[其他]简易微电脑时间顺序控制器无效
申请号: | 86204098 | 申请日: | 1986-06-18 |
公开(公告)号: | CN86204098U | 公开(公告)日: | 1987-04-29 |
发明(设计)人: | 高春旺;陈春莲 | 申请(专利权)人: | 高春旺;陈春莲 |
主分类号: | G05B19/10 | 分类号: | G05B19/10 |
代理公司: | 河北省专利事务所 | 代理人: | 李羡民 |
地址: | 河北省科学院*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 简易 微电脑 时间 顺序 控制器 | ||
一种简易微电脑时间顺序控制器,属计时和控制领域。
目前,不用机械驱动机构而能调定并计量时间的程序控制器,多采用矩阵式控制电路和存贮逻辑式控制电路。前者是将时基信号经计数,分频后,译出时、分等间隔的信号组成矩阵板,编程是以二极管接通矩阵板相应坐标点的方式实现的。这种形式的控制器,控制的路数,每路控制的次数和时间间隔,均受矩阵板大小和电路规模的限制,编程不方便,造价较高。后一种控制器采用大规模集成电路EPROM,解决了多路输出的问题,但其程序计数器采用通用的二进制计数器,或采用具有BCD码输出的数字钟电路,所用器件比较多,编程时需查阅时间——二进制地址对应关系表,十分繁琐,一般用户难以进行编程。
本实用新型的目的是研制一种改进的程序控制器,它应该具有编程容易、可多路输出、结构简单、元器件少,成本低的优点,可以使自动控制技术普及到一般中小企事业单位及家庭,用以生产过程自动控制,家用电器自动控制,学校自动打铃控制,以及各种需要定时控制的场合。
本实用新型是基于下列电路原理实现的:利用半导体存贮器作为程序记忆元件,以数字钟电路的七段数码显示信号直接或经译码后,作为半导体存贮器的选址信号,中选地址的存贮内容被读出,该内容即程序执行电路在数字钟所指示时刻的驱动信号。存贮内容的每一位分别驱动一路执行继电器。如果某一位输出为“0”时使执行继电器吸合,启动用电设备,则输出为“1”时,就关闭用电设备。数字钟不停地计时,存贮器地址就不断发生变化,所存贮的内容也就按予编的顺序一个个被读出,使用电设备在某些时间内呈启动状态,而另外一些时间则被关闭。控制器控制用电器数量多少由存贮器字节位数决定。比如选用字长八位的存贮器,可进行八路控制,而两片并联则控制十六路。因此,可以适应多种场合,实现自动定时控制。
以下结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步详述。
图1为简易微电脑时间顺序控制器方框图。
图2为简易微电脑时间顺序控制器电原理图。
图3为字段显示与选址信号对应关系表。
图4为经译码后的字段显示与选址信号对应关系表。
简易微电脑时间顺序控制器由时基电路、钟表电路、显示器件、半导体存贮器、执行电路、编程电路、电源等七部分组成。各部分相互关系如图1所示。其中时基信号可由石英晶体振荡器产生;钟表电路可采用LED单片数字钟电路,如:LM8361,LM8363,LM8365,EA7316,MM5387,也可采用LCD背电极共用的普通电子手表电路;存贮器可采用任何型号的半导体存贮器;显示器件需视钟表电路要求而定,可以是LED数字显示屏,也可以是LCD数字显示屏;执行电路可采用继电器或无触点开关输出;编程电路视半导体存贮器型号而定。
图2为采用上述原理的一种时间顺序控制器电气原理图。石英晶体型号HC-18,谐频3579545HZ。MM5369为振荡、分频器,输出60HZ的时基信号。钟表电路MM5387直接驱动LED显示屏FR-1094-111,显示上、下午、小时和分钟的数值。半导体存贮器采用EPROM2716,容量为2K×8位,地址线共十一根。从钟表电路的25根LED显示驱动信号中取出十三根作为选址信号,其中上午信号AM、“时”十位信号HT、“时”个位信号HUa.b.e.f.g “分”十位信号MTd.e.f共十根,直接接2716的地址线,而分钟个位的MUb.f.g经与非门YF1-YF4组成的译码电路译出间隔为五分钟正负交替的脉冲信号,做为第十一根地址线,加上电源和执行电路,即组成一个重复周期24小时、步进间隔五分钟、八路输出、显示时间和实际时间完全对应的时间程序控制电路。
本实用新型的主要技术特点是利用数字钟七段数码显示信号兼做半导体存贮器的选 址信号,合理选用显示信号是该技术特点的核心。显示信号的选用应保证整个控制周期中,每一个步进间隔所占用的地址单元不重复,而数目尽量少为原则。
下面只对小时个位的显示信号选用说明如下:从图3的字段显示与选址信号对应关系表可以说明,小时个位在出现0-9这十个数字时,只要选用五根显示信号线做为选址线,即可保证地址不重复。如果按图4的逻辑和对应关系,可用1K×8位的EPROM完成本实施例的控制功能,从节省存贮器容量的角度而言,为本实施例的最佳设计方案。
图2电路在不改变其它元器件情况下,仅仅改变钟表电路时基信号频率,即可延长或缩小控制周期和步进间隔,此时显示屏指示及执行电路控制的时间间隔不再是真实时间,而仅仅反映某种程序间隔的相对顺序或数值。
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