Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Ігрова індикація Карти. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Індикатори, датчики, детектори

Коментарі до статті Коментарі до статті

Як було показано на прикладі ігрової індикації "Доміно" [1] кодування цифр на основі двійкового числення застосовується дуже давно. Після того, як люди навчилися виготовляти листовий матеріал, з'явилися ігри з нанесенням цифрового коду на плоску плоску поверхню (карти). У сучасних гральних картах у кожній масті є 13 карток, причому 10 з них мають цифрове маркування від 1 (туз) до 10, а три - у вигляді картинок, але можна замаркувати і цифрами.

Пропоную дещо змінене маркування карток від 1 до 10 (рис.1).

Ігрова індикація

Розміщення позначень має вигляд матриці з 5 горизонтальних рядів та 3 вертикальних. Відмінність від стандартного маркування у цьому, що цифри 6 і 7 розгорнуті на 90°. Крім того, цифри від 1 до 7 поміщаються в матриці 3х3, як індикації "Доміно", тільки 8, 9, 10 розміщуються в матриці 3х5. Наступні цифри від 11 до 15 розміщуються у тій же матриці. Основний принцип розміщення - центральна симетрія (щодо центру вузла) та осьова симетрія (щодо горизонтальної та вертикальної осей, що проходять через центр вузла). Базовими символами є зображення цифр 1, 2, 4, 8, решта утворюються методом накладання, наприклад: 1 + 4 = 5.

Побудувати мнемонічний індикатор на світлодіодах, встановивши світлодіоди у вузлах матриці (місцях знаків масті) за принципом "карти", можна за схемою рис.2. Світлодіоди, що утворюють мнемосимволи "2", "4", "8" з'єднані в послідовні ланцюжки по два (відповідно один, два і чотири паралельні ланцюжки).

Ігрова індикація

Світлодіод "1" утворює окремий ланцюжок. У кожному ланцюжку встановлені свої струмообмежувальні резистори R5-R12. Включаються ланцюжки та набори ланцюжків через драйвери на транзисторах VT1-VT4. Відмінність цієї схеми від схеми рис.2 в [1] - без двох діодів VD1 і VD2 і більшій кількості світлодіодів (15 замість 9).

Видно, що навантаження на транзистор драйвера зростає пропорційно вазі розряду управління, тому транзистор VT4 у ваговому розряді 8 бажано застосувати з великим струмом колектора, наприклад КТ503, в інших розрядах цілком підійдуть КТ315 (під них розроблена друкована плата100) або подібні мА.

Розглянемо два варіанти керування індикатором. У першому варіанті (рис.3,а) покрокове збільшення даних виходить натисканням тактових кнопок U (вгору) або D (вниз). Передустановка вибраного коду перемикача здійснюється натисканням кнопки SB1, а скидання - натисканням кнопки SB2. Існує також ланцюг початкової установки після подачі напруги живлення на схему. Причому початкова установка може здійснюватися або у стані лічильника "0", або в стані, що відповідає попередньо набраному перемикачем-кодувальником (передустановка). Вибір варіанта початкової установки здійснюється перемикачем SA (рис.3,а), який перемикає ланцюг початкової установки (С, R1, R2) або паралельно кнопці R (початковий скидання), або паралельно кнопці Р (початкова автоматична попередня установка).

Ігрова індикація
(Натисніть для збільшення)

Вузол початкової установки з перемикачем SA зібраний на одній універсальній друкованій платі з двома кнопками Р і R.

Ігрова індикація
(Натисніть для збільшення)

У другому варіанті управління (рис.3, б) встановлений генератор імпульсів, схема якого наведена в [1] на рис.4, а. Утримання кнопки U (SB3) у натиснутому стані веде до автоматичного збільшення коду аж до 9 (або 15). Утримання кнопки D (SB4) призводить до автоматичного зменшення коду до нуля. Кнопки P і R попереднього встановлення та скидання аналогічні кнопкам першого варіанту. Фактично кожен із запропонованих варіантів складається з 4-х універсальних плат-вузлів.

На рис.3 показана схема лічильника з додатковими логічними ланцюгами. Для рахунку до 9 може використовуватися лічильник на мікросхемі К555ІЕ6, для рахунку до 15 - на мікросхемі К555ІЕ7 (ці лічильники є в серіях К155, К531, К1533, аналогічні імпортним лічильникам 74192 та 74193). Виходи лічильника 1, 2, 4, 8 підключені до входів драйверів. Керуючі входи P, U, G, D, R показані як виходи на схемах вищеописаних варіантів управління.

Додаткові логічні ланцюги призначені для обмеження рахунків зверху (на рівні 15) або знизу (на рівні 0). Стан 15, що відповідає коду 1111, виявляється елементом DD2.2 (елемент "4І-НЕ"), на виході якого в цьому випадку з'являється лог. "0", що замикає елемент DD2.1. Надходження імпульсів на вхід +1 лічильника припиниться, і лічильник зафіксує стан 15. У випадку рахунку до 9 необхідно, щоб елемент DD2.2 спрацьовував при стані 9, відповідному коду 1001. щоб отримати лог. "2". Для цього є два вільні елементи DD3 та DD1. Потрібно тільки розімкнути перемички праворуч за схемою цих елементів і замкнути зліва.

Стан "0" фіксується появою балка. "0" на виході "≤0" (висновок 13 мікросхеми). При цьому на виведенні 8 елемента DD3.2 з'являється лог."1", яка утримує лічильник у нульовому стані по входу скидання R. Цей елемент "2І-НЕ" (для лог."1") працює як елемент "2АБО-НЕ "Для лог."0"

На рис.4 показано конструкторська розробка панелі перемикачів коду: рис.4,а - вид спереду, рис.4,б - вид з боку монтажу, рис.4,в - розведення друкованої плати. 

На рис.5 показана конструкторська розробка панелі кнопок управління: рис.5, а - вид спереду, рис. 5, б - вид з боку монтажу, рис. 5, - розведення друкованої плати.

Ігрова індикація

На рис.6,а показаний вид панелі індикатора, на рис.6,б, - відповідно розведення плати індикатора і плати драйвера-лічильника.

Ігрова індикація

При випробуваннях індикаторів помічено, що вони поводяться як точкові джерела світла зі змінним світловим потоком. На ультраярких світлодіодах зібрана та лежача на столі панель дає на стелі (відстань приблизно 2 м) світлову пляму круглої форми діаметром до 1 м.

література:

  1. Саража Ю.П. Ігрова індикація "Доміно"// Електрик. – 2002. – №6. – С.21-22.

Автор: Ю.П. Сараж

Дивіться інші статті розділу Індикатори, датчики, детектори.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Новий автомобільний датчик кута повороту 15.05.2007

Сьогодні в автомобільній промисловості розробка електричних та електронних систем, таких як гібридний електромобіль та електропідсилювач керма, відповідає завданням економії палива та підвищення комфортності в автомобілі.

При цьому електропідсилювач керма слід оснащувати датчиками кута для визначення кута повороту та моменту обертання. У минулому з цією метою застосовувалися магнітні датчики, такі як датчики на основі елемента холу або перетворювача координат. Однак більшість цих пристроїв встановлюються всередині та поруч із електричними двигунами або генераторами, яким потрібен захист від магнітних шумів.

Датчик кута повороту ротора компанії Sumida розроблений її німецьким підрозділом VOGT Electronic Components із застосуванням не-феромагнітної структури та має високу робочу частоту. Ця унікальна розробка дозволяє досягти стійкості до магнітних інтерференційних шумів електричних двигунів. Продукт не вимагає закріплення на поворотній осі, і прийнятний для різного числа полюсних пар, отже, дозволяє досягти більшої гнучкості застосування.

Основні застосування: гібридний електромобіль, електропідсилювач керма, ISO, X-by-wire (система безпеки, що дозволяє зберігати працездатність автомобіля при відмові окремих елементів), активна підвіска, датчик ваги пасажира.

Інші цікаві новини:

▪ Безбарвна кава, що не залишає слідів.

▪ Метан на Марсі – це не ознака життя

▪ Компактна система Axiomtek AIE100-903-FL-NX

▪ Apple має намір використовувати лише перероблені метали

▪ Двері на дні озера

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Дитяча наукова лабораторія. Добірка статей

▪ стаття Елегантний, як рояль. Крилатий вислів

▪ стаття Що роблять працівники паличками для їжі під час найму на роботу до азіатських виробників мікросхем? Детальна відповідь

▪ стаття Бізнес-менеджер. Посадова інструкція

▪ стаття Схемотехніка блоків живлення персональних комп'ютерів Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Якутські прислів'я та приказки. Велика добірка

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