки (в мА).
М
Do'stlaringiz bilan baham: |