звуковой сигнализации поступит напряжение высокого уровня, равное приблизительно U
и.п
.
Блок звуковой сигнализации состоит из логического элемента DD1 и электродинамического преобразователя
(динамика) типа ТМ-2. Ко входам элемента DD1 подведены импульсные сигналы, следующие с частотами 1024
и 1 Гц. До установленного переключателями S1 — S4 времени хотя бы один из диодов VD1 — VD4 открыт и
поэтому на входе элемента DD1, соединенного со схемой совпадения контактами нажатой
кнопки «Звонок»,
постоянно присутствует сигнал 0, т. е. напряжение низкого уровня. Следовательно, элемент DD1 закрыт,
напряжение на его выходе не зависит от сигналов на других его входах и имеет постоянный уровень, близкий к
значению U
н.п
, поэтому ток в цепи динамика ТМ-2 отсутствует. В таком же состоянии элементы блока звуковой
сигнализации будут находиться и при отжатой кнопке «Звонок», поскольку один из входов элемента DD1 через
резистор соединен с корпусом.
В определенное время на всех выходах дешифратора, к которым подклкь чены диоды схемы совпадения,
установятся сигналы 1 и закроют диоды. Тогда ко входу элемента DD1 через резистор Ri будет приложено
напряжение высокого уровня, близкое к значению U
a
.
n
. В этом режиме состояние выхода элемента DD1
определится только сигналами на других его входах, т. е. импульсными последовательностями с частотой 1024
и 1 Гц. В результате на выходе элемента DD1 появится последовательность импульсов с частотой повторения
1024 Гц, прерываемая с частотой 1 Гц. Этими колебаниями возбуждается динамик ТМ-2 и появляется звуковой
сигнал.
2. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ
Элементную базу электронных часов составляют интегральные микросхемы, миниатюрные кварцевые
резонаторы, электронные индикаторы. Наибольшее влияние на функциональные возможности и основные
характеристики часов оказывают интегральные микросхемы. В этом параграфе приведена общая
характеристика серий микросхем, которые могут быть использованы в электронных часах различного
назначения.
В электронных часах микросхемы работают с низкой частотой переключения.
Например, для делителей в
блоке генератора секундных импульсов наибольшей является частота ЗГ, которая при использовании
стандартных кварцевых резонаторов типа РК72, РК196, РК101 равна 32768 Гц. Функциональные узлы в блоках
счетчиков и дешифраторов переключаются с частотой, не превышающей 1 Гц. Поэтому основной
характеристикой, по которой следует выбирать микросхемы для электронных часов, является мощность,
потребляемая ими от источника напряжения питания в статическом и динамическом режимах.
В широкой номенклатуре серийных интегральных микросхем наилучшими энергетическими
характеристиками обладают микросхемы на комплементарных МДП-транзисторах с индуцированными
каналами (сокращенно КМДП-транзисторы). Такие микросхемы выпускают в составе серий К176, К561, К512 и
др.
Комплементарными называют два МДП-транзистора, один из которых имеет канал с дырочной
проводимостью (р-типа), другой — с электронной (n-типа). Отсюда и название этих транзисторов, взаимно
дополняющих по типу проводимости канала, от латинского complementum — дополнение.
При соединении КМДП-транзисторов затворами и стоками (рис. 4) получается ключ (инвертор), в котором
управляющий входной сигнал подается на объединенные затворы, а выходной снимается с точки соединения
стоков транзисторов.
В статическом режиме при наличии на входе напряжения низкого уровня, в частности, равного нулю,
транзистор VT1 закрыт, a VT2 открыт, поскольку между его затвором и истоком устанавливается напряжение
высокого уровня, равное U
и.п
, приложенное минусом к затвору. Если напряжение на входе ключа имеет
высокий уровень, близкий к U
m
.
M
, то транзистор VT1 открыт, a VT2 закрыт, так как разность потенциалов между
его затвором и истоком близка к нулю, т. е. значительно меньше порогового напряжения.
Таким образом, в любом из двух статических состояний один из транзисторов закрыт и благодаря этому
через ключ протекает пренебрежимо малый остаточный ток и, следовательно, от источника питания
потребляется малая мощность. В этом и заключается основное достоинство КМПД-микросхем, построенных на
основе рассмотренной ключевой схемы.
В режиме переключения обеспечивается сравнительно высокое быстродействие ключа, позволяющее
использовать КМПД-микросхемы на частотах до 1 — 3 МГц. Объясняется это свойство тем, что при включении
схемы образуется низкоомная цепь разряда выходной емкости Со через открытый транзистор VT1, при
выключении — низкоомная цепь заряда емкости через открытый транзистор VT2. Из-за увеличения тока,
необходимого для заряда емкости, в переходном режиме потребляемая схемой динамическая мощность
существенно возрастает и тем больше, чем выше частота переключения [4,5]: Р
пот.дин
= C
0
U
2
и.п.
F, где С
0
=С
н
+
С
вых
; С
н
— емкость нагрузки; С
ВЫХ
— выходная емкость схемы ключа; F — частота переключения.
Динамическая потребляемая мощность на два-три порядка выше статической, что должно быть учтено при
разработке высокочастотных функциональных узлов. Такая необходимость может возникнуть, например, при
использовании кварцевых резонаторов, работающих с частотой сотни килогерц, в частности РК230.
Одним из замечательных свойств КМДП-микросхем является их способность выполнять свои функции при
изменении в широком диапазоне значений напряжения источника питания.