
2.四路视频信号切换器
四路视频信号切换器电路见图7。“与非”门YF3、YF4组成脉冲振荡器,振荡频率由100k电位器调节。若嫌调节范围不够,可适当更换0.47μF电容和100k电阻。脉冲振荡器受YF1、YF2组成的双稳态电路的控制,按S1时,YF1输出低电平,脉冲振荡器停振;按S2时,YF1输出高电平,脉冲振荡器开始振荡。脉冲振荡器的输出作为CD4017十进制计数器的时钟,使Y0~Y3依次出现高电平,相应的四个模拟开关依次导通,由Vi1~Vi4输入的视频信号被依次切换至输出端,完成了四路视频信号的切换。显然,增加一片CD4066可做成八路视频信号切换器,相应地,由Y0~Y7进行模拟开关控制,Y8连至Cr。依此类推,可做成更多路数的视频信号切换器。而且,输入、输出也可以是其它形式的信号。如要求视频、音频信号同传,则并接上相应数量的模拟开关即可。

3.数控电阻网络
图8示出数字控制电阻网络电阻值大小的电路。在图8中,CD4066的四个独立开关分别并接在四个串接电阻上,电阻的值是按二进制位权关系选择的。当某个开关接通时,并接在该开关上的电阻被短路,此处假设该电阻阻值RRON (RON为模拟开关的导通电阻);当某个开关断开时,电阻两端阻值仍保持原阻值不变,此处假设该电阻阻值RROFF(ROFF为模拟开关断开时的电阻)。四个开关的控制端由四位二进制数A、B、C、D控制,因此,在A、B、C、D端输入不同的四位二进制数,可控制电阻网络的电阻变化,并从其上获得 2~16种不同的电阻值。按图8所给的电阻值,该电阻网络所对应的16种阻值列于表5中。

表5
| 输入二进制数 | 电阻值(MΩ) | |||
| D | C | B | A | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2.75 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2.50 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4×RON≈2kΩ |
4.音量调节电路 音量调节电路见图9。音频信号由Vi端输入,经分压电阻R11和隔直电容加到由R1~R10构成的加/减电阻网络。CD40192为十进制加/减计数器,“与非”门YF3、YF4构成低频振荡器,“与非”门YF1、YF2分别为加计数端CPU和减计数端CPD的计数闸门。
当D1端为高电平时,闸门YF1开通,低频脉冲经YF1加到CD40192的CPU端,使其作加法计数,输出端Q0~Q3数据增大,使16路模拟开关的刀向低端转换,顺序接通R1~R10,接通的电阻增大,经与R11分压后,使输出音频信号Vo增大;当D2端为高电平时,闸门YF2开通,低频脉冲经YF2加到CD40192的CPD端,使其作减法计数,输出端Q0~Q3数据减小,使16路模拟开关的刀向高端转换,顺序接通R10~R1,接通的电阻减小,经与R11分压后,使输出音频信号Vo减小。 |