Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Petunjuk permainan domino. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penunjuk, penderia, pengesan

Komen artikel Komen artikel

Kadangkala adalah perlu untuk membina penunjuk digital untuk sebilangan kecil digit (1 atau 2), maklumat yang mesti dibaca dari jarak yang jauh, dari arah dan kedudukan pemerhati yang berbeza, atau apabila penunjuk itu sendiri sukar untuk bergerak. (contohnya, senget atau terbalik). Penunjuk sedemikian adalah mudah untuk kenderaan, sistem keselamatan, di mana ia boleh menunjukkan keadaan semasa sistem (tahap kesediaan, dll.).

Penunjuk tujuh segmen tradisional tidak banyak digunakan di sini, kerana untuk bacaan angka Arab yang pantas dan bebas ralat, orientasi mendatarnya adalah perlu, dan ia kurang dibaca dalam bentuk songsang atau serong. Apabila hanya satu segmen dipadamkan, imej hampir tidak boleh dibaca.

Pencipta permainan popular menghadapi masalah yang sama pada satu masa. Lagipun, pemain perlu membaca maklumat semasa yang tertera pada aksesori permainan dengan cepat dan tepat. Kedudukan aksesori permainan di atas meja boleh sewenang-wenangnya, tetapi maklumat mesti dibaca dengan jelas dari mana-mana tempat di meja permainan.

Prinsip yang paling berjaya dan teruji masa ialah prinsip perwakilan mnemonik yang digayakan bagi nombor dengan titik-titik yang berbeza dengan latar belakang kebiasaan segi empat sama, yang digunakan dalam permainan popular "Domino". Tulang untuk permainan "Domino" adalah bar, bahagian depannya dibahagikan kepada dua ruang biasa berbentuk persegi, setiap satunya mengandungi nombor dari "0" (kosong) hingga "6" (dalam bentuk enam titik). Dengan cara yang sama, wajah-wajah lempar dadu yang digunakan dalam banyak permainan popular ditandakan.

Adalah mudah untuk melihat bahawa titik dalam kebiasaan segi empat sama berada pada nod matriks 3x3. Pengekodan Sebilangan titik mudah sepadan dengan digit, tetapi tidak perlu mengira titik - peletakannya membentuk simbol mnemonik yang mudah diingat dan pandangan sepintas lalu sudah cukup untuk mengenal pastinya. Rahsia kebolehbacaan aksara sedemikian dari mana-mana arah ialah semua aksara simetri paksi mengenai nod pusat matriks 3x3. Di samping itu, simbol mnemonik semua digit, kecuali "2" dan "3", juga mempunyai simetri paksi. Saya mencadangkan gaya baru mnemosimbol untuk nombor "2" dan "3", yang juga mempunyai simetri paksi (Rajah 1).

Petunjuk permainan domino
(klik untuk memperbesar)

Untuk membina penunjuk LED berdasarkan prinsip petunjuk yang diterangkan, sudah cukup untuk memasang LED dalam nod matriks persegi. Dengan reka bentuk yang dicadangkan bagi simbol mnemonik "2" dan "3", LED boleh digabungkan menjadi kumpulan yang dihidupkan di sepanjang tiga baris 1, 2 dan 4. Dengan menghidupkan yang diterangkan, simbol baharu "7" muncul. Tetapi perkara yang paling mengejutkan ialah prinsip yang diterangkan digabungkan dengan kod binari 1-2-4. Ini bermakna keupayaan untuk meninggalkan litar penyahkod. Rajah 1, a menunjukkan gambar rajah praktikal penunjuk yang dihidupkan terus dari pembilang binari, dalam Rajah 1, b - gambar rajah nod set semula untuk mengehadkan pengiraan kepada kedudukan "7".

Walaupun kesederhanaan litar dalam Rajah 1, perlu diingatkan bahawa kapasiti beban litar mikro TTL adalah terhad dan kecerahan LED mungkin tidak mencukupi. Oleh itu, litar dicadangkan dalam Rajah 2, di mana LED dihidupkan melalui transistor dan oleh itu kecerahan cahaya akan mencukupi. Dengan kemunculan pemandu, ia menjadi mungkin untuk memasukkan dua lagi aksara "8" dan "9", menambah pada matriks LED sepenuhnya (3x3). Satu lagi muncul (garisan kawalan ke-4) - 8.

Petunjuk permainan domino
(klik untuk memperbesar)

Untuk menguji ciri baharu ini dalam amalan, saya mereka satu set papan litar bercetak. Papan ini adalah kedua-dua papan tunjuk cara dan merupakan unit universal yang lengkap untuk struktur digital, sejenis tempat kosong. Papan litar bercetak nod dibuat dalam gaya yang sama dengan saiz 40x40 mm. Rajah 3, a menunjukkan lukisan panel palsu, rajah 3, b - lukisan papan litar bercetak penunjuk mengikut Rajah 1, dalam Rajah 3, c - lukisan papan litar bercetak pemandu Rajah 2 bersama dengan pembilang BCD pada cip K155IE6.

Petunjuk permainan domino
(klik untuk memperbesar)

Saya mencadangkan papan berasingan untuk kaunter, di mana, berdasarkan pemasa bersepadu 555 (analog domestik KR1006VI1), sama ada penjana nadi dibina Rajah 4, a, atau butang jam (butang dengan lantunan ditindas) Rajah 4, b. Terdapat juga dua pilihan untuk menghidupkan kaunter. Ini ialah daftar penimbal input dengan kawalan potensi (serupa dengan daftar K555IR22) Rajah 4d, di mana input R dan P disambungkan kepada wayar biasa, dan data daripada input 1, 2, 4, 8 dihantar secara bebas ke output 1, 2, 4, 8. Pilihan kedua ialah pembilang nadi boleh balik perpuluhan Rajah 4, c.

Petunjuk permainan domino
(klik untuk memperbesar)

Rajah 5, a, b menunjukkan susun atur papan litar bercetak pemasa dan pemasangannya. Rajah 5, c menunjukkan pemasangan butang jam.

Petunjuk permainan domino

Apabila memasang butang jam, salah satu pelompat j1 disusun semula, butang dipasang dan bukannya perintang "frekuensi" R *, dan pad perintang untuk memulihkan litar disambungkan oleh pelompat jp2. Dalam kedua-dua litar pada pemasa bersepadu (Rajah 4, a dan b), hanya dua elemen tetapan frekuensi R dan C digunakan, dengan penarafan yang sama R \u10d 10 kOhm, C \u6d 7 μF. Dalam mod penjana, perintang berubah-ubah, yang ditetapkan R *, digunakan untuk menukar frekuensi, dan kerana kekurangan perintang bit (kedua) (antara terminal 20 dan XNUMX), denyutan keluaran penjana polariti positif mempunyai tempoh pendek urutan XNUMX μs, ditentukan oleh kelewatan dalaman pemasa.

Penjana boleh disambungkan kepada pembilang (kepada salah satu input jam untuk mengira atas atau bawah apabila melihat simbol penunjuk sehingga 9) atau dengan litar tetapan dalam Rajah 1,b, jika hanya simbol sehingga 6 diperlukan, atau dengan tiga digit pembilang binari, anda boleh melihat aksara sehingga 7.

Menggunakan penunjuk domino dan penjana nadi, adalah mudah untuk membina penjana nadi rawak (analog elektronik dadu bergolek). Bersama-sama dengan papan yang dilampirkan - 40x40 nod, ia benar-benar boleh dimuatkan di dalam kiub (set kanak-kanak). Dalam kes ini, kekerapan penjana perlu ditingkatkan kepada 100 Hz (yang mana kapasitansi kapasitor C harus dikurangkan sebanyak 10 kali ganda), dan perintang R* hendaklah dirapatkan atau dikeluarkan. Apabila penjana pemasa berhenti, penunjuk akan memaparkan isyarat rawak (apabila lelaran berakhir, semua LED akan menyala). Dengan butang kebijaksanaan, anda boleh secara manual melangkah melalui aksara atau mengira bilangan kali suis had peranti telah dicetuskan.

Jika kaunter pada papan pemacu kelihatan tidak berguna, maka anda tidak boleh memasangnya atau menyolder soket 16-pin di sana, supaya anda boleh memasukkan kaunter IE6 atau IE7. Kaunter ini menarik kerana ia tidak boleh mengganggu pemindahan data daripada input kepada output dan juga menyimpan data (ia termasuk daftar penimbal dengan potensi kawalan pada input P) dan "merebut" data daripada aliran. Rajah 4d menunjukkan kemasukan pembilang boleh balik IE6 atau IE7 sebagai daftar. Apabila input beban luaran P dibumikan, meter bebas memindahkan data dari input ke output (ke pemacu penunjuk).

Sebagai sumber data yang ringkas dan mudah, saya mencadangkan pelaksanaan satu lagi nod universal - suis berkod (Rajah 6 dan 7) dalam kod 1-2-4-8. Rajah 6 menunjukkan skema suis pengekod, yang membenarkan pelaksanaan penyulitan, kedua-dua kod 4-bit binari (untuk 16 kedudukan) dan kod perpuluhan binari (untuk 10 kedudukan).


(klik untuk memperbesar)

Papan litar bercetak dan penempatan butiran yang terakhir ditunjukkan dalam Rajah 7 pada satu biskut suis biskut 11P1N.

Apabila melaksanakan suis perpuluhan binari dalam matriks 9x4, hanya 11 VD1 ... VD11 diod diperlukan, yang dipasang pada kepala suis (dalam Rajah 6, bahagian untuk melaksanakan kod untuk 16 kedudukan dibulatkan dengan titik baris, tetapi pelaksanaan sedemikian memerlukan suis khas). Memandangkan litar beroperasi pada TTL, ia mengambil 4 transistor pengapit VT1 ... VT4 jenis pnp. Skim pengapit dibuat pada papan litar bercetak 40x40, yang juga merupakan panel palsu (menyembunyikan nat suis di bawah panel).

Suis pengekod, penjana dan butang kebijaksanaan dalam bentuk unit siap yang dicadangkan pada papan bersatu dipasang pada panel peranti dengan skru M2,5 melalui sesendal spacer setinggi 5 mm. Gambar rajah pendawaian (Rajah 5 dan 7) menunjukkan pilihan pemasangan dengan pemasangan papan nod yang disenaraikan dengan sisi trek yang dicetak ke panel. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan LED penunjuk "domino" dengan warna cahaya merah (ia disambungkan terutamanya oleh 2 keping secara bersiri dan apabila dikuasakan oleh +5 V ia mempunyai margin voltan yang kecil, dan LED hijau dan kuning mungkin tidak menyala sama sekali). Anda boleh menggunakan perintang pengehad arus yang berasingan untuk setiap LED (seperti untuk HL1 dalam Rajah 2) atau meningkatkan voltan bekalan untuk LED.

Dengan LED ultra-terang, penunjuk (Rajah 3, a) boleh dilihat dari jarak 100 m (pada waktu malam, watak-wataknya juga boleh dibezakan dengan jelas dengan mata kasar). Dan kesemua 9 LED dihidupkan bersama-sama (nombor 9) menerangi bilik dengan agak terang. Walau bagaimanapun, warna merah sesuai, kecuali makmal foto, dan yang "putih" masih mahal sedikit ...

Pengarang: Yu.P. Sarazha

Lihat artikel lain bahagian Penunjuk, penderia, pengesan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

pemulih mikrob 04.10.2003

Hujan asid dan luluhawa secara beransur-ansur memusnahkan seni bina batu zaman dahulu, terutamanya bangunan dan monumen yang diperbuat daripada batuan karbonat berliang dan agak rapuh - batu kapur, marmar dan dolomit. Hasil daripada proses kimia, garam kalsium yang kurang tahan lama dan lebih mudah larut diperolehi, batu itu secara beransur-ansur dimusnahkan.

Kini saintis Sepanyol telah menemui strain bakteria yang mampu "memulihkan" monumen seni bina. Idea untuk mengisi permukaan batu dengan mikroorganisma yang mengambil karbon dioksida dari udara dan menggantikan garam kalsium yang tidak stabil dengan karbonat timbul agak lama dahulu dan telah diuji dalam amalan. Tetapi ternyata karbonat diendapkan di dalam liang batu, menyumbatnya dan menghalang penyejatan kelembapan hujan, hanya mempercepatkan kemusnahan.

Ahli geologi dari Universiti Granada melaporkan hasil positif daripada ujian bakteria tanah yang meluas Myxococcus xanthus pada sampel batu kapur yang mana banyak monumen bersejarah Sepanyol dibuat.

Ternyata kristal kalsium karbonat yang dihasilkan oleh bakteria terikat kuat pada bahan batu itu sendiri dan tidak menyumbat liang-liang, tetapi melapisinya dari dalam. Kalsium karbonat bakteria secara kimianya sama dengan kalsit batu kapur, tetapi molekul organik yang ditambahkan kepadanya oleh bakteria menjadikan mineral baru lebih kuat daripada batu asal.

Kini, dengan bantuan bakteria, mereka cuba memulihkan bahagian ukiran batu di bangunan Alhambra, sebuah istana abad ke-XNUMX.

Berita menarik lain:

▪ Stesen radio FM skala nano

▪ Robot biawak bergerak melalui pasir

▪ Kapasiti HDD Western Digital meningkat dua kali ganda

▪ Mengurangkan penggunaan kuasa teras grafik

▪ Jam Tangan Pintar daripada Apple

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Perlindungan kilat. Pemilihan artikel

▪ artikel Sentiasa ada tempat untuk Datuk Bandar. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa kapal bintang mempunyai ketumbuhan pada hidungnya? Jawapan terperinci

▪ Pakar Onkologi Artikel. Deskripsi kerja

▪ artikel Pencari pendawaian tersembunyi mudah tanpa bekalan kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel penerima VHF. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024