EP0349392A1 - Minuterie numérique à résolution constante - Google Patents
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- EP0349392A1 EP0349392A1 EP89401768A EP89401768A EP0349392A1 EP 0349392 A1 EP0349392 A1 EP 0349392A1 EP 89401768 A EP89401768 A EP 89401768A EP 89401768 A EP89401768 A EP 89401768A EP 0349392 A1 EP0349392 A1 EP 0349392A1
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- G04F1/00—Apparatus which can be set and started to measure-off predetermined or adjustably-fixed time intervals without driving mechanisms, e.g. egg timers
- G04F1/005—Apparatus which can be set and started to measure-off predetermined or adjustably-fixed time intervals without driving mechanisms, e.g. egg timers using electronic timing, e.g. counting means
Definitions
- the present invention relates to the field of digital timers whose most common application is relay control.
- An object of the present invention is to provide such a timer with an extended time range.
- Another object of the present invention is to provide such a timer, the components of which can be produced essentially in the form of an integrated circuit.
- Another object of the present invention is to provide a timer having a particularly simple display of the remaining time.
- the present invention provides a digital timer with constant resolution comprising a clock and a chain of binary down counters each of which corresponds to a time range multiple of that of the previous down counter.
- the binary outputs of the downcounters are sent in parallel to display points of a first set of display points, validation means being provided so that only the output of the most significant non-zero downcounter activates the points d display, and a display point of a second set of display points is associated with each down counter so that only the display point corresponds to the most significant non-zero down counter is actuated.
- the binary downcounters are respectively a down counter by 16, at 4 bits, receiving clock pulses at 16 hertz and three down counters by 60, at 6 bits, receiving the output of the previous down counter, to provide counts of sixteenths of seconds, seconds, minutes, and hours, the first set of display points comprising six display points and the second set of display points comprising four display points.
- a display point controlled to be active when all the down counters are at zero.
- each down counter is associated with a memory which stores the set value of this down counter; each down-counter, except that of the highest rank to which is assigned a non-zero set value which is loaded at its set value, is initially loaded at its maximum value; each down-counter includes an end of down-count indication output which is used to validate the loading in the down-counter of immediately lower rank of the associated set value, to validate the connection of the binary outputs of this down-down down counter to the first set display points, and cause the display point of the second set associated with the down counter to be activated.
- This timer revolves around a down count block 10 comprising for example four down counters 11, 12, 13 and 14.
- This block 10 is associated with a time base 20 coupled to a quartz 21. There are quartz at low cost having a piezoelectric resonant frequency at 32,768 hertz. If the time base divides this frequency by 2048, 16 hertz signals are obtained at the output, that is to say that the first countdown module 11 receives pulses at a frequency of one sixteenth of a second. From there, we can choose that the down-counter 11 is a divider by 16 and the other down-counters 12, 13 and 14 are the dividers by 60.
- the down-counter 11 will count 16ths of a second, the down-counter 12 of the seconds, the down-counter 13 of the minutes and the down-counter 14 of the hours.
- an adjustment block 30 actuated for example by a set of push buttons 31 making it possible to fix in a preselection block 32 selected timer durations in hours, minutes, seconds and sixteenths of a second.
- the information collected in this preselection block 32 will be supplied to a non-volatile memory block 33, consisting for example of EEPROM, NOVRAM, RAM saved by batteries or supercapacitors, etc.
- a connection block 34 is provided in a conventional manner making it possible to directly couple the memory block to a bus connected to an external processor.
- blocks 30 to 34 will not be described in more detail because they are relatively conventional and there are similar devices in other devices, for example digital clocks. It should only be remembered here that the information corresponding to the chosen delay time has been stored in non-volatile memories contained in block 33.
- This block 33 can, as shown, be divided into word memories 33-1 33-2 33-3 and 33-4, respectively 4 bits for block 33-1 and 6 bits for blocks 33-2 at 33-4.
- the total countdown output Z of the countdown block 10 is supplied to a function block 40 receiving an input from an input circuit 41, a power supply (also intended for the other blocks of the system during operation or initial adjustment) 42 , and an output circuit 43 providing a control signal intended for example to actuate an electro-mechanical or static relay.
- the function block makes it possible to send start (PRESET) or reset (RESET) signals to the countdown block according to programs memorized in advance, as is conventional in the field of timers, for example to obtain that the timer only starts after a specific time or after the arrival of a particular input, that the output starts with a high or a low level, etc.
- start (PRESET) or reset (RESET) signals to the countdown block according to programs memorized in advance, as is conventional in the field of timers, for example to obtain that the timer only starts after a specific time or after the arrival of a particular input, that the output starts with a high or a low level, etc.
- the various blocks and in particular the countdown block 10 are connected to a display block 50 in which the display points consist of light-emitting diodes.
- This display unit makes it possible to activate, in a manner which will be explained in more detail below, a first set of light-emitting diodes 51 which light up as a function of the state of the binary outputs of a particular down-counter. countdown block. Six diodes are shown here designated by “1", “2”, “4", “8”, "16”, “32”, for the case where the downcounters comprise six binary outputs.
- a second set of light-emitting diodes 52 is provided so that one of its diodes is lit to indicate the down-counter whose value is displayed by block 51.
- these diodes are marked “H”, “M”, “S” and “1/16” to show that they refer to each of the hours, minutes, seconds and 1 / 16th of a second counters respectively.
- a diode 53 is provided to light up when all the downcounters are at zero (and possibly to flash during the adjustment phase).
- a diode 54 reflects the start of the power supply and a diode 55 reflects the fact that the output is at high or low level.
- the same diodes in the diode assembly 51 are used to indicate the time remaining during the operation of the timer.
- the first display will translate the value 35 (LEDs "32", “2” and “1” lit) while that the diode 'H “of group 52 will be lit.
- This duration in hours decreases while the down-counter 14 counts down.
- the diode' H" of group 52 will go out while the "M “of this same group will light up and the value 30 will be displayed (LEDs 16, 8, 4 and 2) then this counting will be decremented until the countdown of the minute countdown timer 13 ends.
- the 1/16 indicator of group 52 will light up and the display of its countdown will appear extremely quickly.
- FIG. 2 very schematically shows in the form of blocks the coupling between the downcounters 11 to 14 and the diodes of the groups of diodes 51 and 52.
- each downcounter is shown with only three binary outputs and therefore only three diodes in the diode group 51, these diodes being marked “1", “2” and “4".
- the binary outputs Q2, Q1 and Q0 of each of the down counters 11 to 14 are connected via respective validation circuits 61 to 64 to the diodes "1", “2", "4" and logic circuits are provided to validate each of circuits 61 to 64 and activate the corresponding diode of group 52 only when the corresponding down-counter is the most significant down-counter whose output is non-zero. This is symbolized by the link between the zero crossing indication outputs (Z) of each of the downcounters and the blocks 61 to 64.
- FIG. 3 shows in more detail an embodiment of the present invention and more precisely connections between the downcount block 10 and the memory 33 and display 50 blocks of FIG. 1. We take the case of the numerical examples of figure 1.
- Each of the downcounters 11, 12, 13, 14 comprises: - six programming inputs D0 to D5 (four for the down-counter 11), - six binary down-counting outputs Q0 to Q5 (four for down-counter 11), - a Z output which is at low level (0) when a down-counter is programmed or is in the process of down-counting and which goes to high level (1) when the downcounter has completed its downcounting, if the CF input is itself at the high level, - a reset MR input, - a PE input allowing the programming of the down-counter to the value fixed by the inputs D0 to D5, - a CF input for programming the down-counter to its maximum value, and - a clock input CL.
- the input CL of each of the downcounters is connected to the binary output of highest rank of the previous downcounter except for the downcounter 11 which receives the clock signal at 16 hertz.
- the PE input of the highest rank down counter, the down counter 14, receives the PRESET signal from the function block (see FIG. 1).
- the PE inputs of the other downcounters are connected to the output 7 of the downcounter of immediately higher rank by means of a circuit 70 for shaping pulses consisting of two inverters connected to each other by means of a differentiator.
- All MR inputs of the downcounters are connected to the RESET input from the function block (see Figure 1) to allow resetting to zero.
- the CF input of the highest-ranked down-counter is not connected and the CF inputs of the other down-counters are connected to the Z output of the next-highest down-counter.
- the outputs Q0 to Q5 of the down counters 12, 13 and 14 and the outputs Q0 to Q3 of the down counter 11 are connected to the first set of light-emitting diodes 51, respectively "1" to "32", via validation circuits 61 to 64.
- These circuits validation consist of controlled inverters as shown in Figure 3.
- the control input of each of the validation blocks is connected to the output Z via an inverter 71 for the highest rank down counter and an ET 72 gate for the other down counters.
- Each gate 72 receives on a first inverting input the output Z of the corresponding down-counter and on a second non-inverting input the output Z of the down-counter of immediately superior rank.
- the output of the inverter 71 and those of each of the AND gates 72 are connected via inverters 73 to the respective light-emitting diodes, "H", “M”, “S”, “1 / 16 ", from the second group of diodes 52.
- the LED for displaying the end of the downcounting of the whole of the downcounter block is connected to the output Z of the downcounter. lower row 11 by means of an inverter 74. This output Z of the down-counter 11 also corresponds to the output 80 of the down-count block.
- memories 33-4 to 33-1 contain the values in hours, minutes, seconds and 16ths of a second chosen for the timer.
- the down-counter start signal is supplied (the PRESET signal)
- the down-counter 14 is loaded with the value of memory 33-4, the down-counters 11, 12 and 13 having a level 0 on their CF inputs, each of which is connected at the output Z of the previous down-counter so that these down-counters are loaded to their maximum value (60 for down-counters 12 and 13, and 16 for down-counter 11).
- the downcounting of the downcounter 14 then occurs at the rate imposed by the preceding chain of downcounters, that is to say that this down-counter decrements its binary outputs by one unit every hour.
- the group 52 light-emitting diode "H" is on and the group 51 light-emitting diodes reflect the time remaining in hours.
- the passage to 1 of its output Z inhibits the input CF of the next down-counter and validates the input PE of this down-counter so that it is loaded at the value programmed in the corresponding memory.
- the corresponding light-emitting diode of group 52 lights up and the diodes of group 51 progressively indicate the remaining time. The process is then repeated for the following down counters until a signal is supplied on the output 80 when the down counter 11 has completed its counting.
- an advantage of the general organization of the structure according to the invention is that it requires a minimum number of memory points in order to keep programming information of a timer retentively.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measurement Of Predetermined Time Intervals (AREA)
Abstract
Description
- La présente invention concerne le domaine des minuteries numériques dont l'application la plus courante est la commande de relais.
- Un objet de la présente invention est de prévoir une telle minuterie présentant une gamme de temporisation étendue.
- Un autre objet de la présente invention est de prévoir une telle minuterie dont les composants soient réalisables pour l'essentiel sous forme d'un circuit intégré.
- Un autre objet de la présente invention est de prévoir une minuterie présentant un affichage particulièrement simple du temps restant.
- Dans ce but, la présente invention prévoit une minuterie numérique à résolution constante comprenant une horloge et une chaîne de décompteurs binaires dont chacun correspond à une gamme temporelle multiple de celle du décompteur précédent. Les sorties binaires des décompteurs sont envoyées en parallèle sur des points d'affichage d'un premier ensemble de points d'affichage, des moyens de validation étant prévus pour que seule la sortie du décompteur de plus fort poids non à zéro actionne les points d'affichage, et un point d'affichage d'un deuxième ensemble de points d'affichage est associé à chaque décompteur de sorte que seul le point d'affichage correspond au décompteur de plus fort poids non à zéro soit actionné.
- Selon un mode de réalisation de la présente invention, les décompteurs binaires sont respectivement un décompteur par 16, à 4 bits, recevant des impulsions d'horloge à 16 hertz et trois décompteurs par 60, à 6 bits, recevant la sortie du décompteur précédent, pour fournir des décomptages de seizièmes de seconde, de secondes, de minutes et d'heures, le premier ensemble de points d'affichage comprenant six points d'affichage et le second ensemble de points d'affichage comprenant quatre points d'affichage.
- Selon un mode de réalisation de la présente invention, il est prévu en outre un point d'affichage commandé pour être actif quand tous les décompteurs sont à zéro.
- Selon un mode de réalisation de la présente invention, chaque décompteur est associé à une mémoire qui mémorise la valeur de consigne de ce décompteur ; chaque décompteur, sauf celui du rang le plus élevé auquel est affectée une valeur de consigne non nulle qui est chargé à sa valeur de consigne, est initialement chargé à sa valeur maximale ; chaque décompteur comprend une sortie d'indication de fin de décomptage qui est utilisée pour valider le chargement dans le décompteur de rang immédiatement inférieur de la valeur de consigne associée, pour valider la connexion des sorties binaires de ce décompteur de rang inférieur vers le premier ensemble de points d'affichage, et provoquer l'activation du point d'affichage du deuxième ensemble associé au décompteur de rang inférieur.
- Ces objets, caractéristiques et avantages ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés plus en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
- - la figure 1 représente de façon très schématique la conception d'ensemble d'une minuterie selon la présente invention ;
- - la figure 2 représente sous forme de blocs et de façon simplifiée les circuits d'affichage utilisés dans une minuterie selon la présente invention ; et
- - la figure 3 représente de façon plus détaillée un exemple de réalisation du dispositif d'affichage et de décomptage de temps d'une minuterie selon la présente invention.
- Cette minuterie s'articule autour d'un bloc de décomptage 10 comprenant par exemple quatre décompteurs 11, 12, 13 et 14. Ce bloc 10 est associé à une base de temps 20 couplée à un quartz 21. Il existe des quartz à faible coût ayant une fréquence de résonance piézoélectrique à 32 768 hertz. Si la base temps divise cette fréquence par 2048, on obtient en sortie des signaux à 16 hertz, c'est-à-dire que le premier module de décomptage 11 reçoit des impulsions à une fréquence d'un seizième de seconde. A partir de là, on peut choisir que le décompteur 11 soit un diviseur par 16 et les autres décompteurs 12, 13 et 14 des diviseurs par 60. On obtiendra ainsi à la sortie du décompteur 12 une impulsion toutes les secondes, à la sortie du décompteur 13 une impulsion toutes les minutes et à la sortie du décompteur 13 une impulsion toutes les heures. En d'autres termes, le décompteur 11 comptera des 16ièmes de seconde, le décompteur 12 des secondes, le décompteur 13 des minutes et le décompteur 14 des heures.
- Pour fixer la durée de la minuterie, il est prévu de façon classique un bloc de réglage 30 actionné par exemple par un ensemble de boutons poussoirs 31 permettant de fixer dans un bloc de présélection 32 des durées de minuterie choisies en heures, minutes, secondes et seizièmes de seconde. Les informations recueillies dans ce bloc de présélection 32 seront fournies à un bloc de mémoire rémanente 33, constitué par exemple de mémoires EEPROM, NOVRAM, RAM sauvegardée par piles ou supercapacité etc. Egalement, on prévoit de façon classique un bloc de liaison 34 permettant de coupler directement le bloc mémoire à un bus relié à un processeur externe.
- Ces blocs 30 à 34 ne seront pas décrits plus en détail car ils sont relativement classiques et que l'on trouve des dispositifs similaires dans d'autres appareils, par exemple des horloges numériques. Il convient seulement de retenir ici que l'on a mémorisé dans des mémoires rémanentes contenues dans le bloc 33 les informations correspondant à la durée de temporisation choisie. Ce bloc 33 peut, comme cela est représenté, être partagé en mémoires de mots 33-1 33-2 33-3 et 33-4, respectivement de 4 bits pour le bloc 33-1 et de 6 bits pour les blocs 33-2 à 33-4.
- La sortie de décomptage total Z du bloc de décomptage 10 est fournie à un bloc de fonction 40 recevant une entrée d'un circuit d'entrée 41, une alimentation (également destinée aux autres blocs du système lors du fonctionnement ou du réglage initial) 42, et un circuit de sortie 43 fournissant un signal de commande destiné par exemple à actionner un relais électro-mécanique ou statique. Le bloc de fonction permet d'envoyer des signaux de démarrage (PRESET) ou de remise à zéro (RESET) au bloc de décomptage selon des programmes mémorisés à l'avance, comme cela est classique dans le domaine des minuteries, par exemple pour obtenir que la minuterie ne se déclenche qu'après un temps déterminé ou qu'après l'arrivée d'une entrée particulière, que la sortie commence par un niveau haut ou par un niveau bas, etc. Ces blocs 40 à 43 également relativement classiques ne seront pas décrits ici en détail car ils existent déjà dans d'autre minuteries.
- Enfin, les divers blocs et notamment le bloc de décomptage 10 sont reliés à un bloc d'affichage 50 dans lequel les points d'affichage sont constitués de diodes électro-luminescents. Ce bloc d'affichage permet d'actionner d'une façon qui sera exposée plus en détail ci-après un premier ensemble de diodes électro-luminescentes 51 qui s'allument en fonction de l'état des sorties binaires d'un décompteur particulier du bloc de décomptage. On a représenté ici six diodes désignées par "1", "2", "4", "8", "16", "32", pour le cas où les décompteurs comprennent six sorties binaires. Un deuxième ensemble de diodes électro-luminescentes 52 est prévu de sorte que l'une de ses diodes soit allumée pour indiquer le décompteur dont la valeur est affichée par le bloc 51. Dans le cas de l'exemple précédent, ces diodes sont marquées "H", "M", "S" et "1/16" pour montrer qu'elles se réfèrent respectivement à chacun des décompteurs d'heures, de minutes, de secondes et de 1/16ièmes de seconde. Une diode 53 est prévue pour s'allumer quand tous les décompteurs sont à zéro (et éventuellement pour clignoter pendant la phase de réglage). Une diode 54 reflète la mise en route de l'alimentation et une diode 55 rèflète le fait que la sortie est à haut ou bas niveau.
- Ainsi, les mêmes diodes de l'ensemble de diodes 51 sont utilisées pour indiquer le temps restant pendant le fonctionnement de la minuterie.
- Par exemple, si on a choisi une durée de minuterie de 35 heures, 30 minutes, 16 secondes, 5/16ièmes de seconde, le premier affichage traduira la valeur 35 (diodes "32", "2" et "1" allumées) tandis que la diode 'H" du groupe 52 sera allumée. Cette durée en heures se décrémente tandis que le décompteur 14 décompte. Quand le décompteur 14 arrive à zéro, la diode 'H" du groupe 52 s'éteindra tandis que le voyant "M" de ce même groupe s'allumera et la valeur 30 sera affichée (diodes 16, 8, 4 et 2) puis ce comptage se décrémentera jusqu'à la fin du décomptage du décompteur de minutes 13. Ensuite, le voyant "S" s'allumera en même temps que le voyant "16" du groupe 51 pour montrer qu'il reste 16 secondes à parcourir. Enfin, le voyant 1/16 du groupe 52 s'allumera et l'affichage de son décomptage apparaîtra de façon extrêmement rapide.
- La figure 2 représente très schématiquement et sous forme de blocs le couplage entre les décompteurs 11 à 14 et les diodes des groupes de diodes 51 et 52. Pour simplifier la figure, on a représenté chaque décompteur avec seulement trois sorties binaires et donc seulement trois diodes dans le groupe de diodes 51, ces diodes étant marquées "1", "2" et "4". Les sorties binaires Q2, Q1 et Q0 de chacun des décompteurs 11 à 14 sont connectées par l'intermédiaire de circuits de validation respectifs 61 à 64 aux diodes "1", "2", "4" et des circuits logiques sont prévus pour valider chacun des circuits 61 à 64 et activer la diode correspondante du groupe 52 seulement quand le décompteur correspondant est le décompteur le plus fort poids dont la sortie est non-nulle. Ceci est symbolisé par la liaison entre les sorties d'indication de passage à zéro (Z) de chacun des décompteurs et les blocs 61 à 64.
- Dans le cas de cette figure, on suppose que la sortie (Z) d'un décompteur est à 1 quand celui-ci n'est pas à zéro et passe à zéro quand ce décompteur est vide. La sortie Z du décompteur 14 de plus fort poids est reliée directement à l'entrée de validation du circuit 64 et à la diode H. Les entrées de validation des circuits 61 à 63 sont reliées à l'entrée Z des décompteurs 11 à 13 correspondants par l'intermédiaire de portes ET 71 à 73 dont l'autre entrée reçoit l'inverse du signal de sortie Z du décompteur de rang supérieur.
- La figure 3 représente de façon plus détaillée un mode de réalisation de la présente invention et plus précisément des connexions entre le bloc de décomptage 10 et les blocs de mémoire 33 et d'affichage 50 de la figure 1. On se place dans le cas des exemples numériques de la figure 1.
- Chacun des décompteurs 11, 12, 13, 14 comprend :
- six entrées de programmation D0 à D5 (quatre pour le décompteur 11),
- six sorties binaires de décomptage Q0 à Q5 (quatre pour le décompteur 11),
- une sortie Z qui est à niveau bas (0) quand un décompteur est programmé ou est en cours de décomptage et qui passe à niveau haut (1) quand le décompteur a achevé son décomptage, si l'entrée CF est elle-même au niveau haut,
- une entrée MR de remise à zéro,
- une entrée PE permettant la programmation du décompteur à la valeur fixée par les entrées D0 à D5,
- une entrée CF de programmation du décompteur à sa valeur maximale, et
- une entrée d'horloge CL. - L'entrée CL de chacun des décompteurs est reliée à la sortie binaire de rang le plus élevé du décompteur précédent sauf en ce qui concerne le décompteur 11 qui reçoit le signal d'horloge à 16 hertz.
- L'entrée PE du décompteur de rang le plus élevé, le décompteur 14, reçoit le signal PRESET du bloc de fonction (voir figure 1). Les entrées PE des autres décompteurs sont reliées à ls sortie 7 du décompteur de rang immédiatement supérieur par l'intermédiaire d'un circuit 70 de mise en forme d'impulsions constitué de deux inverseurs connectés entre eux par l'intermédiaire d'un dérivateur.
- Toutes les entrées MR des décompteurs sont reliées à l'entrée RESET en provenance du bloc de fonction (voir figure 1) pour permettre une remise à zéro.
- L'entrée CF du décompteur de rang le plus élevé n'est pas connectée et les entrées CF des autres décompteurs sont reliées à la sortie Z du décompteur de rang immédiatement supérieur.
- Comme cela a été expliqué dans le cas de l'exemple simplifié de la figure 2, les sorties Q0 à Q5 des décompteurs 12, 13 et 14 et les sorties Q0 à Q3 du décompteur 11 sont reliées au premier ensemble de diodes électro-luminescentes 51, respectivement "1" à "32", par l'intermédiaire de circuits de validation 61 à 64. Ces circuits de validation sont constitués d'inverseurs commandés comme le représente la figure 3. L'entrée de commande de chacun des blocs de validation est reliée à la sortie Z par l'intermédiaire d'un inverseur 71 pour le décompteur de rang le plus élevé et d'une porte ET 72 pour les autres décompteurs. Chaque porte 72 reçoit sur une première entrée inverseuse la sortie Z du décompteur correspondant et sur une deuxième entrée non-inverseuse la sortie Z du décompteur de rang immédiatement supérieur. En outre, la sortie de l'inverseur 71 et celles de chacune des portes ET 72 sont reliées par l'intermédiaire d'inverseurs 73 aux diodes électro-luminescentes respectrives, "H", "M", "S", "1/16", du second groupe de diodes 52. En outre, la diode d'affichage de fin de décomptage de l'ensemble du bloc décompteur, désignée par la référence 53 en figures 1 et 3, est connectée à la sortie Z du décompteur de rang inférieur 11 par l'intermédiaire d'un inverseur 74. Cette sortie Z du décompteur 11 correspond également à la sortie 80 du bloc de décomptage.
- Le fonctionnement de ce dispositif va être décrit ci-après.
- On suppose uqe les mémoires 33-4 à 33-1 contiennnent les valeurs en heures, minutes, secondes et 16ièmes de seconde choisies pour la minuterie. Lors de la fourniture du signal de démarrage des décompteurs (le signal PRESET), le décompteur 14 est chargé par la valeur de la mémoire 33-4, les décompteurs 11, 12 et 13 ayant un niveau 0 sur leurs entrées CF dont chacune est connectée à la sortie Z du décompteur précédent de sorte que ces décompteurs sont chargés à leur valeur maximale (60 pour les décompteurs 12 et 13, et 16 pour le décompteur 11). Le décomptage du décompteur 14 se produit alors au rythme imposé par la chaîne de décompteurs précédente, c'est-à-dire que ce décompteur décrémente ses sorties binaires d'une unité toutes les heures. La diode électro-luminescente "H" du groupe 52 est allumée et les diodes électro-luminescentes du groupe 51 reflètent le temps restant en heures.
- Une fois que le décompteur 14 a achevé son décomptage, le passage à 1 de sa sortie Z inhibe l'entrée CF du décompteur suivant et valide l'entrée PE de ce décompteur de sorte que celui-ci se charge à la valeur programmée dans la mémoire correspondante. La diode électro-luminescente correspondante du groupe 52 s'allume et les diodes du groupe 51 indiquent au fur et à mesure le temps restant. Le processus se répète ensuite pour les décompteurs suivants jusqu'à la fourniture d'un signal sur la sortie 80 quand le décompteur 11 a achevé son comptage.
- On notera à partir de la description qui précède que la présente invention peut être mise en oeuvre simplement sous forme de circuit intégré car elle n'inclut que des composants classiques et facilement intégrables (portes et inverseurs). En outre, un avantage de l'organisation générale de la structure selon l'invention est qu'elle nécessite un nombre minimum de points mémoire pour garder des informations de programmation d'une minuterie de façon rémanente.
Claims (5)
- chaque décompteur est associé à une mémoire (33-1 à 33-4) qui mémorise la valeur de consigne de ce décompteur,
- chaque décompteur, sauf celui du rang le plus élevé auquel est affectée une valeur de consigne non nulle qui est chargé à sa valeur de consigne, est initialement chargé à sa valeur maximale,
- chaque décompteur comprend une sortie d'indication de fin de décomptage qui est utilisée pour valider le chargement dans le décompteur de rang immédiatement inférieur de la valeur de consigne associée, pour valider la connexion des sorties binaires de ce décompteur de rang inférieur vers le premier ensemble de points d'affichage, et provoquer l'activation du point d'affichage du deuxième ensemble associée au décompteur de rang inférieur.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8808718A FR2633406B1 (fr) | 1988-06-27 | 1988-06-27 | Minuterie numerique a resolution constante |
FR8808718 | 1988-06-27 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
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