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1001_F
1001 •ELEKTOR•
0481 Générateur de valeur de mesure
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
2
15V
S2
CTRDIV10/
D 1
DEC
4
16
16
16
16
16
16
7
C4
C5
IC6
16
16
16
16
16
16
R5
15
10
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
CT=0
C4
C5
4017
1
IC1
100n
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
100n
8
8
8
8
8
8
14
5
100n
100n
&
8
8
8
8
8
8
6
+
T1
R3
R4
470k
13
9
11
12
CT
5
BC547C
* see text
zie tekst
* siehe Text
*
S1
10s; 1s; 100ms; 10ms; 1ms
* voir texte
*
1kHz
100Hz
1Hz
0Hz1
C1
50p
10Hz
CTR14
3
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6
7
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0
1
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2
0
1
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3
4
5
6
7
8
9
3
2
C2
CTRDIV10/
CTRDIV10/
CTRDIV10/
CTRDIV10/
R2
2k2
X1
5
DEC
DEC
DEC
DEC
10
4
4
4
4
RX !G
4
R1
IC1
7
7
7
7
39p
6
IC2
IC3
IC4
IC5
9
10
10
10
10
CX
14
4017
4017
4017
4017
14
1
14
1
14
1
14
1
C3
+
CT
&
&
&
&
13
11
5
5
5
5
RCX
+
+
+
+
15
13
6
13
6
13
6
13
6
56p
4.096MHz
1
11
12
9
9
9
9
CT=0
2
12
4060
15
11
15
11
15
11
15
11
3
CT=0
CT=0
CT=0
CT=0
13
12
12
12
12
CT 5
CT 5
CT 5
CT 5
994002 - 11
circuits
321748657.035.png 321748657.036.png 321748657.037.png 321748657.038.png 321748657.001.png 321748657.002.png 321748657.003.png 321748657.004.png 321748657.005.png 321748657.006.png 321748657.007.png 321748657.008.png 321748657.009.png 321748657.010.png 321748657.011.png 321748657.012.png 321748657.013.png 321748657.014.png 321748657.015.png
1001 •ELEKTOR•
0481 Générateur de valeur de mesure
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Ce montage a pour tâche de générer,
après une action sur un bouton-poussoir,
des impulsions d’une durée bien définie.
Il peut faire office de générateur de
durée de porte pour fréquencemètres ;
ne comportant que des composants
standard et peu coûteux il se laisse réa-
liser en quelques minutes.
Le premier circuit intégré que nous
rencontrions sur le schéma est IC1, un
4060, un compteur binaire à 14 étages
à oscillateur intégré. La source du signal
d’horloge est un quartz de 4,096 MHz
tout ce qu’il y a de plus courant et
partant d’abordable ; après division par
2 14 , on dispose d’un signal de 1 kHz à
la sortie (broche 1). En aval de l’oscilla-
teur on trouve toute une ribambelle de
compteurs décimaux du type 4017 mis
en cascade par le biais de leur broche
de retenue ( Carry Out , broche 12), IC2
à IC5, qui mettent à disposition les fré-
quences de référence de 100, 10, 1 et
0,1 Hz.
Un rotacteur à plots isolés, S1, permet
de choisir l’une de ces fréquences pour
l’appliquer à l’entrée d’un autre 4017,
IC6. À l’inverse de ce qui est le cas avec
les 4017 précédents, nous utilisons ici
les entrées de commande Reset (bro-
che 15) et Enable (broche 13) de façon
dynamique. Une action sur le bouton-
poussoir S2 se traduit par la mise à zéro
du compteur. Dès le relâchement de S2,
le premier flanc montant attaque l’entrée
d’horloge du compteur (broche 14). On
trouve, à la sortie Q1 (broche 12) le
signal d’entrée divisé par deux.
Vu cependant que la sortie Q3 (bro-
che 7) est reliée à l’entrée de validation
(Enable), le compteur bloque après la
première période du signal de sortie de
sorte qu’il ne reste plus qu’une unique
impulsion. En fonction du signal d’en-
trée choisi, cette impulsion de sortie
aura une longueur de 10, 1, 0,1, 0,01
ou 0,001 s.
Un petit étage tampon à transistor
commande une LED qui s’allume pen-
dant la durée de l’impulsion. Il n’est
pas mauvais de prévoir un étage-tam-
pon similaire à la sortie. L’électronique
demande une tension régulée de 15 V et
consomme de l’ordre de 10 mA.
K. Lorenz
circuits
321748657.016.png
1001 •ELEKTOR•
0170 Capteur et veilleur IR
7
R1
2V5...11V
C3
V+
4 µ A
4
IN
R3
OC
8
1n5
A
3
IN
+
100ns/10
µ
s
5
HYST
IC1
MAX
B
D1
R2
R4
6
REF
971
1
C2
100n
2
REF
C1
74HC14
LT546
GND
100p
1
994007-11
C’est par faisceau infrarouge que l’on
met en marche le circuit décrit ici. Il est
économe au point de pouvoir rester en
veille permanente sur un appareil à piles.
La puce IC1, un MAX971, ne consomme
en effet que 2,5 à 4 µA. Que l’on ne
se méprenne pas, le circuit est destiné
à des applications qui n’utilisent pas de
porteuse infrarouge, comme en IrDA,
par exemple.
Le montage est protégé de la lumière
ambiante, mais des éclairs puissants
peuvent le déclencher par erreur. Si le
cas se présente, le circuit observe s’il est
réellement soumis à des rayons IR. En
leur absence, il repasse en veille.
La photodiode préconisée ici est à large
bande et fournit un courant de 60 µA
exposée à une puissante émission d’in-
frarouge, mais presque toute photodiode
peut convenir à ce montage.
Dans le circuit proposé, nous avons
préféré travailler sans courant de pola-
risation. Le retard est sans doute un peu
plus long, mais on y gagne en consom-
mation d’énergie.
Pour obtenir une sortie compatible
TTL intercalez un tampon du genre
74HC14.
Application Maxim
circuits
321748657.017.png 321748657.018.png 321748657.019.png
 
321748657.020.png 321748657.021.png
1001 •ELEKTOR•
0034 Affichage de tension +/– sur barregraphe
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D13
Une série d’interrupteurs à transistor
(FETMOS) pilote la direction d’allumage
des LED. Lorsque la tension de com-
mande est élevée (+6 V dit le schéma,
mais toute tension dépassant la tension
de référence de 3 V au minimum fera
l’affaire), T1 et T4 sont activés, les
deux autres FETMOS restant coupés.
Ainsi, le LM3194 se trouve configuré
de la façon classique, l’extrémité supé-
rieure du réseau de résistances est reliée
à la référence de tension interne, son
extrémité basse se trouvant en contact
avec la masse. En cas d’augmentation
de la tension d’entrée les comparateurs
intégrés dans le LM3914 produiront
l’allumage, l’une après l’autre, des LED
indicatrices, à commencer par D3.
Lorsque la tension de commande tombe
en-deçà de quelque –3 V, c’est au tour
des transistors T1 et T4 d’être acti-
vés, T2 et T3 restant coupés. Ceci a
pour conséquence d’inverser les inter-
connexions du réseau de résistances :
l’extrémité haute se trouve connectée à
la masse, l’extrémité basse à la tension
de référence. Dans ces conditions, la
première LED à s’allumer sera D12, ce
qui signifie que les LED constituant le
barregraphe vont s’allumer dans l’ordre
inverse.
Bien que le fabricant n’évoque pas cette
technique de mise en oeuvre du LM3914,
cette option fonctionne parfaitement,
mais en mode barregraphe uniquement
9V
U IN
1N4001
C1
100
µ
25V
C2
D12
R1
100n
D11
T1
T3
3
D10
L10
10
9
5
BS170
BS250
MODE
SIG
RHI
L9
L8
L7
L6
L5
L4
L3
11
D9
P1
IC1
R4
820
12
6
7
13
D8
1k
REFOUT
14
+/– 6V
R5
R3
10k
15
LM3914
D7
16
control
17
D6
8
4
REFADJ
18
D1
L2
R2
RLO
1
D5
L1
T2
T4
P2
D2
2
2x
D4
6V2
500mW
BS250
BS170
4k7
D3
994012 - 11
Le LM3914 est indiscutablement un
composant multi-usages. Si l’on fait
abstraction des LED, il ne faut qu’un très
petit nombre de composants additionnels
pour réaliser le voltmètre barregraphe
« bidirectionnel » décrit ici. L’électronique
est similaire à celle requise par un bar-
regraphe conventionnel, mais offre une
possibilité additionnelle de changer le
sens d’allumage des LED. Cette option
peut être utile lorsqu’il faut mesurer des
tensions positives et négatives.
Dans le cas d’une tension d’entrée posi-
tive les LED s’allument dans l’ordre clas-
sique, c’est-à-dire en commençant par
D3 et en finissant par D12 ; dans le cas
d’une tension d’entrée négative la succe-
sion des allumages sera inversée, D12
s’allumant la première, D3 la dernière. Il
est évident qu’il va falloir « redresser » la
tension négative, c’est-à-dire l’inverser
avant de pouvoir la mesurer.
circuits
321748657.022.png 321748657.023.png 321748657.024.png 321748657.025.png 321748657.026.png 321748657.027.png 321748657.028.png 321748657.029.png 321748657.030.png 321748657.031.png
 
321748657.032.png 321748657.033.png
1001 •ELEKTOR•
0034 Affichage de tension +/– sur barregraphe
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(en mode point par point, une logique
interne interdit l’allumage, si tant est
qu’une LED de position supérieure le
soit déjà, de toute LED d’ordre inférieur,
ce qui se traduit indiscutablement par un
conflit pour une utilisation comme nous
nous l’imaginions).
Il nous faut, pour garantir une bonne
symétrie, ajouter une résistance ajusta-
ble au diviseur de tension présent dans
le LM3914. On jouera sur cet ajustable
jusqu’à ce que l’on mesure, à l’aide d’un
multimètre numérique, aux bornes de
P1+R4, une tension égale au onzième
(1/11) de la tension U refout .
Le rapporte entre les résistances R5 et
P2 détermine la sensibilité du montage.
Si, par action sur l’ajustable P2, on fixe,
par exemple, la tension de référence à
une valeur de 2,2 V, on observera une
chute de tension de 200 mV par résis-
tance du réseau en échelle (y compris
R4 et P1). Dans ces conditions, la pre-
mière LED s’allumera lorsque la tension
d’entrée dépasse 200 mV, la seconde
s’allumera à 400 mV, et ainsi de suite,
l’ensemble du barregraphe étant allumé
à une tension d’entrée de 2 V.
Le circuit consomme de l’ordre de
100 mA lorsque toutes les LED sont
allumées.
V. Mitrovic
circuits
321748657.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin