Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Модель світлофора. Радіо - початківцям

Радіо - початківцям

Довідник / Радіо - початківцям

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей автомат (рис. 1), який може стати корисним демонстраційним посібником при груповому вивченні правил дорожнього руху, складається з генератора імпульсів на елементах DD1.1-DD1.3, інвертора DD1.4, JK-тригера DD2, логічного вузла на елементах DD3.1 .3.3-DD1, транзисторів VT3-VT1, що працюють у ключовому режимі, та сигнальних ламп розжарювання HL3-HLXNUMX.

Модель світлофора
Рис 1. Модель світлофора

Колір включеного сигналу світлофора визначається логічним станом елементів DD3.1-DD3.3, що можна простежити за таблицею на цьому малюнку.

Припустимо, що у момент, з якого ми починаємо аналізувати роботу автомата, елемент DD1.4 та тригер DD2 перебувають у одиничному стані (верхній рядок таблиці). У цей час стан елемента DD3.3 нульовий, транзистор VT3 відкритий і, отже, світить лампа зеленого кольору HL3. Елементи DD3.1 і DD3.2 знаходяться в одиничному стані, транзистори VT1 ​​і VT2 закриті і лампи HL1 і HL2 не світять. По спаду імпульсу на виході елемента DD1.4 тригер DD2 переключається на нульовий стан (другий рядок таблиці).

У цей момент на його прямому виході (висновок 8) з'явиться напруга низького рівня, а на інверсному (висновок 6) високого рівня. При цьому елемент DD3.3 опиняється в одиничному стані, транзистор VT3 закривається і гасне лампа HL3, але включається лампа HL1 червоного кольору, оскільки тепер елемент DD3.1 буде в нульовому стані, а транзистор VT1-у відкритому. Лампа HL2 у цей час не світить, тому що елемент DD3.2 знаходиться в одиничному стані. Фронт чергового імпульсу на виході елемента DD1.4 не змінює логічного стану тригера та елементів логічного вузла.

За спадом цього імпульсу тригер і за ним елемент DD3.1 переключаються в нульовий стан, а елементи DD3.2 і DD3.3-в одиничний (другий рядок таблиці). При цьому лампа HL3 зеленого сигналу гасне і спалахує лампа HL1 червоного. По спаду наступного імпульсу, що надходить від генератора на вхід тригера через інвертор DD1.4, тригер і елементи DD3.1, DD3.2 виявляються в нульовому стані, а елемент DD3.3 залишається в одиничному (третій рядок таблиці). Загоряється лампа HL2 жовтого сигналу і продовжує горіти лампа HL1 червоного сигналу.

Спад чергового імпульсу гасить лампи HL1 та HL2 і знову запалює лампу HL3 зеленого кольору. З наступного його імпульсу цикл роботи моделі світлофора повторюється.

Джерелом живлення такого автомата можуть бути випрямляч, батарея 3336 або три-чотири елементи 343, з'єднані послідовно. Транзистори в пристрої серії ГТ402 або ГТ403 з будь-яким буквеним індексом. Функцію електронних ключів можуть виконувати і малопотужні транзистори р-n-р серій МП39-МП42, ГТ308, але тоді сигнальні лампи HL1-HL3 повинні бути на менший струм розжарення, наприклад, лампи МН2,5-0,06.

Дивіться інші статті розділу Початківцю радіоаматору.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Кожне процесорне ядро ​​отримає маршрутизатор 22.04.2012

Кілька років тому процесори перестали лавиноподібно нарощувати тактові частоти. Щоб забезпечити розвиток електроніки, розробникам довелося змінити архітектуру чіпів, зробити їх багатоядерними. Сьогодні стандартний процесор може бути шести-і восьмиядерним, ядра пов'язані між собою кількома провідниками, тобто шиною.

Проблема сучасних шин у тому, що з здійсненні зв'язку у кожен час може 'говорити' лише одне пара ядер. Цей ефект може стати серйозним обмеженням у роботі майбутніх процесорів, що містять на одному чипі сотні та тисячі ядер. Доцент електротехніки та теорії обчислювальних систем Лі-Шіуань Пей (Li-Shiuan Peh) з Массачусетського технологічного інституту пропонує організувати між'ядерний зв'язок так само, як здійснюються комунікації в Інтернеті, тобто через пакетний обмін даними.

Кожне ядро ​​отримує маршрутизатор, який відправляє пакети за будь-якою з доступних адрес залежно від працездатності та стану мережі. Багатоядерні процесори працюють швидше за одноядерні тому, що обчислювальні завдання поділяються між декількома ядрами, які одночасно обробляють дані. Ядра, що вираховують одне завдання, повинні мати канал зв'язку один з одним, проте шини мають обмеження, відповідно мають обмеження та побутові процесори - на кількість ядер. Десятиядерні чіпи, що використовуються у потужних серверах, оснащені другою шиною, проте для стоядерних процесорів цей підхід буде неефективним.

Інші цікаві новини:

▪ 12-нм динамічна оперативна пам'ять Samsung

▪ Бездротове заряджання електромобілів BMW

▪ Електробайк із рекордним запасом ходу

▪ Наноспагетті для здоров'я та довголіття

▪ Штучний лист на основі вольфраму

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Інструкції з експлуатації. Добірка статей

▪ стаття Ще раз про кохання. Крилатий вислів

▪ стаття Якою була перша музика? Детальна відповідь

▪ стаття Долина Роторуа. Диво природи

▪ стаття Встановлення акустичних систем. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Регулятор для електродрилі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024