Материал: ra0208

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Ñ Ï Ð À Â Î × Í Û É Ë È Ñ Ò

Цветовая маркировка импортных конденсаторов

 

 

 

 

Таблица 1

 

Номинальная емкость

 

Четвертый

 

 

 

 

 

элемент

Öâåò

Первый

Второй

Третий

 

 

 

элемент

элемент

элемент

Допуск, %

 

(первая

(вторая

(третья

 

 

 

цифра)

цифра)

цифра)

 

 

Серебристый

 

 

10-2

 

± 10

Золотой

 

 

10-1

 

± 5

Черный

 

0

1

 

 

Коричневый

1

1

10

 

± 1

Красный

2

2

102

 

± 2

Оранжевый

3

3

103

 

 

Желтый

4

4

104

 

 

Зеленый

5

5

105

 

± 0,5

Синий (голубой)

6

6

106

 

± 0,25

Фиолетовый

7

7

107

 

± 0,1

Серый

8

8

108

 

± 0,05

Белый

9

9

109

 

 

 

 

ðèñ. 1

 

Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальная емкость

 

Ñ,

Первый пояс

 

Второй пояс

Третий

ìêÔ

(головка

 

(кольцо)

ïîÿñ

 

конденсатора)

 

 

 

(кольцо)

0,01

Коричневое

 

Черное

 

Оранжевое

0,015

Коричневое

 

Зеленое

Оранжевое

0,02

Красное

 

Красное

Оранжевое

0,03

Оранжевое

 

Оранжевое

Оранжевое

0,04

Желтое

 

Фиолетовое

Оранжевое

0,06

Синее

 

Серое

 

Оранжевое

0,10

Коричневое

 

Черное

 

Желтое

0,15

Коричневое

 

Зеленое

Желтое

0,22

Красное

 

Красное

Желтое

0,33

Оранжевое

 

Оранжевое

Желтое

0,47

Желтое

 

Фиолетовое

Желтое

0,68

Синее

 

Серое

 

Желтое

1,0

Коричневое

 

Черное

 

Зеленое

1,5

Коричневое

 

Зеленое

Зеленое

2,2

Красное

 

Красное

Зеленое

3,3

Оранжевое

 

Оранжевое

Зеленое

4,7

Желтое

 

Фиолетовое

Зеленое

6,8

Синее

 

Серое

 

Зеленое

ðèñ. 2

Маркировка конденсаторов устанавливается фирмами в зависимости от габаритных размеров. Цветной код состоит из четырех полос (или точек): номинальная емкость (пФ) выражается тремя поло-

сами - это численное значение величины емкости и множитель 10n, где n - любое целое число от 2 до 9, далее следует полоса, обозначающая допускаемое отклонение емкости в процентах. Все полосы сдвинуты к одному из выводов, отсчет ведется слева направо (табл.1, рис.1).

Пластинчатые пленочные конденсаторы маркируются текстовыми обозначениями: цифры - номинальное значение, буквы - множитель (допускаемое отклонение и рабочее напряжение) или цветными полосками, значение которых приведено в табл.2, рис.2. Здесь четвертый пояс обозначает допустимое отклонение от номинала (белое ± 10%, черное ± 20%), пятый пояс - Uíîì (красное=250 В, жел-

тое=400 В). Отсчет поясов (колец) начинается со стороны, противоположной выводам конденсатора.

Танталовые сухие оксидные конденсаторы (каплевидной формы). Отсчет колец (табл.3, рис.3) начинается от верха к выводам. Расположение точки одновременно указывает на полярность конденсаторов. Возможны также и другие варианты маркировки танталовых конденсаторов (рис.4).

(Окончание следует)

Таблица 3

 

Ñíîì, ìêÔ

 

 

Öâåò

Первый

Второй

Третий

Uíîì, Â

 

элемент

элемент

элемент

(öâåò

 

(головка)

(кольцо)

(точка)

основания)

Черный

 

0

1

10

Коричневый

1

1

10

 

Красный

2

2

100

 

Оранжевый

3

3

 

 

Желтый

4

4

 

6,3

Зеленый

5

5

 

16

Синий

6

6

 

20

Фиолетовый

7

7

 

 

Серый

8

8

0,01

25

Белый

9

9

0,1

3

Розовый

 

 

 

35

ðèñ. 3

ðèñ. 4

Литература

1.Маркировка электронных компонентов. -М.: Издательский дом "До- дэка-XXI", 2002.

2.Нестеренко И.И. Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов отечественных и зарубежных. -М.:"Солон-Р", 2001. -Запо- рожье: "Розбудова", 2001.

При подготовке материала использована литература, которую можно приобрести по системе "Книга-почтой" (см. с.64)

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ÐÀ 8‘2002

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДУ - новые возможности старых микросхем

А.А. Татаренко, г.Киев

По мнению некоторых радиолюбителей микросхема КР1506ХЛ2 на сегодняшний день является морально устаревшей, имеет высокое напряжение питания, ограни- ченные функциональные возмож-

ности. Так ли это?

Эта микросхема представляет собой дешифратор команд управления телевизионного приемника [1] (зарубежный аналог SAA1251) и предназна- чена для дешифрации команд управления телевизионным или радиоприемником , а также может быть использована для реализации функций дистанционного управления (ДУ) различными бытовыми приборами и устройствами. Микросхема работает совместно с передатчиком команд ДУ типа КР1506ХЛ1 (зарубежный аналог SAA1250). Для передачи команд ДУ используют короткие импульсы ИК-ди- апазона, при этом информация кодируется путем изменения временного интервала между импульсами.

В приемной части ДУ фотоприемник преобразует ИК-сигнал в электрический, который поступает на дешифра-

тор команд ДУ. Микросхема имеет

ник, пульт и ИМС КР1506ХЛ2 из-за

сложный алгоритм работы и может

“моральной старости” на радиорынке

функционировать в четырех различ-

не составляют дефицита и имеют низ-

ных режимах, которые выбираются пу-

кую стоимость.

тем объединения вывода 18 с другими

Четыре аналоговых преобразовате-

выводами ИМС. Рассмотрим работу

ля выдают прямоугольные импульсы с

ИМС в режиме 1 (вывод 18 подключен

частотой следования около 17,3 кГц, с

к выводу 1), предназначенном для дис-

изменением длительности импульса и

танционного управления телевизионны-

паузы между ними, что не подходит

ми приемниками. Он имеет восемь

для команд управления моделью. На

дискретных команд и четыре аналого-

транзисторах VT1-VT4 собраны уси-

âûõ [2].

лители-ограничители сигнала. С коллек-

Наряду с множеством существую-

торов транзисторов аналоговые сигна-

щих схем использования микросхемы

лы поступают на четыре идентичных вы-

КР1506ХЛ2 в различных устройствах

прямителя с удвоением напряжения,

[3, 4] предлагаю читателям еще одно

на выходах которых при изменении

применение ИМС КР1506ХЛ2 в схеме

аналоговой команды управления изме-

дистанционного управления … моделью

няется напряжение в пределах 0...3 В.

игрушки.

Через делители напряжения R21, R25,

В основе конструкции - стандарт-

R22, R26, R23, R27, R24, R28 напряже-

ная схема включения микросхемы

ние поступает на инверсные входы ми-

(рис.1) с дешифратором К561ИД1 [2]

кросхемы DA1, на которой собраны

и фотоприемником типа ФП 2. В ка-

компараторы напряжения. На прямые

честве передатчика команд использо-

входы компараторов поступает пило-

ван старенький пульт дистанционного

образное напряжение с генератора

управления типа ПДУ-2 от телевизора

пилообразного напряжения, собранно-

“Славутич 51ТЦ-350Д”. Фотоприем-

го на транзисторе VT5 [5]. Таким об-

VT6-VT7

ÃÒ404

R13-R20

10 êÎì

Ñ12-Ñ15

4,7

ìêÔ× 25 Â

 

VT1-VT4

ÊÒ3102

R21-R24

43 êÎì

Ñ16-Ñ19

0,1

ìêÔ

 

VD2-VD9

ÊÄ522

R25-R28

22 êÎì

VD10-VD13

RB157

 

R1-R12

33 êÎì

C8-C11

0,47 ìêÔ

C21

47 ìêÔ× 16 Â

 

ðèñ. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ÐÀ 8‘2002

ðèñ. 2

 

 

ðèñ. 3

 

разом, при изменении команды управ-

Для управления двигателями модели

ления с пульта ДУ на выходах компа-

используем микросхему LB1649 [6].

раторов получаем ШИМ-последова-

Для согласования команд управления

тельность. При начальном включении

микросхемой и команд дешифратора

на аналоговых выходах ЦАП1, ЦАП2,

(рис.2) используем шифратор на дио-

ЦАП3 импульсы сигнала устанавлива-

дах VD1-VD8 и в качестве буферов -

ются в среднее положение диапазона

элементы ИМС DD1. При использова-

(отношение длительности импульса к

нии для управления двигателями драй-

временному интервалу между импуль-

вера LB1641 [6], подав ШИМ-после-

сами 1:1, ЦАП4 - 1:2), поэтому на-

довательность на вход 8 DA1 через

чальную установку ШИМ-последова-

транзисторный ключ VT1, VT2 (рис.3),

тельности производим с помощью де-

можно изменять не только направле-

лителей напряжения R21, R25, R22,

ние вращения двигателя модели, но и

R26, R23, R27, R24, R28. Это позволя-

его скорость и делать это для каждо-

ет получить регулировку в полном ди-

го мотора в отдельности. С помощью

апазоне и уменьшить время перекры-

аналоговых команд можно, например,

тия этого диапазона регулирования с

менять яркость свечения фар модели

9 до 5 с. Таким образом мы получаем

(на схеме не показано) и многое дру-

четыре аналоговые команды управле-

ãîå.

 

 

ния. При нажатии на пульте ДУ на со-

Для питания устройства собран пре-

ответствующую кнопку дискретной ко-

образователь напряжения на транзи-

манды (0...8) на соответствующем вы-

сторах VT6, VT7 по традиционной схе-

воде дешифратора DD2 появляется

ме двухтактного преобразователя.

сигнал лог.”1”.

Применение германиевых транзисто-

ров обусловлено необходимостью более устойчивой работы преобразователя при малых напряжениях питания. С выхода преобразователя напряжение поступает на выпрямитель VD10 - VD13 через импульсный трансформатор Т1 и стабилизатор DA2, DA3, на выходах которых формируются напряжения, соответственно 9 и 18 В. Дальность устойчивого управления схемы до 10 м, что вполне приемле-

мо для модели. Детали. В схеме ис-

пользованы резисторы типа МЛТ-0,125, МЛТ- 0,25, конденсаторы ти-

па КМ или импортного производства, электролитические конденсаторы импортного производства. Диоды VD1VD8 (рис.2) и VD2-VD9 (рис.1) из серии КД521, КД503, КД509. Диодный мост VD10-VD13 малогабаритный импортного производства. Транзисторы VT1-VT4 можно заменить на КТ315, КТ312 (в авторском варианте для удобства разводки печатной платы применены транзисторы типа КТ3102).Транзисторы VT6, VT7 можно заменить на ГТ404А(Г).

Стабилизатор LM7809 можно заменить на КРЕН8А. Трансформатор Т1 наматывают на кольце из феррита 2000 НМ типоразмера К20х12х6. Обмотка I содержит 30 витков провода ПЭВ-1 0,55 мм с отводом от середины, обмотка II - 16 витков ПЭВ-10,35 мм с отводом от середины, обмотка III содержит 80 витков провода ПЭВ-1 0,23 мм.

Детали схем управления двигателями соответствуют описанию в [6]. Устройство собрано на печатной плате из стеклотекстолита размером 60х135

ìì(рис.4), плата согласования 45х50

ìì(рис.5). Чертеж печатной платы представлен в масштабе 1:1 “на про-

ñâåò”.

Наладка. При правильной сборке

преобразователь напряжения начинает работать сразу. Отключив стабилизаторы от питания схемы путем удаления на плате перемычки А1, нагрузив стабилизатор DA2 резистором МЛТ- 0,5 сопротивлением 680-720 Ом, подключают стабилизатор к источнику питания напряжением 5 В, при этом на выходе стабилизатора должно быть напряжение 17,5-18 В, на конденсаторе С3 24-28 В. Затем подключают миллиамперметр к шине питания преобразователя и при необходимости резис-

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ÐÀ 8‘2002

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ðèñ. 4

ðèñ. 5

тором R37 подстраивают минималь-

жения, затем проверяют выходы DD2,

ный ток потребления, который должен

на выходе 0 (вывод 3) должен быть

находиться в пределах 250...300 мА

уровень лог.”1”, на остальных выходах

(при сохранении напряжений на входе

- лог.”0”. Направив пульт на фотопри-

и выходе стабилизатора DA2). Преоб-

емник с расстояния 1...2 м, осциллогра-

разователь должен устойчиво рабо-

фом проверяют на выводе 16 DD1 на-

тать при изменении напряжения пита-

личие последовательности импульсов

ния в пределах 4,6...6 В.

при нажатии на любую из кнопок на

После этого восстанавливают схему,

пульте. При нажатии на кнопку на со-

проверяют напряжение на стабилиза-

ответствующем выходе DD2 будет по-

торе DA3 (9 В). Подключив осцилло-

очередно появляться уровень лог.”1”,

граф к эмиттеру транзистора VT5, про-

который будет сохраняться до поступ-

веряют наличие пилообразного напря-

ления следующей команды. При нажа-

тии на кнопки “громкость +”, “яркость +”, “контрастность +”, “цвет +” (аналоговые команды) на соответствующих выходах DA1 появляется ШИМ-после- довательность импульсов. При необходимости резисторами R21...R28 подстраивают выходные уровни компаратора DA1, равные нулю в начальный момент включения схемы (без подачи управляющих команд). Подключив схему согласования (рис.2 или рис.3), проверяют работу устройства в целом. Аппаратура должна устойчиво работать на расстоянии до 10 м.

Литература

1.Интегральные микросхемы для телевидения и видеотехники. Вып.2.-М.:”ДОДЭ- КА”.-1995г.

2.Принципиальные электрические схемы телевизоров “Славутич 51ТЦ-350Д”, “Славутич 61ТЦ-350Д”.

3.Филипович А. Универсальная система дистанционного управления на ИК-лу- чах//Радиолюбитель.-¹5,6.-2001.

4.Кулешов С. Охранное устройство с ИК- управлением //Радиолюбитель.-¹ 4.-2001.

5.Бишоп О. Изменение частоты вращения двигателя постоянного тока //Радиохобби.- ¹3.-2001.

6.Татаренко А. Поиграем с моторчиками// Рад³оаматор.-¹2.-2002.

ÐÀ 8‘2002

ЧЕТЫРЕ ДЖОЙСТИКА “В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ”

С. М. Рюмик, г. Чернигов

Александр Рыбачек (15 лет) из г. Житомира спрашивает: “Можно ли к приставке “SEGA” подключить сразу четыре джойстика и играть вчетвером? Как написано в каталоге “100% SEGA”, необходимо использовать устройство “4 Way Play”. Сможете ли Вы опубликовать или прислать письмо со схемой такого устройства, чтобы я смог скон-

струировать его?”

Поклонники игровых приставок знают, насколько интереснее и азартнее играть не в одиночку, а в компании. Хорошо вдвоем, а то

èвтроем, вчетвером. Однако не все игровые приставки на это рассчитаны. В частности, 16битная “SEGA Mega Drive-II” (“Sega”) имеет на передней панели только два разъема для подключения периферийных устройств. Тем не менее играть в режиме “multiplayer” она позволяет, о чем имеются указания в различных книгах

èкаталогах. На обложках картриджей также приводится информация в виде пиктограмм адаптеров и цифр, обозначающих допустимое число джойстиков.

Разновидности адаптеров. Программи-

сты первыми осознали необходимость увеличе- ния количества игроков. Фирмы EA SPORTS (подразделение Electronic Arts), Codemasters и SegaSoft практически одновременно стали разрабатывать игры, рассчитанные на число уча- стников от 4 до 8. Для их работы требовались специальные переходные устройства или подругому, адаптеры. К сожалению, все они оказались несовместимыми друг с другом. “Засекре- ченность” протоколов обмена данными и лицензионные ограничения резко сократили число мультиджойстиковых игр и количество фирм, которые могли бы их создавать.

Адаптер фирмы EA SPORTS называется “4 Way Play”. Его можно подключать сразу к двум входным разъемам “Sega” с маркировкой “CON- TROL-1”, “CONTROL-2”. Цифра “четыре” указывает на максимальное количество игроков. Имен-

ðèñ. 2

но столько участников, по мнению EA SPORTS, достаточно, чтобы в полной мере ощутить азарт спортивных соревнований по футболу, хоккею, баскетболу, теннису, бейсболу, регби.

Адаптер фирмы SegaSoft называется “Team Player”. Он также рассчитан на четыре джойстика, но вставляется только в один разъем “Sega”. Это означает, что в другой разъем приставки можно включить или дополнительный пятый джойстик, или еще один адаптер, увеличивая, тем самым, максимальное число участников до 8. На передней панели “Team Player” имеется переклю- чатель режимов работы “1, 2, 3, 4, Multi”.

Адаптер фирмы Codemasters называется J-cart (очевидно, сокращение от слов “joystick” и “cartridge”). Изюминка в том, что этот адаптер встроен прямо в … игровой картридж и позволяет подключать к нему через два разъема два дополнительных джойстика. Всего было выпущено 6 разновидностей J-cart с играми фирмы Codemasters: “Micro Machines 2” (1994), “Micro Machines 96” (1995), “Micro Machines Military Edition” (1996), “Pete Sampras tennis” (1994), “Pete Sampras tennis 96” (1995), “Super Skidmarks” (1993). Оригинальное техническое решение на практике не прижилось, вскоре были выпущены усеченные версии этих игр в обычных картриджах без разъемов. Возможность игры с четырьмя джойстиками у них отсутствует, хотя на обложке осталась многообещающая рекламная надпись “1-4 player”.

Поскольку фирмам не удалось договориться о едином стандарте, в середине 90-х годов были выпущены универсальные адаптеры Gamester “Team Player II 4-Way”. Судя по названию, они могли работать одновременно с картриджами EA SPORTS и SegaSoft. Плата за удобство - высокая цена адаптера. На программном уровне также были приняты меры по унификации. Некоторые фирмы стали вводить в свои игры драйверы обслуживания джойстиков, которые поддерживали сразу два стандарта: EA SPORTS и SegaSoft.

ðèñ. 4

ðèñ. 1

Общее количество мультиджойстиковых игр составляет около 6-8% от числа всех выпущенных для платформы “Sega”. К сведению, отдельных наименований Sega-игр насчитывается чуть более 1000, а с разновидностями картриджей - примерно 3000! Подавляющее большинство игр, рассчитанных на 4-8 джойстиков (не путать с 4-8 игроками), это спортивные симуляторы. В таблице приведены наиболее из-

 

 

 

 

 

Игровая программа

Ãîä

 

 

Bill Walsh College Football

1994

 

 

Bill Walsh College Football 95

1995

 

 

Coach K College Basketball

1997

 

 

College Football USA`96

1996

 

 

College Football USA`97

1997

 

 

FIFA International Soccer

1993

 

 

FIFA`95

1994

 

 

FIFA`96

1995

 

 

FIFA`97 Gold Edition

1996

 

 

FIFA Road to World Cup`98

1997

 

 

General Chaos

1993

 

 

Madden NFL 94

1993

 

 

Madden NFL 95

1994

 

 

Madden NFL 96

1995

 

 

Madden NFL 97

1996

 

 

Madden NFL 98

1997

 

 

Mutant League Hockey

1994

 

 

NBA Live 95

1994

 

 

NBA Live 96

1995

 

 

NBA Live 97

1996

 

 

NBA Live 98

1997

 

 

NHL Hockey 94

1994

 

 

NHL`95

1995

 

 

NHL`96

1995

 

 

NHL`97

1996

 

 

NHL`98

1997

 

 

PGA Tour Golf III

1994

 

 

Rugby World Cup`95

1995

 

 

Triple Play`96

1995

 

 

Triple Play Gold

1996

 

 

 

 

 

ðèñ. 3

вестные игры фирм EA SPORTS (рис.1) и Electronic Arts. Для их прохождения необходим адаптер “4 Way Play”, схему которого попробуем синтезировать самостоятельно.

Исходные данные для проектирования. Адаптер должен подключаться к двум разъемам приставки “Sega”, как показано на структурной схеме (рис.2). Адаптер должен работать с тремя и четырьмя джойстиками на любых играх фирмы EA SPORTS. К сожалению, поиск “живого” экземпляра “4 Way Play” ока-

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ

ÐÀ 8‘2002

Источник: https://studfile.net/preview/16521060/