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 tangan kuarza utama. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

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

Komen artikel Komen artikel

Banyak perusahaan, institusi, sekolah dan tempat awam lain mempunyai jam dail elektrik. Mereka dikuasakan oleh jam utama yang dipanggil, yang sering gagal. Dalam kes sedemikian, penulis mencadangkan menggantikannya dengan peranti buatan sendiri yang mudah.

Jam kuarza utama adalah sangat tepat, menyediakan permulaan yang tepat dan menyediakan gerakan ke hadapan pantas, yang diperlukan selepas gangguan bekalan elektrik, serta semasa peralihan kepada masa penjimatan siang dan kembali ke musim sejuk. Mereka bersaiz kecil dan... yang penting, mereka mampu bekerja selama 40 jam menengah.

Gambarajah skematik jam tangan sedemikian ditunjukkan dalam Rajah. 1. Ia dibangunkan berdasarkan penerbitan awal oleh pengarang artikel dalam majalah "Radio". No. 10 untuk tahun 1985. Jam tangan baru menggunakan kunci elektronik dan bukannya geganti, yang memungkinkan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan meningkatkan hayat perkhidmatannya.

Jam tangan kuarza utama
(klik untuk memperbesar)

Ketepatan jam ditentukan oleh pengayun kuarza dengan pembahagi frekuensi sehingga satu nadi seminit pada cip DD1. Melalui suis SA3 dan litar pembezaan C6R5, denyutan dibekalkan kepada input pencetus pengiraan DD2.1. Voltan pada outputnya berubah sekali setiap minit. Isyarat keluaran pencetus dibezakan oleh rantai C7R6 dan C8R7 dan ditukar oleh Schmitt mencetuskan DD3.1 dan DD3.2 kepada denyutan kekutuban positif dengan tempoh lebih sedikit daripada 1 saat. Pada penghujung setiap minit, transistor VT1 atau VT2 dihidupkan untuk jumlah masa ini. Melalui pengikut pemancar tolak-tarik pada transistor VT3, VT4 dan VT5. Denyutan VT6 daripada pengumpul transistor VT1 dan VT2 melalui fius FU1 dibekalkan kepada jam sekunder.

Oleh itu, denyutan dengan tempoh 1 minit, amplitud kira-kira 24 V, tempoh kira-kira 1 saat, dan kekutuban yang berubah setiap minit dijana pada motor stepper jam sekunder. LED HL1 dan HL2 menunjukkan operasi jam. Fius FU1 melindungi mereka daripada litar pintas dalam litar keluaran. Apabila ia terbakar, hanya LED HL1 dihidupkan.

Asimetri pengikut pemancar pada transistor VT3 - VT6 adalah jelas. Transistor VT3 dan VT5 dihidupkan melalui perintang R10 dan R11 dengan rintangan yang agak tinggi, jadi perlu menggunakan peranti komposit siri KT829. Transistor VT4 dan VT6 dihidupkan melalui transistor yang dihidupkan VT1 dan VT2. mempunyai rintangan rendah dalam keadaan tepu, dan dalam kes ini, transistor konvensional siri KT837 boleh digunakan.

Suis SA2 digunakan untuk permulaan jam yang tepat, suis SA3. yang melaluinya denyutan dengan frekuensi 1 Hz dibekalkan daripada output cip DD1. menyediakan kawalan ke atas operasi jam utama dan keupayaan untuk mempercepatkan jam sekunder ke hadapan. Dalam kes ini, tempoh denyutan pada jam sekunder adalah tepat 1I s.

Untuk memulakan jam utama, semua jam sekunder ditetapkan secara manual kepada keseluruhan jam yang terdekat. Dalam yang utama, kenalan suis SA2 ditutup. Suis SA3 ditetapkan ke kedudukan bawah mengikut rajah. Kemudian togol suis SA1 menghidupkan jam utama dan menyemak bacaan semua yang kedua. Jika mana-mana daripada mereka menunjukkan jam yang ditetapkan ditambah 1 minit. maka ia diputuskan daripada yang utama, tetapkan semula untuk sepanjang jam yang sama dan. Setelah menukar kekutuban sambungan, mereka disambungkan semula kepada yang utama.

1 s selepas isyarat semak kali keenam, kenalan suis SA2 terbuka. Keadaan pencetus DD2.1 tidak berubah. Selepas 39 saat lagi, tahap logik yang tinggi muncul pada output M (pin 10) cip DD1, tetapi keadaan pencetus DD2.1 kekal sama. 1 minit selepas isyarat keenam, tahap tinggi pada output M akan berubah kepada rendah, penurunan voltan yang terhasil akan dibezakan oleh litar C6R4 dan akan dihantar ke input C pencetus DD2.1 dalam bentuk nadi pendek kekutuban negatif. Penurunan nadi ini akan menukar pencetus DD2.1. Jika tiada litar pembezaan, pencetus akan bertukar bukan selepas 1 minit, tetapi 39 saat selepas menukar SA2, yang akan menyukarkan permulaan.

Bacaan jam sekunder dilaraskan semasa operasinya seperti berikut. Pada minit terakhir jam itu, apabila jarum minit jam kedua menunjukkan 59 minit. tutup sesentuh suis SA2. Pada masa yang sama, semua jam bertukar dan mula menunjukkan 00 minit. 1 s selepas isyarat semak kali keenam, sesentuh suis SA2 dibuka. yang memastikan permulaan jam yang tepat.

Peranti yang diterangkan menggunakan perintang MLT-0.125 (R1. R3-R9). MLT-0.25 (R10-RJ3) m CMM (R2). kapasitor K50-29 (CI). K52-1 (C2). KT4-256 (S5) dan KM-6 (rehat). Resonator kuarza - dari jam tangan pada frekuensi 32768 Hz. pengubah - TN32. Suis SA1. SA2 dan tukar SA3 - mana-mana yang kecil.

Penerus jambatan KTs405A boleh digantikan dengan mana-mana empat diod dengan arus operasi sekurang-kurangnya 0.5 A; Transistor KT315G - untuk mana-mana struktur p-pn berkuasa rendah dengan voltan operasi sekurang-kurangnya 30 V. Transistor VT3 dan VT5 mestilah komponen struktur p-pn siri KT827. KT829, KT834. KT972 dengan sebarang indeks huruf. VT4 dan VT6 - struktur p-n-p kuasa tinggi atau sederhana dengan pekali pemindahan semasa sekurang-kurangnya 50 - siri KT814. KT816. KT818; KT837 - dengan indeks B, E. K. N. S. F.

Litar mikro KRI57EN902A boleh digantikan dengan 78L09, serta dengan mana-mana penstabil dengan voltan 9 V atau dengan perintang dengan rintangan 2.2 kOhm dan diod zener dengan voltan 8... 10 V.

Apabila menggantikan LED dua warna dengan yang konvensional, untuk mengelakkan kerosakan dalam arah sebaliknya, diod silikon dengan voltan sekurang-kurangnya 50 V harus disambungkan secara bersiri dengan setiap satu daripadanya.

Hampir semua bahagian jam utama dipasang pada papan litar bercetak berukuran 70 - 90 mm (Gamb. 2). LED dipateri pada sisi konduktor bercetak. Papan diletakkan dalam bekas logam berukuran 200x100x80 mm, pada panel atas yang mana semua bahagian lain jam tangan terletak. LED dibawa keluar melalui lubang di panel atas.

Jam tangan kuarza utama

Kadar jam dilaraskan menggunakan meter frekuensi digital, input yang disambungkan kepada output S (pin 4) litar mikro DD1. Dengan menetapkan meter frekuensi kepada mod pengukuran tempoh nadi dengan frekuensi pengisian 10 MHz, kapasitor penalaan C5 digunakan untuk mencapai tempoh yang sama dengan satu saat. Selepas dua hingga tiga minggu beroperasi, tetapan jam diperjelaskan. Jam tangan yang dilaraskan dengan baik adalah tepat dalam masa 2 saat sebulan.

Pengarang: S. Biryukov, Moscow

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

Cip penukar voltan DC-DC voltan tinggi 18.02.2003

SEMIKONDUKTOR KEBANGSAAN telah mengeluarkan cip penukar voltan DC-DC voltan tinggi: LM5000 dengan voltan keluaran 3,1 hingga 40 V dan LM5030 dengan voltan keluaran 15 hingga 100 V.

Arus maksimum dalam kedua-dua penukar boleh mencapai 2 A. Penukar tersedia dalam pakej miniatur LLP-10 bersaiz 4x4 mm, direka untuk bekalan kuasa untuk aplikasi komunikasi, industri dan automotif.

Berita menarik lain:

▪ Roket Asal Biru

▪ Teleskop James Webb dilancarkan ke orbit

▪ Pencetak Mudah Alih untuk Fabrikasi PCB Segera

▪ Bahan api penerbangan daripada minyak kacang soya

▪ Komposisi bumi berbeza daripada planet yang berpotensi untuk didiami

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak untuk amatur radio permulaan. Pemilihan artikel

▪ artikel Di atas pergunungan Kudykiny. Ungkapan popular

▪ artikel Berapa lama republik Soviet wujud di salah satu daerah di Ireland? Jawapan terperinci

▪ pasal pokok epal liar. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Perangsang elektrik untuk ikan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penerima FM pada cip TDA7088T. 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