Читать онлайн «Устройства на микросхемах. Цифровые измерительные приборы. Источники питания. Любительские конструкции»

Автор Бирюков С.А

ВЫПУСК III н -СОЛОН-Р» С. Бирю и yap 15 н СТВА РОСХЕ <г*** I I •*" \,и^ ,. * ISBN 5-93455-007-1 ... illIII IIIII 785934'550074 ИпФро - пзм птельиые ПРИоОРЫ Псточнпкпп танпя Любительские консгрукипп СОДЕРЖАНИЕ Аннотация 2 Предисловие 3 Цифровые измерительные устройства 5 Микросхема КР572ПВ5 5 Цифровой мульгимегр 14 Цифровой измеритель емкости . " 28 Цифровой измеритель RCL 35 Широкодиапазонные цифровые омметры 44 Цифровой измеритель параметров транзисторов 50 Простой цифровой термометр 57 Об объединении измерительных приборов 63 Радиоэлектронные устройства в быту 65 Симисторные регуляторы мощности 65 Термостабилизаторы 79 Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей 90 Автомат управления размораживанием холодильника 97 Доработка импортных электронных часов 102 Контроль исправности сигнальных ламп 107 Автоматическая водокачка 111 Авгомат управления освещением 116 Многоканальная система тревожной сигнализации 119 Источники питания 129 Микросхемы - стабилизаторы напряжения 129 Лабораторные блоки питания 133 Сетевые адаптеры 139 Зарядные устройства для никель-кадмиевых аккумуляторов и батарей 150 Сетевой источник питания с гасящим конденсатором 162 Преобразователь напряжения для питания ФЭУ 171 Печатные платы в радиолюбительской практике 176 Разработка и изготовление печатных плат 176 Поиск замыканий в печатных платах 183 Пркложевие 1. Микросхемы-термодатчики К1019ЕМ1, К1019ЕМ2 185 Приложение 2. Электронное устройство — эпоксидный брикет 188 Список литературы 191 С. А. Бирюков Устройства на микросхемах цифровые измерительные приборы источники питания любительские конструкции "Солон-Р" Москва 1999 Сергей Алексеевич Бирюков Устройства на микросхемах цифровые измерительные приборы, источники питания, любительские конструкции Описаны работа и тонкости применения микросхемы КР572ПВ5, различные цифровые измерительные приборы на ее основе, электронные автоматы на микросхемах КМОП для применения в быту, разнообразные блоки питания и зарядные устройства. Приведена методика расчета источников питания с гасящим конденсатором и конденсаторным делителем. Рассмотрены вопросы проектирования, изготовления и монтажа печатных плат, рекомендации по поиску замыканий в них. Для профессионалов и радиолюбителей, знакомых с использованием микросхем. Может быть использована в качестве учебно-справочного пособия. Ответственный за выпуск: С. Гриф, Е. Микляев ООО Издательство "Солон-Р" ЛР № 066584 от 14. 05. 99. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 1, ком.
522 Формат 60x88/16. Объем 12 п. л. Тираж ЮО^С Заказ № I0S ООО "Пандора-1" Москва, Открытое ш. , д 28 ISBN 5-93455-007-1 © "Солон-Р" © С. А. Бирюков ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА МИКРОСХЕМА КР572ПВ5 Ядром описываемых в этом разделе цифровых измерительных приборов являются микросхема аналого-цифрового преобразователя (АЦП) КР572ПВ5 и жидкокристаллический индикатор ИЖЦ5-4/8. Для того, чтобы хорошо понимать работу этих приборов, необхо- цимо знать, как работает микросхема АЦП. Микросхема КР572ПВ5 [1] изготовляется по технологии КМОП. Она содержит (рис. 1) электронные ключи А1 - АН, буферный операционный усилитель DA1, работающий в режиме повторителя, операционный усилитель DA2 - интегратор, компаратор DA3 и цифровую часть, состоящую из тактового генератора G, логического устройства DD1, счетчика СТ, регистра памяти RG и выходного дешифратора DC. Ключи А1 - АН включаются в определенной последовательности логическим устройством DD1, работающим совместно со счетчиком СТ. Типовая схема включения микросхемы, ее соединение с индикатором ИЖЦ5-4/8 и микросхемой "Исключающее ИЛИ", необходи- Рис. 1. Структура микросхемы КР572ПВ5 мой для управления десятичными запятыми индикатора, приведены на рис. 2. Устройство работает по принципу двойного интегрирования, широко применяемому в цифровых измерительных приборах. Идея метода двойного интегрирования состоит в том, что вначале интегрирующий конденсатор заряжают строго определенное время током, пропорциональным измеряемому напряжению, затем разряжают строго определенным током до нуля. Время, в течение которого происходит разряд конденсатора, получается пропорциональным измеряемому напряжению. Это время измеряется при помощи счетчика, выходные сигналы которого подаются на индикатор.