Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Jam pada penunjuk LED KLTs202A. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Jam, pemasa, geganti, suis beban

Komen artikel Komen artikel

Jam meja, yang dibincangkan oleh artikel ini, berbeza daripada banyak reka bentuk yang serupa kerana ia tidak menggunakan penunjuk LED bercahaya, tetapi bersaiz besar. Jam penggera dalam jam tangan ini mengeluarkan isyarat dua nada dengan masa bunyi boleh laras dan mempunyai penunjuk hidup. Di samping itu, reka bentuk menyediakan pengosongan sifar yang tidak ketara pada paparan jam dan bekalan kuasa berlebihan untuk litar mikro jam.

Gambarajah skematik jam ditunjukkan dalam rajah. 1. Mereka menggunakan empat penunjuk LED bersaiz besar dengan anod biasa untuk memaparkan masa. Dalam eksperimen, KLTs202A, KLTs202V, KLTs402B dengan h = 18 mm dan KIPTs04A dengan h = 25 mm telah digunakan. Jam tangan itu sendiri adalah berdasarkan litar bersepadu K176IE12 dan K176IE13 yang diterangkan dalam [1, 2]. Elemen DD1, ZQ1, R1, R2, C1 - C3 membentuk penjana dengan pembahagi frekuensi, dan DD2, VD3 - VD5, R5, C4 - kaunter utama dengan kawalan. Kemasukan litar mikro ini adalah tipikal. Sebagai penyahkod katod, cip TTL K514ID2 telah digunakan, dikuasakan oleh litar +Upit melalui perintang balast R9. Kemasukan sedemikian agak tidak betul, kerana voltan input untuk K514ID2 melebihi yang dibenarkan dalam kes ini. Tetapi ini juga mempunyai kelebihannya - adalah mungkin untuk mengeluarkan suis katod dari jam (tujuh transistor dengan perintang asas).

Jam pada penunjuk LED KLTs202A
(klik untuk memperbesar)

Kekunci anod dibuat pada transistor VT3 - VT10. Peranti untuk menindas sifar yang tidak penting dipermudahkan sebanyak mungkin dan mengandungi hanya tiga elemen - VD7, VD8, R17. Tindakannya adalah berdasarkan penetapan pencucuhan segmen f, yang merupakan ciri utama nombor 0 berhubung dengan nombor 1 dan 2. Apabila tahap logik rendah (kurang daripada 1 V) muncul pada output f penyahkod, Diod VD8 membuka dan memesongkan arus asas transistor VT9. Transistor kunci VT9. VT10 menutup dan mematikan penunjuk berpuluh-puluh jam. Sebagai titik pembahagi dail, LED tunggal HL1 dan HL2 digunakan, berkelip mengikut rentak denyutan kedua.

Unit penutupan petunjuk mengandungi thyristor VS1 dan transistor VT2. Dalam mod pengendalian, VS1 dipegang terbuka oleh arus bekalan litar mikro DD3 yang melaluinya, nilainya berada dalam julat 30 ... 40 mA. Apabila kuasa sesalur dimatikan, VS1 ditutup, cip DD3 dimatikan daripada bekalan kuasa dan penunjuk padam. Apabila kuasa dihidupkan, thyristor VS1 kekal tertutup dan nombor tidak menyala, walaupun titik pembahagi berkelip. Ini menarik perhatian pengguna dan mengingatkannya bahawa selepas menghidupkan jam tangan, bacaan mereka mesti diperiksa terhadap jam tangan lain (lagipun, tidak diketahui berapa lama gangguan kuasa). Petunjuk dihidupkan dengan menekan butang SB3 ("B"), manakala denyutan dengan frekuensi 128 Hz, yang muncul berdasarkan transistor VT2, dikuatkan oleh arus dan membuka thyristor VS1.

Jam penggera dibuat pada cip DD4 dan DD5 dan berfungsi seperti berikut. Denyutan daripada output HS cip K176IE13 dikesan oleh litar VD9R18C6, dan penurunan voltan negatif daripada output elemen DD5.1 ​​melalui litar R19C7 memulakan multivibrator menunggu pada elemen DD4.4 dan DD5.2 . Akibatnya, penjana pada elemen DD5.3, DD5.4 dihidupkan dan isyarat keluaran antifasa mengawal operasi suis pada elemen DD4.1 - DD4.3. Akibatnya, sama ada isyarat frekuensi 512 Hz (dari pin 1 litar mikro DD4) atau 1024 Hz (dari pin 5 litar mikro DD4) melepasi ke pangkal transistor keluaran. Oleh itu, isyarat dua nada terbentuk, diganggu oleh denyutan dengan frekuensi 1 Hz, datang melalui perintang R24. Kekerapan pensuisan suis ditentukan oleh parameter unsur R23, C9, dan masa bunyi isyarat - oleh unsur R21, C8.

Dengan penarafan unsur yang ditunjukkan pada rajah, tempoh ini boleh diubah daripada 0 hingga 60 s. Butang SB5 bertindak sebagai suis penggera, dan LED HL3 ialah penunjuk keadaan hidupnya. Diod VD10 menyekat output isyarat bunyi sekiranya berlaku operasi palsu multivibrator menunggu pada masa yang salah (contohnya, disebabkan oleh gangguan).

Bekalan kuasa jam terdiri daripada pengubah T1, penerus - VD13C10, dan pengatur voltan pada elemen VT12, VD14, R28 (Rajah 2). Voltan keluarannya adalah kira-kira 8,5 V. Sekiranya berlaku kegagalan kuasa sesalur, litar mikro DD1, DD2 dikuasakan oleh kapasitor C5, kerana jam itu dikekalkan untuk beberapa waktu (sudah tentu, tanpa petunjuk masa). Sebilangan elemen jam dalam mod ini menghapuskan kebocoran daripada output litar mikro pengendalian ke bahagian peranti jam yang terputus.

Jam pada penunjuk LED KLTs202A

Jadi, diod VD12 menghalang kebocoran semasa melalui pin. 5 cip DD4. Persimpangan pemancar transistor VT1 ditutup oleh diod VD1, dan output cip K176IE13 dipindahkan ke keadaan rintangan tinggi dengan tahap logik rendah pada input V. Perintang rintangan tinggi R24 ​​mengurangkan kebocoran melalui pin itu. 8 dan 12 cip DD5. Semua langkah ini memungkinkan untuk menggunakan tenaga kapasitor C5 dengan cekap. Kapasiti yang terakhir dipilih berdasarkan jangkaan jangka masa gangguan bekalan elektrik. Secara eksperimen, di Upit = 9 V, nilai masa pengekalan strok berikut diperolehi untuk kapasitansi berikut bagi kapasitor C5:

  • 1000 mikron x 16 V (K50-16) - 5 min;
  • 2200 mikron x 25 V (K50-35) - lebih daripada 10 minit;
  • 6800 mikron x 10 V (PHILIPS) - lebih daripada 1 jam.

Dengan gangguan kuasa yang lebih lama, penggunaan kapasitor konvensional menjadi tidak rasional; keputusan yang lebih baik boleh diperolehi apabila menggunakan ionistor atau bateri. Kapasitor dengan kapasiti 1 F x 6,3 V menyokong lejang tidak lebih daripada 20 jam (litar pensuisan C5 dalam kes ini mesti ditukar mengikut Rajah 3), dan bateri empat sel D - 0,26 D - lebih daripada empat hari. Dalam versi terakhir, adalah berguna untuk menambah jam tangan dengan pengecas bateri automatik.

Jam pada penunjuk LED KLTs202A

Sudah tentu, semua kaedah bekalan kuasa di atas tidak mengecualikan penyelesaian klasik - penggunaan bateri Krona atau sebagainya.

Komponen utama jam dipasang pada papan litar bercetak berukuran 120x70 mm. Semasa pemasangan, perintang tetap digunakan: KIM (R1) (ia boleh digantikan dengan 2 - 3 perintang MLT) dan MLT (selebihnya), perintang berubah - SDR - 9a (R21). Semua kapasitor oksida - K50 - 16, K50 - 33 atau analog yang diimport, C1 - KT4 - 25, selebihnya - seramik K10 - 7 atau KM. Kapasitor C11 - C13 dipateri terus kepada petunjuk kuasa litar mikro DD1, DD2, DD4. Sebagai transistor VT12, anda boleh menggunakan KT815, KT817; dan transistor VT4, VT6, VT8, VT10 - KT208, KT209, KT313; selebihnya - KT315, KT3102, KT503 dengan sebarang indeks huruf. Sinki haba dipasang pada transistor VT12 dalam bentuk plat aluminium bersaiz 15x25 mm. Diod Zener VD14 - mana-mana yang bersaiz kecil, dengan voltan penstabilan 9 ... 10 V pada arus penstabilan sekurang-kurangnya 20 mA (D814B1, D814V1, D818 (A - E, dll.). Diod VD1 - VD12 - mana-mana silikon bersaiz kecil. Thyristor sesuai daripada siri KU101. LED HL1 dan HL2 dipilih dalam warna yang sama dengan penunjuk digital (dan lebih baik daripada warna yang sama) LED HL3 dengan cahaya apa-apa warna Resonator kuarza digunakan dalam sarung silinder daripada jam tangan Kepala dinamik - sebarang kuasa 0,5 atau 0,25 W dengan gegelung impedans bunyi 50 Ohm. Ia juga mungkin menggunakan kapsul telefon TA - 4 (65 Ohm) dan TK - NT - 67. Suis SB1 - SB5 - P2K, semuanya dipasang pada bar biasa, dan butang SB1 - SB4 tanpa penetapan, dan SB5 dengan pulangan TP1 - 8 dengan perintang pelindapkejutan dalam litar penggulungan sekunder (MLT - 8 dengan rintangan 1 ohm) digunakan sebagai pengubah T24 Secara umumnya, mana-mana pengubah bersaiz kecil dengan voltan penggulungan sekunder 10,5 ... 11,5 V pada arus beban 200 ...250 mA (melebihi voltan ini adalah tidak diingini kerana kemerosotan rejim terma dalam kotak jam tangan).

Sebagai ganti litar mikro DD4 dan DD5, litar serupa dari siri K561 boleh berfungsi. Penyahkod DD3 - K514ID2 dalam kes dengan susunan pin pleno. Ia boleh digantikan dengan cip KR514ID2 yang lebih berpatutan dalam bekas plastik. Pada rajah litar (lihat Rajah 1), penomboran semua pin untuk litar mikro ini ditunjukkan dalam kurungan.

Jam ditetapkan dalam urutan berikut. Mula-mula, jam mesti disambungkan ke rangkaian dan pastikan bahawa apabila anda menekan butang SB3 ("B"), petunjuk dihidupkan secara berterusan. Jika ini tidak berlaku, adalah perlu untuk memilih thyristor atau menggantikan transistor VT12 dengan yang lain dengan keuntungan yang tinggi.

Selepas itu, dengan memilih perintang R4, anda perlu menetapkan kecerahan yang dikehendaki bagi titik pembahagi berkelip (HL1 dan HL2).

Kemudian anda perlu menetapkan penggera. Untuk melakukan ini, matikan diod VD10 dan VD11 dan semak operasi multivibrator menunggu dengan menggunakan tahap sifar logik pada pin. 12 cip DD4. Pada masa yang sama, pada output 4 litar mikro DD5 harus membentuk nadi negatif dengan tempoh bergantung pada kedudukan peluncur R21 perintang. Seterusnya, dengan memilih elemen R23 dan C9, anda perlu menetapkan frekuensi pensuisan suis (dalam 6 ... 12 Hz) mengikut bunyi jam penggera yang paling menyenangkan, dan dengan memilih perintang R27 - kecerahan HL3 penunjuk. Selepas itu, diod VD10 dan VD11 hendaklah dikembalikan ke tempatnya. Jika tidak perlu menukar tempoh isyarat penggera, perintang pembolehubah R21 boleh digantikan dengan pemalar yang sepadan.

Pada peringkat seterusnya, pengayun kuarza ditala menggunakan meter frekuensi pengiraan elektronik (kedua-dua jam dan meter frekuensi mesti dipanaskan selama 1 jam sebelum pengukuran). Pertama, pemutar kapasitor C1 mesti diletakkan di kedudukan tengah dan, dengan memilih kapasitor C2 dan C3, tetapkan frekuensi penjanaan hampir kepada 32768 Hz, mengawalnya pada pin. 14 cip DD1. Kemudian, dengan memutar pemutar C1, nilai frekuensi tepat 32768,0 Hz dicapai. Penalaan yang lebih tepat boleh dilakukan apabila mengukur tempoh ayunan pada pin. 4 litar mikro DD1 (1 s) dengan resolusi 0,1 μs.

Kesimpulannya, dengan memilih perintang R9 harus ditetapkan kepada pin. 16 litar mikro voltan DD3 dalam julat 4,75 ... 5,25 V (sudah tentu, dengan petunjuk dihidupkan).

Dan kini beberapa perkataan tentang kemungkinan penambahbaikan jam tangan. Dalam reka bentuk yang diterangkan, empat jenis penunjuk telah digunakan, seperti yang telah dinyatakan, tetapi hanya peranti KLTs202V boleh memberikan cahaya yang sangat baik. Malangnya, masalah dengan banyak penunjuk domestik, terutamanya yang besar, adalah ketidaksamaan cahaya yang besar dalam segmen dan antara segmen bersebelahan, serta sebaran kecerahan yang ketara walaupun pada arus operasi hampir maksimum. Salah satu penyelesaian kepada masalah ini ialah penggunaan penunjuk asing dengan anod biasa (tunggal atau dua), serta pemasangan jam empat digit khas. Pada asasnya adalah penting untuk litar ini mempunyai output anod yang berasingan daripada setiap nyahcas, dan untuk pemasangan empat digit, ia juga mungkin untuk memaparkan masa dalam format 24 jam.

Satu lagi contoh penghalusan jam ialah pengenalan suis penggera elektronik (Rajah 4). Pada masa yang sama, suis penyelak dikeluarkan dari reka bentuk lama, akibatnya semua kawalan boleh dijalankan dengan butang bersaiz kecil (PKN - 150 - 1 atau sebagainya). Jam penggera dihidupkan oleh mana-mana butang SB1 - SB3 ("B", "H", "M"), dan dimatikan oleh butang berasingan SB1 '("C"), dipasang dan bukannya SB5. Selepas bekalan elektrik terputus, penggera terpaksa dihidupkan. (Dalam Rajah 4, unsur yang baru diperkenalkan dinomborkan dengan perdana.)

Jam pada penunjuk LED KLTs202A

Perlu diperhatikan satu kelemahan yang wujud dalam jam tangan sedemikian - kontras yang dikurangkan dengan pencahayaan luaran yang kuat. Atas sebab ini, adalah wajar untuk meletakkan jam di bahagian bilik yang gelap, mengelakkan cahaya matahari langsung di atasnya.

Adalah wajar untuk menghapuskan padanan output cip DD2 yang salah dengan input DD3. Untuk melakukan ini, lima pengikut pemancar harus dipasang di antara litar mikro pada mana-mana transistor pnp kuasa rendah silikon, sebagai contoh, KT361. Pangkalan transistor mesti disambungkan ke output DD2, pemancar ke input DD3 yang sepadan, pengumpul ke wayar biasa.

Kesusasteraan

  1. Pukhalsky GI, Novoseltseva T. Ya. Reka bentuk peranti diskret berdasarkan litar bersepadu. - M., Radio dan komunikasi, 1990.
  2. S. Alekseev. Penggunaan litar mikro siri K176. - Radio, 1984, No. 4 - 6.

Pengarang: D. Nikishin, Kaluga

Lihat artikel lain bahagian Jam, pemasa, geganti, suis beban.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Modul NFC untuk bekerja dengan teg dinamik ST25DV04 21.05.2020

Modul ANT7-T-ST25DV04K NFC baharu daripada STMicroelectronics ialah papan litar bercetak sedia untuk digunakan dengan cip antara muka dwi NFC/EEPROM ST25DV04K yang disambungkan pada satu sisi kepada antena bercetak RF dwi lapis 14 mm x 14 mm, 13,56 MHz. , dan sebaliknya - ke bas I2C. Papan demo ini akan membolehkan pembangun menilai prestasi dan keupayaan cip NFC ST25DV04K dan mula mereka bentuk peranti mereka sendiri.

Untuk menunjukkan fungsi penuaian kuasa, ANT7-T-ST25DV04K boleh digunakan dengan papan pembaca NFC Telefon Pintar atau ST DEMO-CR95HF, X-NUCLEO-NFC05A1, X-NUCLEO-NFC06A1 atau ST25R3911B-DISCO NFC.

Ciri-ciri ANT7-T-ST25DV04K:

Papan sedia untuk digunakan;
Antara muka dwi EEPROM ST25DV04K;
Saiz antena 14 x 14 mm, 13,56 MHz;
Uji titik sambungan ke I2C;
Keluaran GPO untuk memaklumkan tentang aktiviti RF;
Keluaran voltan daripada sistem penuaian tenaga RF.

Berita menarik lain:

▪ Kepintaran buatan telah mencipta bahan baharu

▪ Perakam suara digital dengan pancaran laser

▪ Wanita menang catur lebih banyak daripada lelaki

▪ Lebuh raya dengan tanda bercahaya

▪ Operasi LED

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Petua untuk amatur radio. Pemilihan artikel

▪ artikel Tuangkan pada nombor pertama. Ungkapan popular

▪ artikel Adakah anjing bermimpi? Jawapan terperinci

▪ Perkara Akar Emas. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel SHI pengawal selia kuasa motor elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penukar voltan fasa tunggal kepada tiga fasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024