Счетчики импульсов: схемы, назначение, применение, устройство
Счетчик импульсов — это последовательностное цифровое устройство, обеспечивающее хранение слова информации и выполнение над ним микрооперации счета, заключающейся в изменении значения числа в счетчике на 1. По существу счетчик представляет собой совокупность соединенных определенным образом триггеров. Основной параметр счетчика — модуль счета. Это максимальное число единичных сигналов, которое может быть сосчитано счетчиком. Счетчики обозначают через СТ (от англ. counter).
Счетчики импульсов классифицируют
● по модулю счета:
• двоично-десятичные;
• двоичные;
• с произвольным постоянным модулем счета;
• с переменным модулем счета;
• по направлению счета:
• суммирующие;
• вычитающие;
• реверсивные;
● по способу формирования внутренних связей:
• с последовательным переносом;
• с параллельным переносом;
• с комбинированным переносом;
• кольцевые.
Суммирующий счетчик импульсов
Рассмотрим суммирующий счетчик (рис. 3.67, а). Такой счетчик построен на четырех JK-триггерах, которые при наличии на обоих входах логического сигнала «1» переключаются в моменты появления на входах синхронизации отрицательных перепадов напряжения.
Временные диаграммы, иллюстрирующие работу счетчика, приведены на рис. 3.67, б. Через Кси обозначен модуль счета (коэффициент счета импульсов). Состояние левого триггера соответствует младшему разряду двоичного числа, а правого — старшему разряду. В исходном состоянии на всех триггерах установлены логические нули. Каждый триггер меняет свое состояние лишь в тот момент, когда на него действует отрицательный перепад напряжения.
Таким образом, данный счетчик реализует суммирование входных импульсов. Из временных диаграмм видно, что частота каждого последующего импульса в два раза меньше, чем предыдущая, т. е. каждый триггер делит частоту входного сигнала на два, что и используется в делителях частоты.
Трехразрядный вычитающий счетчик с последовательным переносом
Рассмотрим трехразрядный вычитающий счетчик с последовательным переносом, схема и временные диаграммы работы которого приведены на рис. 3.68.
{xtypo_quote}В счетчике используются три JK-триггера, каждый из которых работает в режиме Т-триггера (триггера со счетным входом).{/xtypo_quote}
На входы J и К каждого триггера поданы логические 1, поэтому по приходу заднего фронта импульса, подаваемого на его вход синхронизации С, каждый триггер изменяет предыдущее состояние. Вначале сигналы на выходах всех триггеров равны 1. Это соответствует хранению в счетчике двоичного числа 111 или десятичного числа 7. После окончания первого импульса F первый триггер изменяет состояние: сигнал Q1 станет равным 0, a ¯Q1 − 1.
Остальные триггеры при этом свое состояние не изменяют. После окончания второго импульса синхронизации первый триггер вновь изменяет свое состояние, переходя в состояние 1, (Qx = 0). Это обеспечивает изменение состояния второго триггера (второй триггер изменяет состояние с некоторой задержкой по отношению к окончанию второго импульса синхронизации, так как для его опрокидывания необходимо время, соответствующее времени срабатывания его самого и первого триггера).
После первого импульса F счетчик хранит состояние 11О. Дальнейшее изменение состояния счетчика происходит аналогично изложенному выше. После состояния 000 счетчик вновь переходит в состояние 111.
Трехразрядный самоостанавливающийся вычитающий счетчик с последовательным переносом
Рассмотрим трехразрядный самоостанавливающийся вычитающий счетчик с последовательным переносом (рис. 3.69).
После перехода счетчика в состояние 000 на выходах всех триггеров возникает сигнал логического 0, который подается через логический элемент ИЛИ на входы J и К первого триггера, после чего этот триггер выходит из режима Т-триггера и перестает реагировать на импульсы F.
Трехразрядный реверсивный счетчик с последовательным переносом
Рассмотрим трехразрядный реверсивный счетчик с последовательным переносом (рис. 3.70).
В режиме вычитания входные сигналы должны подаваться на вход Тв. На вход Тс при этом подается сигнал логического 0. Пусть все триггеры находятся в состоянии 111. Когда первый сигнал поступает на вход Тв, на входе Т первого триггера появляется логическая 1, и он изменяет свое состояние. После этого на его инверсном входе возникает сигнал логической 1. При поступлении второго импульса на вход Тв на входе второго триггера появится логическая 1, поэтому второй триггер изменит свое состояние (первый триггер также изменит свое состояние по приходу второго импульса). Дальнейшее изменение состояния происходит аналогично. В режиме сложения счетчик работает аналогично 4-разрядному суммирующему счетчику. При этом сигнал подается на вход Тс. На вход Тв подается логический 0.
В качестве примера рассмотрим микросхемы реверсивных счетчиков (рис: 3.71) с параллельным переносом серии 155 (ТТЛ):
● ИЕ6 — двоично-десятичный реверсивный счетчик;
● ИЕ7 — двоичный реверсивный счетчик.
Направление счета определяется тем, на какой вывод (5 или 4) подаются импульсы. Входы 1, 9, 10, 15 — информационные, а вход 11 используется для предварительной записи. Эти 5 входов позволяют осуществить предварительную запись в счетчик (предустановку). Для этого нужно подать соответствующие данные на информационные входы, а затем подать импульс записи низкого уровня на вход 11, и счетчик запомнит число. Вход 14 — вход установки О при подаче высокого уровня напряжения. Для построения счетчиков большей разрядности используются выходы прямого и обратного переноса (выводы 12 и 13 соответственно). С вывода 12 сигнал должен подаваться на вход прямого счета следующего каскада, а с 13 — на вход обратного счета.
конструкционные особенности и поверочный интервал
Содержание статьи:
В серию электронных устройств «Энергомера» входят современные приборы учета, предназначенные для эксплуатации не только в быту, но и в промышленных условиях. Электросчетчики Энергомера СЕ 101, например, давно внесены в Реестр измерительных средств, что является законным основанием для их применения в электросетях. Благодаря простоте обслуживания и надежности конструкции эти приборы пользуются большой популярностью у широкого круга потребителей.
Описание прибора
Однофазный электросчетчик Энергомера
Счетчик Энергомера однофазный, а также его трехфазные модификации способны измерять активную и реактивную составляющую мощности, потребляемой от электросети. Кроме того, посредством счетчиков электроэнергии Энергомера удается организовать оценку расхода электроэнергии в многотарифном режиме. Это позволяет дифференцировать учет мощности, потребленной в дневное или ночное время, а также в часы пиковой нагрузки.
На монтажной колодке большинства моделей этого класса наряду с коммутационными контактами имеются специальные клеммы для дистанционного учета показаний. Подключение телеметрического выхода электронного счетчика СЕ 101, например, осуществляется посредством этих контактов при его первичном запуске. Кроме того, в нем предусмотрен встроенный энергонезависимый блок памяти. В случае пропадания тока в питающей линии на дисплее фиксируются последние показания, а также дата, время и тариф, в котором прибор работал перед снятием напряжения.
На передней панели эл счетчика марки СЕ 101 также имеется два светодиодных индикатора. Первый из них, обозначенный как «Сеть» начинает светиться при подключении электричества. С появлением нагрузки он начинает мигать; это означает, что электронная учетная схема запустилась в работу.
Если светодиод под маркировкой «Сеть» не загорается – следует проверить контакты на клеммах соединителя на передней панели. Если с ними все в порядке, а индикатор все равно не горит, прибор следует оправить в ремонт.
В расположенном рядом индикаторном окне указывается номинал потребляемой в данный момент мощности «600 imp/(kW-h)».
Технические характеристики
Счетчик электроэнергии однофазный CE101-R5
- Первый класс по точности.
- Количество предусмотренных тарифных зон – одна.
- Напряжение, на которое рассчитан счетчик – 230 Вольт (50 Гц).
- Допустимый прямой ток – 60 или 100 Ампер (в зависимости от модели).
- Мощность, потребляемая самим прибором от сети – 0,8 Ватт.
- Предел допустимых температур – от -40 до + 70 градусов.
- Вес – 0,495 кг.
Схема включения прибора в обслуживаемую электросеть – прямая, а по степени защищенности от пыли и влаги он относится к классу IP5.
Срок службы прибора и межповерочный интервал
Технические характеристики электросчетчика Энергомера СЕ101
Для электрических счетчиков «Энергомера» срок службы определяется теми условиями, в которых они постоянно эксплуатируются. Этот показатель может существенно отличаться от параметра, заданного производителем в технических условиях (до 30 лет). Это отличие порой достигает половину указанного срока.
Через определенный временной промежуток, прошедший с запуска в эксплуатацию электросчетчика, служба поставщика обязана проводить поверку прибора. Межповерочный интервал для приборов марки СЕ 101, например, устанавливается в границах от 8 до 16 лет, в зависимости от года выпуска. Конкретная цифра обычно указывается производителем в паспорте трехфазного прибора учета.
Преимущества электросчетчиков
При рассмотрении преимуществ модельного ряда изделий от «Энергомера» отмечается, что эти приборы считаются самыми качественными из всех представленных на рынке образцов. К достоинствам относят:
- Высокую функциональность изделия, способного работать в нескольких режимах и сохранять в памяти нужную информацию.
- Удобство снятия показаний, которые при желании передаются на диспетчерский пульт в автоматическом режиме.
- Длительный гарантийный срок эксплуатации (до 30 лет).
Благодаря надежности учетного устройства вероятность его случайной поломки сведена к минимуму.
Как снять показания
Показания электросчетчика
Прежде чем приступать к снятию показаний с электросчетчика Энергомера СЕ 101, следует определиться с разрядностью этого прибора. У всей линейки моделей этого класса на индикаторе имеется 6 или 7 разрядов с запятой и крайней правой цифрой другого цвета.
Последний выделенный красным знак означает доли киловатта, которые при снятии показаний не учитываются. Для получения корректной информации пользователю потребуется переписать все цифры, расположенные левее от запятой. Списанное число указывает на общий расход электрической энергии за все время пользования этим счетчиком. Таким образом, для модификаций S6 и R5 счетчика СЕ-102 следует фиксировать только 5 цифр, а для модели S10 – 6.
Для получения итогового значения пользователь должен будет из записанных ранее цифр вычесть показания, снятые в прошлом месяце. Эта разница будет соответствовать количеству израсходованной электроэнергии за отчетный период. Для получения результата в денежном выражении нужно умножить снятые показания на ставку по тарифу за 1 киловатт, установленную для данного региона. Для двухтарифного прибора порядок действий несколько усложнятся. В этом случае потребуется зафиксировать показания для ночного и дневного времени в отдельности. Для получения конечного результата необходимо умножить снятые данные на «свой» тариф, а затем просуммировать два вычисленных значения.
Разновидности счетчика
Счетчик электроэнергии ЦЭ6803ВМ (трехфазный)
Для описания существующих разновидностей приборов из линейки «Энергомера» достаточно упомянуть следующие модели:
- СЕ101.
- ЦЭ6803В.
- ЦЭ6803ВМ.
- ЦЭ68038 и другие.
Помимо этого деления, модели ЦЭ6803В, например, различают по способу крепления конкретного образца в пределах шкафа. В соответствии с ним изделия маркируются буквенно-цифровыми символами: R31, R32 или Ш33. Наличие на приборе кода R31 и R32 означает, что на его корпусе имеются специальные застежки, посредством которых он крепится на DIN-рейке.
Направляющая типа дин рейки изготавливается в виде металлического профиля с продольной просечкой.
Изделия, маркированные значком Ш33, фиксируются внутри шкафа или щитка с помощью специального анкерного крепления, состоящего из трех болтов. На задней стенке счетчика для этих целей предусмотрены особые крепежные петли.
Особенности установки счетчика
Заявка на подключение электросчетчика
При знакомстве с различными моделями линейки Энергомера подключение счетчика к электросети рассматривается особо. Это связано с тем, что от правильности выполнения этой процедуры зависит не только корректность начисления платы за потребленную энергию, но и работоспособность самого счетчика.
Приступать к подключению прибора допускается лишь после того, как оформлены все обязательные для этой процедуры разрешительные документы.
Инструкция по монтажу прибору выглядит следующим образом:
- Представители «Энергосбыта» высылают в адрес потребителя техническую документацию с указанием разновидности электросчетчика. В ней же прописываются номинал автомата защиты, а также сечение подводящих проводов и способ крепления (на стенке щитка или на DIN-рейку).
- Местный электрик или специалист от провайдера устанавливает счетчик по месту и проводит его пробное включение в сеть.
- Этот же человек опломбирует прибор, после чего составляется акт сдачи и запуска его в эксплуатацию.
Заключительный документ подписывается с одной стороны представителем «Энергосбыта», а с другой – потребителем электроэнергии.
Электросчетчики из линейки «Энергомера», включая трехфазные приборы, отличаются универсальностью и повышенной функциональностью. Это проявляется в возможности использовать устройства в самых различных областях хозяйственной деятельности, связанных с потреблением электроэнергии. Изделия этой группы знакомы пользователям уже не первый десяток лет и зарекомендовали себя за это время только с хорошей стороны.
разрядность счётчика — это… Что такое разрядность счётчика?
- разрядность счётчика
- n
eng. Speicherkapazität, Zählerkapazität
Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.
- разрядность счёта
- разрядность числа
Смотреть что такое «разрядность счётчика» в других словарях:
Счётчик (электроника) — У этого термина существуют и другие значения, см. Счётчик. Двухразрядный двоичный асинхронный суммирующий счётчик с последовательной организацией переноса на JK триггерах … Википедия
Atari POKEY — POKEY производства AMI (Филиппины) на плате компьютера Atari 130XE Atari POKEY электронный компонент, специально разработанная фирмой Atari микросхема генерации звука и интерфейса с устройствами управления. Использовалась в 80 х годах в… … Википедия
AY-3-8910 — AY 3 8910A производства Microchip на плате компьютера Daewoo CPC 300E AY 3 8910 микросхема, являющаяся трёхканальным генератором звука (PSG, Programmable Sound G … Википедия
YM2149 — AY 3 8910A производства Microchip на плате компьютера Daewoo CPC 300E AY 3 8910 электронный компонент, микросхема, выполняющая функцию трёхголосного программируемого звукогенератора (PSG, Programmable Sound Generator по терминологии… … Википедия
YM2149F — AY 3 8910A производства Microchip на плате компьютера Daewoo CPC 300E AY 3 8910 электронный компонент, микросхема, выполняющая функцию трёхголосного программируемого звукогенератора (PSG, Programmable Sound Generator по терминологии… … Википедия
Yamaha YM2149 — AY 3 8910A производства Microchip на плате компьютера Daewoo CPC 300E AY 3 8910 электронный компонент, микросхема, выполняющая функцию трёхголосного программируемого звукогенератора (PSG, Programmable Sound Generator по терминологии… … Википедия
Аналого-цифровой преобразователь — Четырёхканальный аналого цифровой преобразователь Аналого цифровой преобразователь[1][2] … Википедия
АЦП — Четырёхканальный аналого цифровой преобразователь Аналого цифровой преобразователь (АЦП, ADC) устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осуществляется при помощи ЦАП (DAC)… … Википедия
Цифро-аналоговое преобразование — Четырёхканальный аналого цифровой преобразователь Аналого цифровой преобразователь (АЦП, ADC) устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осуществляется при помощи ЦАП (DAC)… … Википедия
Электроника-60 — Тип Промышленная микроЭВМ Выпущен ? Выпускался по … Википедия
ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ — физ. устройства, реализующие функции матем. логики. Л. с. подразделяют на 2 класса: комбинационные схемы (Л. с. без памяти) и послед овател ьностные схемы (Л. с. с памятью). Л. с. являются основой любых систем (различных назначений и физ.… … Физическая энциклопедия
Микросхема 74590
74590
Описание
Микросхема 74590 содержит 8-разрядный двоичный счётчик, а также 8-разрядный регистр с выходами, которые имеют три состояния.
Работа схемы
8-разрядный двоичный счётчик на микросхеме 74590 включается при каждом перепаде напряжения с низкого уровня на высокий (положительный фронт) на входе тактовых импульсов ССК При этом на разрешающем выводе тактовых импульсов CCKEN должно быть напряжение низкого уровня. Если на этот вывод поступает напряжение высокого уровня, то вход тактовых импульсов блокируется.
Подав на вывод CCLR (сброс счёта) микросхемы 74590 кратковременный импульс напряжения низкого уровня, можно сбросить показания счётчика. В нормальном режиме работы на входе CCLR должно быть напряжение высокого уровня.
Для каскадного включения нескольких счётчиков в микросхеме 74590 предусмотрен выход сигнала переноса RCO, который соединяется с входом ССК следующей ступени. Данные, находящиеся в счётчике, поступают в 8-разрядный регистр при перепаде напряжения с низкого уровня на высокий на входе тактовых импульсов реестра RCK.
Оба входа тактовых импульсов ССК и RCK микросхемы 74590 можно соединить друг с другом. В этом случае содержащиеся в счётчике данные будут всегда передаваться в регистр с запаздыванием на один тактовый импульс. Разрешающий вход CCKEN не препятствует прохождению тактового импульса на регистр.
Данные, находящиеся в регистре микросхемы 74590, поступают на выходы Q0 — Q7 при подаче на разрешающий вход OE напряжения низкого уровня. Если же на этот вход поступит напряжение высокого уровня, то все выходы перейдут в высокоомное (третье) состояние.
Применение
Реестры, счётчики, схемы управления. Производится следующая номенклатура микросхем: 74F590, 74LS590.
Тип микросхемы | 74ALS590 |
---|---|
Максимальная тактовая частота, МГц | 20 |
Ток потребления, мА | 36 |
Индивидуальный счетчик: настройки | | 1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Теперь в целях экономии средств многие жильцы устанавливают индивидуальные счетчики, по показаниям которых производится расчет.
Как должен быть настроен индивидуальный счетчик, рассмотрим ниже.
Справочник «Счетчики» находится в меню «Администрирование».
Перейдем непосредственно в данный справочник и создадим новый счетчик по услуге «Холодное водоснабжение».
В самом счетчике указываем его наименование (в нашем случае «Счетчик ХВС»), выбираем помещение, которому принадлежит данный счетчик, а также при желании можно указать дату выпуска, номер и класс точности счетчика.
Затем приступаем к заполнению вкладок счетчика.
Обязательно должны быть заполнены вкладки «Виды показаний» и «Виды расчета».
Вкладки «Связанные виды показаний» не заполняется.
Во вкладке «Характеристики» можно указать сведения по счетчику, а именно дату госповерки и марку счетчика.
Рассмотрим подробнее каждую из данных вкладок.
— Вкладка «Виды показаний»:
Графа «N» заполняется автоматически.
В графе «Вид показания» указываем вид показаний, используемый в счетчике (обычно по умолчанию ставится «Обычные». При необходимости, например, для счетчика электричества могут быть созданы виды показаний «Дневные» и «Ночные»).
В графе «Разрядность показания» ставится разрядность показаний счетчика, т.е. сколько символов после запятой используется в счетчике.
Графа «Единица учета» нужна для указания единицы измерения по данной услуге (в нашем случае «м3»).
И, соответственно, в графу «Начальные показания» можно внести начальные показания по счетчикам.
— Вкладка «Виды расчетов»:
Графа «Виды расчетов» предназначена для того, чтобы указывать в ней услугу, по которой будет производится расчет по показаниям счетчика.
В графе «Единица расчета нормативного количества» указывается способ расчета при непредоставлении показаний по счетчику.
— Вкладка «Связанные виды расчетов», как писали выше, не заполняется;
— Вкладка «Характеристики» предназначена для внесения информации о счетчике, например, в ней указывается дата госповерки счетчика и его марка.