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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Frequenzteilergenerator KR512PS10. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

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Die Mikroschaltung KR512PS10 ist für den Einsatz in Zeitgebern, Zeitrelais und als Nieder- und Infra-Niederfrequenz-Impulsgenerator vorgesehen. Die Mikroschaltung ist ein RC-Oszillator und ein gesteuerter Frequenzteiler mit umschaltbarem Teilungsverhältnis, bestehend aus mehreren Zählern, die durch Anlegen von Hochpegelsignalen an die Installationseingänge geschaltet werden. Der maximale Wert des Teilungsfaktors ist eindeutig - 235 929 600. Die Mikroschaltung wird in CMOS-Technologie mit selbstausrichtenden Transistor-Gates und Isolierung durch lokales Oxid hergestellt. Gehäuse - Kunststoff 2104.16-1 (Abb. 1).

Frequenzteilergenerator KR512PS10

Gewicht - nicht mehr als 1,2 g.

Die schaltungsgraphische Bezeichnung der Mikroschaltung ist in Abb. 2 dargestellt. XNUMX.

Frequenzteilergenerator KR512PS10

Pinbelegung der Mikroschaltung: Pin. 1 - Signaleingang zur Einstellung des Teilungsverhältnisses 26: Pin. 2 - Eingangssignal zum Zurücksetzen der Zähler; Stift. 3 - Eingangssignal zum Stoppen der Zähler; Du. 4 - Eingang des Verstärkerformers; Ausgang zum Anschluss der RC-Schaltung des Generators; Stift. 5 - direkter Ausgang des Verstärkerformers; Ausgang zum Anschluss des Generatorkondensators; Stift. 6 - invertierter Ausgang des Verstärker-Formers; Ausgang zum Anschluss des Generatorwiderstands; Stift. 7 - kostenlos; Stift. 8 - allgemein; negative Leistungsabgabe; Stift. 9 - Open-Drain-Ausgang des Frequenzteilers; Stift. 10 - der übliche Ausgang des Frequenzteilers; Du. 11 - Eingangssignal zur Steuerung der Phase des Ausgangssignals mit Pin. 9; Stift. 12 - Signaleingang zum Einstellen des Teilungsfaktors 60; Stift. 13 - Signaleingang zum Einstellen des Teilungsfaktors 3; Stift. 14 - Signaleingang zum Einstellen des Teilungsfaktors 10; Stift. 15 - Signaleingang zum Einstellen des Teilungsfaktors 30; Stift. 16 - positiver Leistungsausgang.

Technische Hauptmerkmale bei Tacr. Cp= -10.. .+70°C

  • Nennversorgungsspannung, V......5
  • Stromverbrauch, μA, nicht mehr, bei einer Versorgungsspannung von 6 V im statischen Modus......20
  • dynamisch bei einer Frequenz von 40 kHz......1000
  • Low-Level-Ausgangsspannung, V, nicht mehr, bei einer Versorgungsspannung von 4 V, gemessen an Pins 5 und 6 (bei einem Ausgangsstrom von 1.6 mA)...... 0,4
  • 9 (5,2 mA)......0,8
  • Ausgangsspannung mit hohem Pegel, V, nicht weniger, bei einer Versorgungsspannung von 4 V und einem Ausgangsstrom von 1 mA, gemessen an den Pins 5 und 6 ...... 3,6
  • Low-Level-Eingangsstrom, µA, nicht mehr, bei einer Versorgungsspannung von 6 V, gemessen im Ausgangskreis 4......0.1
  • High-Level-Eingangsstrom, µA, nicht mehr, bei einer Versorgungsspannung von 4 V. Gemessen im Klemmenkreis 4 (bei einer Eingangsspannung von 4 V)...... 0,1
  • 1-3, 11-15(6 В)......50

Betriebsgrenzen

  • Versorgungsspannung, V ...... 4 ... 6
  • Maximale Taktfrequenz, kHz......200
  • Umgebungstemperatur, °С......-10...+70
  • Das höchste statische Potential, V ...... 30
  • Grenzwert der Versorgungsspannung für 10 s, V......10
  • Die Gesamtbetriebszeit bei maximaler Versorgungsspannung für die gesamte Betriebsdauer, h ...... 1

Der Frequenzteilungsfaktor des an Pin 4 anliegenden Eingangssignals hängt von den Spannungspegeln an den Installationseingängen 26, 60, 3, 10, 30 ab (siehe Tabelle). Wenn alle angegebenen Eingänge logisch niedrig sind, beträgt der Teilungsfaktor 211=2048. Wenn ein hoher Pegel auf eine Yut- oder andere Installationseingabe angewendet wird, muss der angegebene Koeffizient mit dem Gewichtungswert der Eingabe multipliziert werden. Es ist zulässig, gleichzeitig einen High-Pegel an den Eingängen 26, 60 und einem der Eingänge 3, 10, 30 anzulegen. Wenn an zwei oder drei Eingängen der Gruppe 3, 10, 30 ein High-Pegel anliegt, werden die Zähler gesperrt.

Der IN-Eingang steuert die Phase des Signals am Open-Drain-Ausgang. Wenn dieser Eingang niedrig ist, ist das Signal an Pin 9 phasenverschoben zum Signal an Pin 10, und wenn er hoch ist, ist es in Phase.

Durch Anlegen eines hohen Pegels an den Eingang R0 (Nullsetzen) werden alle Frequenzteilerzähler der Mikroschaltung in den Nullzustand versetzt, was einem niedrigen Pegel an Pin 10 entspricht. Die Zähler beginnen zu arbeiten, sobald an diesem Eingang ein niedriger Pegel ankommt. Ein High-Pegel am Eingang ST (Stop) stoppt alle Zähler, Pin 10 behält den Pegel vor dem „Stop“-Signal. Der Betrieb der Zähler wird in dem Moment wieder aufgenommen, in dem dieser Eingang auf Low geht, beginnend mit dem Zustand, in dem sie gestoppt wurden. Die Bereitstellung dieser Signale stoppt nicht den Betrieb des Taktgenerators.

Bei jedem Teilungsverhältnis hat das Ausgangssignal ein Tastverhältnis von 2 („Quadrat“). Der Chip enthält Widerstände, die an allen Eingängen außer dem RC-Eingang ein logisches Low liefern. wenn sie frei bleiben.

Die Struktur des Chips ermöglicht den Aufbau eines Taktgenerators mit angeschlossenem externen Widerstand und Kondensator, wie in Abb. 3.

Frequenzteilergenerator KR512PS10

Auf Abb. 4 - 13 zeigt die typischen Abhängigkeiten der Parameter von Versorgungsspannung, Ausgangsstrom und Frequenz im Betriebstemperaturbereich. Die Bereiche der Parameterstreuung für 95 % der Mikroschaltungen sind schattiert. Auf Abb. Die Abbildungen 4 und 5 zeigen die Abhängigkeit der High-Level-Ausgangsspannung an den Ausgängen C bzw. R von der Versorgungsspannung, und in Abb. 6 und 7 – niedriges Niveau.

Auf Abb. 8 zeigt die Lastkennlinie eines Open-Drain-Ausgangs bei niedriger Ausgangsspannung. Reis. 9 und 10 veranschaulichen die Art des RC-Eingangsleckstroms bei niedrigen bzw. hohen Eingangsspannungspegeln der Versorgungsspannung.

Die Frequenzabhängigkeit des im dynamischen Modus verbrauchten Stroms ist in Abb. 11 dargestellt. elf.

Frequenzteilergenerator KR512PS10
(zum Vergrößern klicken)

Autor: S. Biryukov, Moskau

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