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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Ersetzen des CD4060B-Chips in einem Amateurfrequenzmesser. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik

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Bei einem Amateur-Frequenzmesser, dessen Beschreibung in der Zeitschrift „Radio“, 2016, Nr. 9, S. 47-51, die Steuereinheit (CU) wird unter Verwendung der Mikroschaltung CD4060B (DD5) zusammengebaut, die kein inländisches Äquivalent hat. Für elektronische Uhren produzierte die heimische Industrie jedoch die noch heute im Handel erhältliche Mikroschaltung K176IE5, die wie die CD4060B über ein eingebautes Logikelement (Inverter) zum Aufbau eines Master-Quarzoszillators mit einer Frequenz von 32768 Hz verfügt. Der Autor schlägt eine Steuereinheitsoption für einen Frequenzmesser vor, die diese Mikroschaltung verwendet.

Ein Fragment des geänderten Teils des Steuergerätediagramms ist in Abb. dargestellt. 1, und die Leiterplatte des gesamten modifizierten Blocks mit der Anordnung der Elemente ist in Abb. dargestellt. 2.

Ersetzen des CD4060B-Chips in einem Amateurfrequenzmesser
Reis. 1. Ein Fragment des modifizierten Teils des CU-Schemas

Ersetzen des CD4060B-Chips in einem Amateurfrequenzmesser
Reis. 2. Die Leiterplatte des gesamten modifizierten Blocks mit der Anordnung der Elemente

Die Nummerierung aller Elemente bleibt unverändert. Weiter im Text finden sich Links zu Blöcken und Positionsbezeichnungen von Elementen gemäß Abb. 1 im obigen Artikel.

Vom Ausgang Q9 (Pin 1) des K176IE5 (DD5) Chips wird wie beim CD4060B ein Signal mit einer Frequenz von 64 Hz entnommen und liefert die Erregerspannung an das LCD HG1. Aufgrund des Fehlens eines Ausgangssignals mit einer Frequenz von 8 Hz wird für die Taktfrequenz ein Signal mit einer Frequenz von 2 Hz verwendet, das am Ausgang von Q14 (Pin 4) erzeugt wird. Da diese Frequenz viermal niedriger ist, ist kein DD7-Gegenteiler (CD4017B) erforderlich. Gleichzeitig ist aber die Dauer des Nullstellimpulses, der in die Anzeigeeinheit (BI) gelangt, viermal länger – 0,5 s (statt 0,125 s). Daher sind auf dem LCD-Bildschirm 0,5 s lang Nullen sichtbar, bevor der Countdown der gemessenen Frequenz beginnt. Ich nehme an, dass dies für manche unbequem erscheint, aber das sind die Kosten für den Austausch.

Betrachten wir die Bildung von CU-Signalen ab Beginn des Zyklus, wenn der Zählerteiler DD6 mit dem Eintreffen des nächsten Taktimpulses vom Ausgang Q14 des DD5-Chips auf Null gesetzt wird. Der positive Signalabfall vom Ausgang 0 des Zählers DD6 wird dem Zähleingang C des Triggers DD8.1 zugeführt. An seinem inversen Ausgang (Pin 2) wird ein Protokoll gesetzt. 1 - Reset-Signal. Es gelangt an die R-Eingänge der BI-Zähler und setzt diese auf Null zurück. Nach 0,5 s führt der nächste Taktimpuls zur Protokolleinstellung. 1 am Ausgang 1 des Zählers DD6. Dieses Signal bringt den DD8.1-Trigger am S-Eingang in seinen vorherigen Zustand zurück – das Nullungssignal endet und der DD8.2-Trigger am R-Eingang versetzt ihn in den Protokollzustand. 0 (Pin 13). Der Schalter des Transistors VT4 beginnt, an seiner Basis ankommende Impulse über den Widerstand R12 vom Schalter SA1.1 an den Eingang C des Zählers DD9 BI weiterzuleiten.

Nach 1 s erscheint ab dem nächsten Takt ein Protokoll am Ausgang 3 des Zählers DD6. 1, der den DD8.2-Trigger am S-Eingang in seinen vorherigen Zustand überführt. Der Transistor VT4 öffnet und der Impulsfluss zum BI stoppt. Der Wert der gemessenen Frequenz wird 2,5 s lang auf dem LCD angezeigt und alle 0,5 s bewegt sich das Protokollsignal im DD6-Zähler. 1 vom Ausgang 3 zum Ausgang 8. Sein Erscheinen am Ausgang 8 führt dazu, dass der Zähler zurückgesetzt wird und der nächste Messzyklus beginnt.

Eine Zeichnung der CU-Leiterplatte in den Formaten Sprint LayOut 5.0 und TIFF kann unter ftp://ftp.radio.ru/pub/2017/02/bu-new.zip heruntergeladen werden.

Autor: S. Glibin

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