Издательский дом ООО "Гейм Лэнд"СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА ХАКЕР #49, ДЕКАБРЬ 2004 г.

Здравствуй, елка, Новый год!

Ne01eX (Ne01eX@rambler.ru)

Спецвыпуск: Хакер, номер #049, стр. 049-100-2


Так, что тут у нас еще есть... Ага, парочка микросхем K155ЛА13 (рис. 6). Что же это за звери? Ну, понятно, что это тоже ТТЛ-логика. Если память с разумом мне не изменяет, то это четыре элемента 2И-НЕ с открытым коллекторным выходом. Но вот только заземлением светодиодов на общий провод уже не отделаться. А что мешает зацепить их на плюс питания (рис. 7)? Ух ты, работает! А кто, собственно, сомневался? Они работать будут, даже если вместо К155ЛА13 использовать К155ЛА8 (рис. 8). Если, конечно, принять во внимание то, что цоколевка у микросхемы К155ЛА8 другая (рис. 9). Наверно, в другом КБ с импортного аналога слизывали. Этому не надо удивляться, равно так и тому, что для всех микросхем серии 155 есть свой зарубежный аналог. В табл. 1 аналоги как раз и перечислены (естественно, не все, я что, ходячий справочник, что ли? :)). Одно я знаю точно - вместо серии К155 можно с успехом использовать аналогичные микрухи серий К555, К531, К1531, К1533 или, соответственно, их забугорные аналоги: 74LS, 74S, 74F, 74AS, 74ALS (а вот какую отечественную серию заменяет эта забугорная, я, к сожалению, не помню, но в данном случае это не важно). Эта линейка аналогов работает практически всегда, но слева направо. То есть в некоторых случаях микросхему серии К1533 заменить на К155 не удастся, а вот наоборот - сколько влезет.

Но что-то мне не нравится. Да и порт я этот уже столько раз использовал, что уже самого тошнит. Неинтересно как-то, скучно. Ну что интересного в простом переборе двоичных (бинарных) комбинаций и загоне их в порт? Нет, я не спорю, что этих комбинаций умотаться, и при наличии фантазии ничто не мешает заставить эту гирлянду светиться красиво. Именно так, как нам нужно. Ты сомневаешься? Взгляни на табл. 2, и твои сомнения испарятся быстрее, чем нагреется пиво в жаркий летний день!

Думаю, небольшой комментарий лишним не будет. Для схемы на рис. 3 лог. 0 будет являться зажженным светодиодом, а лог. 1, соответственно, погашенным. Ведь не нужно забывать, что у нас не простой буферный повторитель, а инвертор. А вот для схемы, что на рис. 6, зажженным светодиодом будет лог. 1 и погашенным лог. 0. И это несмотря на то что элемент 2И-НЕ по-прежнему используется как инвертор. Просто в первом случае мы делали привязку к общему проводу (то бишь лог. 0), ну а во втором - к питанию (то бишь к лог. 1). Используемые контакты порта показаны на рис. 10. Хотя на схемах не указано, что есть соединение с общим проводом LPT порта, это подразумевается само собой. Этому тоже простое объяснение - у нас уже есть соединение с общим проводом питания, так что соединять контакты LPT порта 18-25 со схемой необходимо лишь в том случае, если твой девайс питается не от компьютера.

Время близится к утру…

…А пока девайса не видать - одни куски инженерной мысли. Ну, будет эта гирлянда светиться интересно, но в конце концов это свечение надоест. Нет, надо сварганить что-нибудь такое, что можно было бы использовать не только под Новый год, но и в остальное время. Вопрос только что, если у нас деталей ноль целых икс десятых. На что это я наступил? КП1003ПП2 (рис. 11). Если верить спецификации на микросхему, то это "специализированная микросхема для управления светодиодной шкалой". Так, светодиодов у меня 16, а микросхема позволяет использовать только 12. Значит, возьмем две микросхемы и будем использовать только восемь светодиодов на микросхему. Как повезло: светодиоды как раз попарно разбиваются. Как бы мысль не потерять. Попарно, попарно два канала... А что если стереоиндикатор использовать, например, для звуковой карты. Жалко только, что просто так микросхему не подцепить: нужен детектор, потому что на микросхему должно подаваться постоянное напряжение, а со звуковухи выходит как раз наоборот - переменное. К тому же, с выхода звуковой карты выходит напряжение, достигающее в пиках значения 3 В, а для микрухи КП1003ПП2 этого многовато. Ну и что? Поставим делитель! У меня получилась схема, показанная на рис. 12. Принцип работы схемы прост: через разделительный конденсатор C1 переменное напряжение подается на выпрямитель, собранный на диоде VD1 и конденсаторе C2. От этого конденсатора зависит скорость гашения светодиодов. То есть чем больше емкость, тем тормозней индикатор. В принципе, ничто не мешает не использовать его совсем, но тогда это будет слишком шустрый индикатор :). Резисторы R2, R3, R4 необходимы для функционирования микросхемы DA1, в которой и происходит процесс преобразования напряжения. К выходам микросхемы подключены светодиоды VD2-VD13. Но я использовал только восемь, просто не подключив VD10-VD13. Второй канал абсолютно аналогичен первому. Если звуковая карта не встроенная, то с большой вероятностью можно утверждать то, что она имеет на плате разъем "AOUT" (или AUX Out, Analog Out). Тогда лучше использовать его.

Назад на стр. 049-100-1  Содержание  Вперед на стр. 049-100-3