188935. lajstromszámú szabadalom • Modulrendszerű programozható digitális oktató berendezés

1 188 935 2 szólással megtörténjen, egyféle tápfeszültséggel üzemel­jen és a logikai áramkörök Veitch diagramja egyszerű megjelenítésű legyen. A találmány modulrendszerű, programozható digitális oktató berendezés, melynek modulok dugaszolására al­kalmas módon kiképezett tartólapja, a tartólapon a mo­dulok kialakításától függő távolságra egymás alatt sor­ban elrendezett, modulonként legalább két rögzítő hüvelye, a modulonként kialakított rögzítőhüvelyek közül kettőhöz, célszerűen két egymás mellettjalatt lévő­höz csatlakozó aktív tápfeszültséget szolgáltató pólusa és földpotenciált szolgáltató pólusa, modulokba beépí­tett, azok rögzítésére és tápfeszültséggel ellátására szol­gáló, modulonként két dugasza, továbbá a fedlappal azo­nos kapcsolatkialakításhoz szükséges további dugasza(i) van(nak), valamint a feladatnak megfelelően kiválasztott, a tartólapba beépített, dugaszolható vagy csatlakoztat­ható módon elrendezett legalább egy bináris informá­ciók, logikai változatok bevitelére szolgáló egysége és/ vagy a tartólapba beépített, dugaszolható vagy csatlakoz­tatható módon elrendezett legalább egy kijelzője van. A találmány szerinti modulrendszerű digitális oktató berendezést ábráink segítségével ismertetjük, ahol az 1. ábra az oktató berendezés egyik példaképpeni ki­viteli formája, a 2. ábra az oktató berendezés másik példaképpeni ki­viteli formája, a 3. ábra a logikai analizátor kapcsolási elrendezése. Az 1 házban nyer elhelyezést a 2 tartólap, mely a dugaszolható 3 modulok tartására, rögzítésére szolgál. A 2 tartólapra vannak felerősítve a 4 rögzítő hüvelyek. A 3 modulba vannak beépítve az 5 dugaszok, melyek száma kettő, három vagy négy lehet. Célszerű négy du­gasz alkalmazása, de kettő okvetlenül szükséges, mivel ezek az 5 dugaszok látják el a 3 modult tápfeszültséggel azáltal, hogy a két 5 dugasz kapcsolatban van a 3 modul nyomtatott áramkörével. A kettőnél több 5 dugasz fe­szültségmentes. A 2 tartólapban elhelyezett 4 rögzítő hüvelyek száma és elrendezése attól függ milyen kialakításúak a 3 modu­lok. Két darab 5 dugasz esetében egymás alatti sorokban helyezkednek el a 4 hüvelyek. Egyikhez a 6 aktív táp­­feszültséget szolgáltató pólus, a másikhoz a 7 földpoten­ciált szolgáltató pólus csatlakozik. Az azonos tápfeszült­­ségü 4 rögzítő hüvelyek pólusait árambevezető sínekkel (6a, 7a) célszerű összekötni, egymáshoz csatlakoztatni. Modulonként négy darab 5 dugasz esetében célszerű, ha két egymás mellett vagy alatt lévő dugasz kapja a táp­feszültséget. A másik kettő csak pozicionális célt szolgál. Az 1. és 2. ábrán a modulonként négy darab 5 dugasz elrendezésére és feszültségellátására adunk példaképpeni kiviteli alakot. Minden második sor feszültségmentes. A logikai áramköröket vagy a bonyolultabb (több integ­rált tartalmazó) egységeket a 3 modulok hordozzák. Ez lehetővé teszi az adott feladat megoldásához szüksé­ges modulok legnagyobb elrendezési szabadságát. A 3 modulok 8 felső lapján található a beépített áram­körök) kapcsolási elrendezése a 9 csatlakozó hüvelyek­kel. A 3 modul a 2 tartólap bármely helyére dugaszol­ható, mivel a dugaszoláskor egyben a tápfeszültséget is megkapja. A 3 modulok hagyományos módon huzalo­zással csatlakoztathatók egymáshoz. A bereirdezésbe beépítve (mint ahogy az az 1. cs 2. ábrán látható), 3 modulként dugaszolható kivitelben agy különállóan csatlakoztatható módon kivitelezve 'egalább egy 10 bináris információk, logikai változatok bevitelére alkalmas egység is tartozik az oktató beren­­lezéshez. Ezek a feladatnak megfelelően az alábbi válto­zatban alkalmazhatók: — Peremkerekes bináris vagy dekádkapcsolókat tar­talmazó egység (TTL kimenet). — Kétállású kapcsolókat tartalmazó egység (pergés­­mentesített, TTL kimenet). — Nyomógombokat tartalmazó egység (pergésmente­­sített, TTL). — Mikrokapcsolót és reed-relét tartalmazó egység. (Kontaktus kimenet.) — Fotodarlingtonos. fényérzékelőt, optokaput és il­lesztő tranzisztort tartalmazó modul (TTL kime­net). — Hexadecimális és négy független billentyűt tartal­mazó egység kijelzővel (pergésmentesített, TTL kimenet). Ez utóbbi 4X5-ÖS mátrixba rendezett billentyűt tar­talmaz a szükséges elektronikával és kijelzéssel együtt. 16 billentyű szolgál a hexadecimális karakterek (számok, illetve betűk) bevitelére, amelyekből egyszerre kettőt azaz 2X4 bitet tud tárolni az egység elektronikája és a karakterek két db 7 elemes kijelzőn jelennek meg. A billentyűvel bevitt karakterek egy 2X4 bites FIFO sortárba kerülnek, így újabb karakter bevitelekor a tárolt számok egy hellyel balra lépnek vagyis pl. a kettővel korábban bevitt karakter eltűnik („kilép” a tárolóból). A kijelzőkön látható két hexadecimális számnak meg­felelő 8 bites kód az egységen ki van vezetve a másik négy billentyűhöz tartozó kimenetekkel együtt. Az oktató berendezéshez tartozik beépítve, modul­ként dugaszolható vagy külön csatlakoztatható módon kialakítva a feladatnak megfelelően kiválasztott egy vagy több 11 kijelző. Ezek az alábbi változatokban alkalmazhatók: — LED diódás kijelző — Hét elemes kijelző — Bináris- hexadecimális kijelző — Logikai analizátor (1. ábrán 12 jelzőszámmal el­látva). A 12 logikai analizátor olyan egység, mely a Kar­­naugh-Veitch diagramokat jeleníti meg max. 4 változóig. A 12 logikai analizátor kapcsolási elrendezése a 3. ábrán látható. A diagram Leseket tartalmazó mintermjeit vilá­gító LED diódák jelzik. Az IC 1/2, 3,4 inverterekből felépített néhány kHz-es oszcillátor az IC 1/5 inverteren keresztül vezérli a bináris IC 4 számlálót. Az IC 4 számláló kimenetel egyrészt a vizsgált kombinációs hálózat bemenő jeleit adják (A, B, C, D kimenctek), másrészt az IC 2 és IC 3 dekódolókon keresztül kijelölik a 4X4-es LED mátrixból képzett K—V diagramban a kimenő kombinációnak megfelelő minterm cellához tartozó LED diódát. Az IC 2 és IC 3 dekódolok célszerűen a BCD vagy a három bites bináris kódot ..! az n-ből” kóddá alakítják át. Amennyiben a vizsgált hálózat adott bemenő kombinációhoz tartozó kimenő jele Log 1 szintű, akkor az F bemeneten keresz­tül a TI tranzisztor „0” szintre kapcsolja az IC 3 dekó­doló C bemenetét, így az érvényes kombináció az IC 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom