Diagram elektronického zapojení. Diagram primárních hodin na mikrokontroléru. Popis práce

Ne tak dávno, jsem uložil v krabici se starými komponenty. Hledal jsem něco jiného, \u200b\u200bale zastavil jsem se, když bylo v mých rukou chyceno několik ukazatelů výboje plynu. Jednou (dávno, dávno, dávno jsem je dostal ze staré kalkulačky.

Vzpomínám si ... Třicet lety Před šesti ukazateli bylo malý poklad. Ten, kdo by pak mohl dělat s takovými ukazateli hodin na logice TTL, byl považován za sofistikovaný znalec svého případu.

Zásilka indikátorů plynu se zdálo teplejší. O několik minut později jsem přemýšlel, jestli by tyto staré lampy vydělávali, a chtěl jsem na ně něco udělat. Teď je to velmi jednoduché dělat tyto hodiny. Dost na to, aby si vzal mikrokontrolér ...

Od té doby jsem byl rád programovací mikrokontroléry v jazycích vysoká úroveňRozhodl jsem se hrát trochu. Snažil jsem se postavit jednoduché hodiny na digitálních indikátorech výboje plynu.

Účelu návrhu

Rozhodl jsem se, že hodiny by měly mít šest číslic a čas by měl být nastaven minimálním počtem tlačítek. Kromě toho jsem se chtěl pokusit použít několik nejčastějších rodin mikrokontrolérů od různých výrobců. Chtěl jsem napsat program v C.

Indikátory výboje plynu vyžadují vysoké napětí. Ale nechtěl jsem se vypořádat s nebezpečným napětím sítě. Hodiny měly jíst neškodné napětí 12 V.

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem byla hra, najdete zde popisy mechanického designu a výkresů případu. Pokud si přejete, budete moci změnit hodiny v souladu s chutí a zkušenostmi.

To jsem udělal:

  • Časová indikace: Chech MM SS
  • Oznámení budíku: Chech MM -
  • Režim zobrazení času: 24 hodin
  • Přesnost ± 1 sekundy denně (závisí na křemenném rezonátoru)
  • Napájení: 12 V
  • Současná spotřeba: 100 mA

Schéma sledovat

Pro zařízení se šestimístným digitálním displejem byl přirozený roztok multiplexní režim.

Účelem prvků blokového schématu (obr. 1) je srozumitelný bez komentáře. Do jisté míry, nestandardní úkolem bylo vytvořit konvertor hladiny TTL na kontrolní signály indikátorů vysokého napětí. Ovladače anody jsou vyrobeny na vysokonapěťových NPN a PNP tranzistorech. Schéma je vypůjčena od Stephen Kneller (http://www.stefankneller.de).

TTL čip 74141 obsahuje desetinný dekodér desetinných míst a vysokonapěťový ovladač pro každou číslici. Je možné objednat jeden čip bude obtížný. (I když nevím, zda jsou nyní produkovány na každého nikoho). Pokud jste však našli indikátory pro výbojky, 74141 může být někde v okolí :-). V dobách TTL logických alternativ, 74141 mikroobvody prakticky prakticky prakticky. Tak se snažte najít někam jednu věc.

Ukazatele vyžadují napětí řádu 170 V. Vyvinout speciální schéma pro měnič napětí nedává smysl, protože tam je obrovský počet mikroobvodů podpůrných měničů. Vybrala jsem levné a široce dostupné mikroobvody MC34063. Diagram konvertoru je téměř zcela zkopírován technický popis MC34063. Přidal pouze napájecí klíč T13. Interní klíč pro takové vysoké napětí není vhodný. Jako indukčnost pro konvertor jsem použil sytič. Je znázorněno na obrázku 2; Jeho průměr je 8 mm a délka je 10 mm.

Účinnost převodovky je poměrně dobrá a výstupní napětí je relativně bezpečné. S proudem zátěže 5 mA, výstupní napětí klesne na 60 V. R32 provádí funkci proudového měřicího odporu.

Pro napájení logiky používá lineární regulátor U4. Na diagramu a na desce je místo pro záložní baterii. (3.6 V - NIMH nebo NICD). D7 a D8 jsou Schottki diody a rezistor R37 je určen k omezení nabíjení TOK. V souladu s charakteristikami baterie. Pokud sbíráte hodiny jen pro zábavu, baterii, D7, D8 a R37, nebudete potřebovat.

Konečné schéma je znázorněno na obrázku 3.

Obrázek 3.

Tlačítka nastavení času jsou připojeny pomocí diod. Stav tlačítek se kontroluje nastavením logického "1" na příslušném výstupu. Bonusová funkce výstupu mikrokontroléru je připojena piezo-emitorem. Zapojit tento Nasty Squeak, použijte malý spínač. Chcete-li to udělat, bylo by docela kladivo, ale je to pro extrémní případ :-).

Seznam komponent obvodů, výkres pcb. A schéma umístění prvku naleznete v části "Stahování".

procesor

Téměř každý mikrokontrolér s dostatečným počtem závěrů může kontrolovat tato nekomplikovaná zařízení, jejichž minimální požadovaný počet je uveden v tabulce 1.

Stůl 1.
Funkce závěry
Jídlo 2
Quartz rezonátor 2
Správa Aodami. 6
Řidič 74141. 4
Tlačítka Input. 1
Piezo emitor 1
Celkový 16

Každý výrobce vyvíjí vlastní rodiny a typy mikrokontrolérů. Umístění závěrů je individuálně pro každý typ. Snažil jsem se postavit univerzální poplatek za několik typů mikrokontrolérů. Deska má 20pinový panel. S více drátovými propojkami jej můžete přizpůsobit pro různé mikrokontroléry.

Mikrokontroléry jsou uvedeny níže, které jsou uvedeny v tomto schématu. Můžete experimentovat s jinými typy. Výhodou schématu je možnost využití různých procesorů. Raditters mají tendenci používat jednu rodinu mikrokontrolérů a mají odpovídající programátor a softwarové nástroje. S mikrokontroléry jiných výrobců mohou nastat problémy, takže jsem vám dal příležitost vybrat procesor z vaší oblíbené rodiny.

Všechny specifiky zahrnutí různých mikrokontrolérů se odrážejí v tabulkách 2 ... 5 a na obrázcích 4 ... 7.

Tabulka 2.
Freescale
Typ MC68HC908QY1.
Quartz rezonátor 12 MHz.
C1, C2 kondenzátory 22 pf.
Program freescale.zip.
(Viz "Stahování")
Instalace

Poznámka: Odpor 10 MΩ je zapnut paralelně s křemenným rezonátorem.

Tabulka 3.
Mikročip.
Typ Pic16f628a.
Quartz rezonátor 32.768 kHz.
C1, C2 kondenzátory 22 pf.
Program pic628.zip.
(Viz "Stahování")
Instalace Vnitřní 4 MHz generátor - I / O RA6,
MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF,
Brut off, cp off, pwrip off

Poznámka: Čip musí být nasazen v panelu 180 °.

Tabulka 4.
Atmel
Typ Attiny2313.
Quartz rezonátor 12 MHz.
C1, C2 kondenzátory 15 pf.
Program attiny.zip.
(Viz "Stahování")
Instalace Sq. Generátor 8 MHz, reset

Poznámka: Přidejte SMD komponenty R a C na resetový výstup (10 COM a 100 NF).

Tabulka 5.
Atmel
Typ AT89C2051.
Quartz rezonátor 12 MHz.
C1, C2 kondenzátory 22 pf.
Program aT2051.ZIP.
(Viz "Stahování")
Instalace --

Poznámka: Přidání SMD komponenty R a C na resetový výstup (10 COM a 100 NF); Závěry označeny hvězdičky, spojit s napájecím sběrnicem + UB přes SMD rezistory 3.3 COM.

Porovnání kódy pro různé mikrokontroléry, uvidíte, že jsou velmi podobné. Rozdíly jsou k dispozici v přístupu k portu a určováním funkcí přerušení, stejně jako to závisí na součástech páskování.

Zdrojový kód se skládá ze dvou sekcí. Funkce Hlavní () Upravuje porty a spustí časovač, který generuje signály přerušení. Poté program prohledá stisknutá tlačítka a nastaví odpovídající čas a alarmové hodnoty. Ve stejnou dobu, v hlavním cyklu je aktuální čas porovnán s budíkem a piezo-emitor zapne.

Druhá část je rutina zpracování přerušení od časovače. Subprogramme, který se nazývá každým milisekundem (v závislosti na možnosti časovače), zvyšuje časové proměnné a řídí čísla zobrazení. Kromě toho se kontroluje stav tlačítek.

Provozování schématu

Instalace komponent a nastavení začínají od zdroje napájení. Utáhněte knoflík U4 a komponenty obklopují. Zkontrolujte přítomnost 5 V napětí pro U2 a 4,6 čip pro U1. Posoudit další krok, sbírejte konvertor vysokého napětí. R36 Ořezávací rezistor Nastavte napětí 170 V. Pokud se rozsah nastavení otáčí, aby nestačilo, změňte odpor rezistoru R33 mírně. Nyní nainstalujte čipy U2, tranzistory a rezistory ovladačů anod a čísel. Připojte vstupy U2 s GND sběrnicí a zapojte do jednoho z odporů R25 - R30 do napájecího sběrnice + UB. Ve vhodných pozicích by měly být údaje osvětleny. V poslední fázi kontroly schématu připojte výstup 19 čipu U1 ze země - musí existovat piezo emise.

Zdrojové kódy a kompilované programy naleznete v odpovídajícím souboru ZIP v části "Stahování". Po šití programu v mikrokontroléru, opatrně zkontrolujte každý výstup v poloze U1 a namontujte potřebné propojky z drátu a pájky. Zkontrolujte obrázky výše uvedených mikrokontrolérů. Pokud je mikrokontrolér naprogramován a správně připojen, musí vydělat svůj generátor. Můžete nastavit čas a budík. Pozornost! Na desce je místo pro další tlačítko - to je náhradní tlačítko pro budoucí rozšíření :-).

Zkontrolujte přesnost frekvence generátoru. Pokud se nevejde do očekávaného rozsahu, mírně měnit hodnocení kondenzátorů C1 a C2. (Prodal paralelní kondenzátory malé kapacity nebo je vyměnit s ostatními). Měla by být zlepšena přesnost hodin.

Závěr

Malé 8bitové procesory jsou plně uzpůsobeny pro jazyky na vysoké úrovni. Zpočátku, C jazyk nebyl určen pro malé mikrokontroléry, ale pro jednoduché aplikace můžete použít dokonale. Assembler lepší vhodné pro komplexní úkolyvyžadující dodržování kritických časů nebo maximálního zatížení procesoru. Pro většinu rádiových amatérů jsou vhodné jak volné a podmíněně bezplatné omezené verze kompilátoru C.

Programování na C je stejně pro všechny mikrokontroléry. Musíte znát funkce hardwaru (registrů a periferie) vybraného typu mikrokontroléru. Buďte opatrní s bitovými operacemi - jazyk C pro manipulace s oddělenými kousky není upraven, což lze vidět na příkladu originálu, kdy pro attiny.

Dokončeno? Pak naladit kontemplaci vakuových lamp a vidět ...

... staré časy jsou vráceny ... :-)

Editorial Poznámka:

Kompletní analog SN74141 je mikroobrekci K155ID, který produkoval Minsk by "Integral".
Čip lze snadno nalézt na internetu.

Dříve jsem byl publikován na stránkách Velké pouliční hodiny s dynamickou indikací. Neexistují žádné stížnosti na pracovní dobu: přesný kurz, pohodlná nastavení. Ale jeden velký mínus - LED indikátory jsou špatně viditelné ve dne. Pro vyřešení problému jsem přepnul na statickou indikaci a jasnější LED. Jako vždy v softwaru, díky SOIR. Obecně přináším své pozornosti velké pouliční hodiny se statickým displejem, nastavení zůstala v předchozích hodinách.

Existují dva displeje v nich - hlavní (mimo ulicí) a pomocné na indikátoru SA15-11 SRWA - uvnitř, v případě přístroje. Vysoký jas je dosažen použitím Al-103D3D-D ultra-lakovaných LED, s mikrocirkuje 50mA a TPIC6B595DW.

Elektronické hodiny schéma pro ulici na jasných LED

Vlastnosti tohoto režimu hodin:

- formát zobrazení času 24 hodin.
- Digitální korekce přesnosti kurzu.
- Vestavěná kontrola hlavního zdroje napájení.
- Nelatá paměť mikrokontroléru.
- Existuje teploměr měření teploty v rozsahu -55 - 125 stupňů.
- Je možné střídavě výstup informací o čase a teplotě na indikátoru.

Stisknutím tlačítka SET_TIME překládá indikátor v kruhu z režimu Hlavní hodiny (zobrazení aktuálního času). Ve všech režimech držení tlačítek plus / mínus se provádí urychlená instalace. Změňte nastavení po 10 sekundách od poslední změna Hodnoty jsou zaznamenány v neajistkové paměti (EEPROM) a budou odtud čteny, když se výkon opakuje.

Další velká plus navrhovaná volba - jas se změnil, nyní slunečného počasí, jas je krásný. Počet vodičů od 14 do 5 se sníží. Délka drátu k hlavnímu (venkovnímu) displeji je 20 metrů. Provoz elektronických hodin je uspokojena, ukázala se plnohodnotnými hodinkami - a den a v noci. S pozdravem, Soir-Alexandrovičem.

Koncepce hodin je zobrazen na OBR. Obsahuje tři mikroobvody zvýšené úrovně integrace řady K176, dvou tranzistorů a 36 dalších diskrétních prvků. Indikátor je plochý multi-oboustranný, katodový-světelný, s dynamickou indikací IVL1 - 7/5. Má čtyři číslice s výškou 21 mm a dvěma separačními body umístěnými svisle.

Druhá ruční generátor a minutové pulsy jsou vyrobeny na mikroobvodu - IC1 K176IA18. Kromě toho, tento mikroobrovník vytváří pulsy frekvence 1024 Hz (výstup 11), který se používá k ovládání signalizačního zařízení. Pro vytvoření přerušovaného signálu se používají pulsy frekvence 2 Hz (výstup 6). Frekvence 1 Hz (výstup 4) vytvoří účinek "blikající" separačních bodů. Pulty frekvence 128 Hz, posunuté vzhledem ke sobě po fázi 4 ms (závěry 1, 2, 3, 15) jsou přiváděny na mřížce čtyř číslic ukazatele, které poskytují jejich sekvenční záře. Přepínání odpovídajících minut po dobu několika minut a hodin se provádí frekvencí 1024 Hz (výstup 11). Každý impuls dodávaný na indikátorových mřížkách se rovná délce dvoufrekvenčních lhůt 1024 Hz, tj. Signál dodaný do mřížky z metrů se zapne a vypne dvakrát. Dva účinky jsou tedy poskytovány frekvencí syfázových pulzů: dynamická indikace a impulsný provoz dekodéru a indikátoru.
Integrovaný obvod IC2 C176IA13 obsahuje měřiče minut a hodiny hodin, měřičů minut a hodiny pro nastavení času signalizačního zařízení, jakož i přepínače pro přepínání vstupů a výstupů. "Tyto čítače. Výstupy čítačů přes přepínač jsou připojeny k binárnímu kódu dešifrování do sedmi-prvku prvku indikátoru. Tento dekodér je vyroben na ICC K176iz ICC. Výstupy dekodéru jsou připojeny k odpovídajícím segmentům všech čtyř číslic paralelně. Když je stisknuto tlačítko S2, je indikátor připojen k měřičům hodin (pro identifikaci tohoto režimu, bod bliká frekvencí 1 Hz). Stisknutím tlačítka S6 "Corr". "Měřiče hodin nastavují (K176II13 čip) a dělitele generátoru o minutové pulzní sekvence (K176IA mikroobvod) do nulového stavu. Po nechání tlačítka S6 budou hodiny fungovat jako obvykle. Poté stisknutím tlačítka S3 "Min" a S4 "Hodina" produkují instalaci minut a hodiny aktuálního času. V tomto režimu je to možné zvukový signál. Když je stisknuto tlačítko S2, měřiče signalizačního zařízení jsou připojeny k decryptor a indikátoru. V tomto režimu jsou také zobrazeny čtyři číslice, ale blikající body zhasnou. Stisknutím tlačítka S5 "Bud" a podržením stiskněte tlačítka S3 "Min" a S4 "Hodinová", nastavte požadovanou dobu signalizačního zařízení, pozorováním uvedení indikátorů. Hodinový okruh umožňuje nastavit snížený jas osvětlení indikátorů pomocí tlačítka S1 "Jas". Je však třeba mít na paměti, že se sníženým jasem (stisknutí tlačítka S1) otočením pípnutí, stejně jako nastavení času hodin a signalizační zařízení není možné.
Napájení BP6 - 1 - 1 obsahuje síťový transformátor T, vytváření napětí 5 V (s průměrným bodem) pro napájení katody indikátoru a napětí 30 V pro napájení zbývajících obvodů indikátoru a mikroobvodů. Napětí 30 je rovnocenné kruhovým obvodem na čtyřech diodách (VD10 - VD13), a pak se stabilizátorem na stabilizaci VD16 vzhledem k ní, pouzdro je vytvořen +9 v pro výživu žetonů a za použití stabilizátoru VD14, VD15 a tranzistor VT2 - napětí + 25 V (vzhledem k katodě) pro napájení sítí a anodových indikátorů. Energie spotřebované v hodinách, ne více než 5 wattů. Připojení záložního napájení je k dispozici pro ukládání času při vypnutí sítě. Jakákoliv baterie může být použita 6 ... 9b.

Literatura MRB1089.

Tyto hodiny byly několikrát přezkoumány, ale doufám, že moje recenze bude také zajímavé. Přidáno popis práce a pokyny.

Návrhář byl zakoupen na eBay.com za 1,38 liber (0,99 + 0,39 doručení), což odpovídá $ 2.16. V době nákupu to je nejnižší cena všech nabízených.

Dodávka trvalo asi 3 týdny, soubor přišel v konvenčním polyethylenovém sáčku, který zase byl zabalen v malém balíčku "Pupybr". Na výstupech indikátoru došlo k malému kusu pěny, zbývající části byly bez jakékoli ochrany.

Z dokumentace pouze malá Listová formát A5 se seznamem rádiových komponent na jedné straně a koncepčním elektrickým obvodem na straně druhé.

1. Koncepce elektrického schématu Použité díly a princip výkonu



Základ nebo "srdce" hodin je 8-bitový mikrokontrolér CMOS AT89C2051-24pu vybaven programovatelným bleskem a promyje se 2kb ROM.
Uzel generátoru hodin Podepsané podle schématu (obr. 1) a sestává z křemenného rezonátoru Y1 dvou kondenzátorů C2 a C3, které tvoří rovnoběžný oscilující obvod dohromady.


Změna kapacitních kondenzátorů lze změnit v malých mezích pro změnu frekvence generátoru hodin a odpovídajícím způsobem přesnost hodin. Obrázek 2 ukazuje možnost schématu hodinového generátoru s možností přizpůsobení celou hodinu hodin.

Uzel počátečního resetu Používá se k instalaci interních registrů mikrokontroléru v počátečním stavu. Slouží k krmení po připojení napájení na 1 s jedním pulzem MK s trváním alespoň 1 μS (12 období hodinové frekvence).
Skládá se z RC řetězů tvořených R1 rezistorem R1 a C1 kondenzátor.

Vstupní schéma Skládá se z tlačítek S1 a S2. Je programově provedeno tak, že s jedním stisknutím některého z tlačítek v dynamice je distribuován jeden signál a při držení dvojnásobku.

Indikační modul Svíčka na čtyřbitovém indikátoru sedmi segmentu se společnou katodou DS1 a odporovou sestavou PR1.
Odporová sestava je sada odporů v jednom případě:


Zvuková částsystémy jsou schéma shromážděné na rezistoru R2 10K., PNP tranzistor Q1 SS8550 (provádění role zesilovače) a piezoelement LS1.

Jídlo Upraveno přes konektor J1 s připojeným paralelním vyhlazovacím kondenzátoru C4. Rozsah napájecího napětí od 3 do 6V.

2. Sestavte designer.

Montážní potíže nezpůsobily, že na tabuli podepsané, kde jsou pájeny.

Mnoho obrázků - montáž designéra skrytého pod spoilerem

Začal jsem z panelu, protože to je jediná není rádiová komponenta:

Dalším krokem jsem pájený odpory. Je nemožné je zaměňovat, oni jsou oba na 10Kom:


Poté jsem instaloval elektrolytický kondenzátor, odporovou sestavu (také věnovat pozornost k prvnímu závěru) a prvky hodinového generátoru - 2 kondenzátor a kvartzový rezonátor

Dalším kroku pájky a kondenzátor napájecího filtru:

Po této frontě pro piezoelektrický a tranzistor zvuku. V tranzistoru je hlavní věc vytvořit správnou stranu a nezaměňují závěry:

Poslední, ale i pájku ukazatele a napájecího konektoru:

Připojuji se ke zdroji 5V napětí. Všechno funguje !!!


3. Nastavení aktuálního času, budíku a signál ježek.

Po zapnutí napájení je displej v režimu ("Hodiny: minuty") a zobrazí výchozí čas 12:59. Je zapnutý hodinový zvukový signál. Oba budíky jsou zahrnuty. První je nastavena v době provozu 13:01 a druhý - 13:02.


Pokaždé, když krátkým stisknutím tlačítka S2, displej přepne mezi režimy ("Hodiny: minuty") a ("minuty: sekundy").
S dlouhým stisknutím tlačítka S1, menu nastavení, skládající se z 9 submenu, označených písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I. Podnabídka je přepnuta tlačítkem S1, hodnoty Se změní pomocí tlačítka S2. Po podnabídce bych měl opustit menu nastavení.

A: Nastavení aktuálních časových čtení
Když stisknete tlačítko S2, hodiny se mění liší od 0 do 23. Po nastavení hodin stiskněte S1 a přejděte na podnabídku B.

B: Nastavte hodnoty čtení aktuálního času


C: Zapnutí hodinového zvuku
Výchozí povoleno (zapnuto) - každou hodinu od 8:00 do 20:00 se podává pípnutí. Po stisknutí tlačítka S2 se hodnota liší mezi (zapnuto) a vypnuto (OFF). Po nastavení hodnoty musíte klepnout na položku S1 a přejděte na podnabídku D.

D: Zapnutí prvního alarmu
Ve výchozím nastavení je alarm povolen (zapnuto). Po stisknutí tlačítka S2 se hodnota liší mezi (zapnuto) a vypnuto (OFF). Po nastavení hodnoty musíte klepnout na položku S1 přejdete na další podmenu. Pokud je budík vypnut, pak se podnabídka E a F přeskočí.

E: Instalace prvního odečtu budíku
Po stisknutí tlačítka S2 se hodiny liší od 0 do 23. Po nastavení hodin musíte stisknout S1 a přejděte na podnabídku F.

F: Nastavení čtení prvního alarmu
Když stisknete tlačítko S2, změny minut se liší od 0 do 59. Po nastavení minut musíte stisknout S1 pro přechod do podnabídky C.

G: Povolit vypnutí druhého alarmu
Ve výchozím nastavení je alarm povolen (zapnuto). Po stisknutí tlačítka S2 se hodnota liší mezi (zapnuto) a vypnuto (OFF). Po nastavení hodnoty musíte klepnout na položku S1 přejdete na další podmenu. Pokud je budík vypnut, pak jsou podnabídky H a I přeskočeny a výstup z nabídky Nastavení.

H: Instalace čtení druhého budíku
Když stisknete tlačítko S2, hodiny se mění liší od 0 do 23. Po nastavení hodin musíte stisknout S1 a přejděte na podnabídku I.

I: Instalace čtení minut druhého alarmu
Když stisknete tlačítko S2, změny minut se liší od 0 do 59. Po nastavení minut, musíte stisknout S1 pro opuštění nabídky Nastavení.

Korekce sekund
V režimu ("minuty: sekundy") je nutné uchovávat tlačítko S2 pro reset sekund. Dále klikněte na tlačítko S2 pro spuštění odpočítávání sekund.

4. Obecné dojmy hodin.

Profesionálové:
+ Nízká cena
+ Snadná montáž, minimální podrobnosti
+ Potěšení ot. samospráva
+ Poměrně nízká chyba (mám za mnou několik vteřin)

Minusy:
- Po vypnutí napájení nedrží čas
- nepřítomnost jakékoli dokumentace, s výjimkou schématu (tento článek částečně vyřešil tento mínus)
- firmware v mikrokontroléru je chráněn před čtením

5. Volitelné:

1) Na nekonečných prostorách internetu nalezeno pokyny pro toto hodinky anglický jazyk A přeložil ji do ruštiny. Můžete si ji stáhnout

V současné době elektronický průmysl vytváří významný počet stolních a automobilových hodin, různé schémata používané ukazateli a konstruktivní design. Nějaká představa o sériově vyrobených hodinách dává tabulku. 2. Zvažte vlastnosti sériových řešení některých z těchto hodinek.

"Elektronika 2-05" - stolní hodiny, zobrazující hodiny a minuty se schopností vydat pípnutí. Koncepce hodin je zobrazen na OBR. 47. Obsahuje 11 mikroobvodů řady K176 a čtyř čipů řady K161, jeden tranzistor a 38 dalších diskrétních prvků. Indikátor používá čtyři lampy IV-12 a jednu lampu YB-1 (pro blikající pomlčku).

Tabulka 2.

Označení Typ indikátoru Zdroj napájení Provádění funkcí
"Elektronika 3/1" (desktop) ILCT-6/7 Autonomní 6 B. Sledujte, minuty, vteřiny se podsvícenými
"Elektronika 16/7" (desktop) ILCT-6/7 Autonomní 3 B. Sledujte, momenty, den v týdnu, definitivní. Divize počtu měsíců
"Elektronika 6/11" (desktop) IVL1-7 / 5. 220 v sítí Sledujte, minuty, s vydáním autuo, signál ve stanoveném čase (funkce alarmu). Může provést funkci stopek nebo časovače
"Elektronika 6/14" (desktop) YB 6. 220 v sítí Hodiny, minut od vydání zvukového signálu ve stanoveném čase (funkce alarmu)
"Elektronika 2-05. YB-12. 220 v sítí Sledujte, minuty s vydáním zvukového signálu ve stanoveném čase (funkce alarmu). Schopnost změnit jas luminiscence indikátoru
"Elektronika 2-06" (desktop) IVL 1-7 / 5 220 v sítí Sledujte, minuty s vydáním zvukového signálu ve stanoveném čase (funkce alarmu). Možnost změny jasu luminiscence indikátoru
"Elektronika 2-07" (desktop s vestavěným rádiem) IVL 1-7 / 5 220 v sítí Hodiny, minut od vydání zvukového signálu v daném čase (funkce alarmu). Zapnutí rádia v určitém čase. Příjem rádiového programu v rozsahu VHF na pěti pevných frekvencích v nepřetržitém nebo programovatelném provozním režimu
"Elektronika-12" (automobilový průmysl) ALS-324B. Burst 12 B. Hodiny, minuty. Schopnost měnit jas a odpojit indikátor

Schéma hodin je vyroben na čipech IMS4, IMS8, IMS11a liší se od obvyklého schématu se dvěma funkcemi. Prvním z nich je, že výstupy MicroCircuit C176 rozhodne, K176I4 jsou připojeny k segmentům indikátorů přes tranzistorové klíče (čipy K161KN1). To umožňuje napětí, které má být dodáno na digitální indikátory 25 V, než je zajištěno, vyšší jas jejich záře. Každá mikrocritu K161KN1 má sedm klíčů. V hodinách se používají čtyři takové čipy: 23 Klávesy dojíždí signály dekodérů, jedním klíčem je frekvence signálu 1 Hz (blikající pomlčka), jeden - indikátorová mřížka desítek desítek (vypnutí, když je čas číslicová indikace 0) Na dynamické hlavě budíku, jeden - pro odpojení signálu frekvence následující 1 min, dodávané na řídicí výstupy, jeden klíč je zálohování.

Druhou funkcí je počáteční systém nastavení času. Signalizační zařízení se používá k nastavení času. Přepínače 1. S2. - S5.ustanovení ustanovení odpovídající požadované době, například-1200. Přesný časový signál je stisknut S7."Záznam." Kde. Všechny čítače, včetně signalizačního zařízení, jsou instalovány v nulovém stavu pomocí logických prvků 2i - ne IMS7.1, IMS7.2.Poté je signál s frekvencí 32768 Hz dodáván do hodinového okruhu namísto signálu s frekvencí 1/60 Hz. I s krátkým stisknutím tlačítka S7.čítače; Správa "záznam" požadované číslo, po kterém schéma odpovídající signalizačního zařízení (diody Vd7. - Vd10.a logický prvek 2ili-ne. IMS5.2),který zastaví příjem signálu s frekvencí 32768 Hz přes logický prvek 2nd IMS6.4.Bude signál s frekvencí s frekvencí 1/60 Hz proudit na hodinových metrech a signalizačním zařízení (přes prvek 2, ne IMS6.1).

Když je zapnuto napájení, všechny hodiny a alarmové zařízení jsou nastaveny na nulu pomocí obvodu shromážděného na tranzistoru. VT1.Když se napětí objeví na kolektoru tranzistoru a nepřítomnost napětí na kondenzátoru Sz.tranzistor se zavře. Na výstupu logického prvku 2. \\ t IMS7.2.bude existovat pozitivní potenciál, který bude nastaven v 0 dělitelích čipu K176i12. Současně prvkem 2. \\ t IMS7.1instalace v 0 hodinových čítačích a signalizačním zařízení. Při nabíjení kondenzátoru SZ přes odpor R7.tranzistor se otevře na obou vchodech prvku IMS7.2.objeví se pozitivní potenciál a logický signál je výstup. Čítače začnou pracovat.

Signalizační zařízení se skládá z čítačů hodin a minut, přepínače časového nastavení 52- - S5.shoda okolností a zvukových signalizačních obvodů. Provoz všech prvků zařízení datového signálu je považována za § 7.



Napájecí zařízení se skládá ze síťového transformátoru T,poskytování střídavého napětí 1,2 V pro napájení řetězů záře katod lamp, stejně jako napětí 30 V pro napájení zbývajících prvků hodin. Po narovnání diody Vd3.ukazuje se konstantní napětí - 25 V, dodávané do katod lamp. Pomocí přepínače "jasu" můžete změnit jas luminiscence indikátorů.

Z napětí +25 V pomocí odporu R4.a stabitron Vd5.napětí je vytvořeno +9 pro výživu čipu. Chcete-li zajistit práci hlavního okruhu hodin, když je síť zmizel, je baterie zahrnuta s napětím 6 - 9 V. Napájení spotřebované v hodinách, asi 6 wattů.

"Elektronika 2-06" - stolní hodiny s signalizačním zařízením.

Obr. 48. Schematický diagram hodin "Electronics 2-06"

Koncepce hodin je zobrazen na OBR. 48. Obsahuje tři mikroobvody zvýšené úrovně integrace řady K176, dvou tranzistorů a 36 dalších diskrétních prvků. Indikátor - plochý vícemístný, katodolololol-munch, s dynamickou indikací Yves L1-7 / 5. Má čtyři číslice s výškou 21 mm a dvěma separačními body umístěnými svisle.

Generátor druhých a minutových pulzů je vyroben na mikroobvodu -S1.K176IA18. Kromě toho tento mikroobrturu vytváří pulsy průtoku 1024 Hz (výstup 11), slouží k ovládání alarmového zařízení. Vytvořit přerušovaný signál, pulsy frekvence 2 Hz (výstup 6). Frekvence 1 Hz (Závěr 4) vytvoří účinek "blikajícího" separačních bodů.

Pulsy frekvence 128 Hz, posunuté vzhledem ke sobě ve fázi 4 ms (závěry 1, 2, 3, 15) sloužil na mřížkách čtyř číslic ukazatele, které poskytují jejich sekvenční záře. Přepínání odpovídajících metrů minut a hodin se provádí frekvencí 1024 Hz (výstup 11). Každý impuls dodávaný na indikátorových mřížkách se rovná délce dvoufrekvenčních lhůt 1024 Hz, tj. Signál dodaný do mřížky z metrů se zapne a vypne dvakrát. Dva účinky jsou tedy poskytovány frekvencí syfázových pulzů: dynamická indikace a impulsný provoz dekodéru a indikátoru. Princip dynamické indikace si přečtěte v § 1.

Integrální mikroobvod IS2.K176IA13 obsahuje metry minut a. Hodiny hlavních hodin, čítače minut a hodin nastavit čas signalizačního zařízení, stejně jako přepínače pro přepínání vstupů a výstupů »tyto metry. Výstupy čítačů přes přepínač jsou připojeny k binárnímu kódu dešifrování do sedmi-prvku prvku indikátoru. Tento decryptor je vyroben na mikroobvodu. Imces.K176iz. Výstupy dekodéru jsou připojeny k odpovídajícím segmentům všech čtyř číslic paralelně.

S stisknutým tlačítkem S2."Volání" Indikátor je připojen k měřičům hodin (pro identifikaci tohoto režimu, bod bliká frekvencí 1 Hz). zmáčknout tlačítko S6."Corr.", Nastavení hodinových metrů (K176IA13 čip) a dělitele generátoru generátoru sekvencí (MicroCIRCUIT K176IA18) v nulovém stavu. Po nechání tlačítka S6.hodiny budou fungovat jako obvykle. Poté stisknutím tlačítek S3."Min" a S4."Hodina" Udělejte instalaci minut a hodiny aktuálního času. V tomto režimu je možné zapnout pípnutí.

Po stisknutí tlačítka S2."Volání" do decryptora a indikátor je připojen čítače signalizačního zařízení. V tomto režimu jsou také zobrazeny čtyři číslice, ale blikající body zhasnou. zmáčknout tlačítko S5."Bud" a držet ji dolů, postupně předepisovat na tlačítkách S3 "Min" a S4."Hodina", nastavte požadovanou dobu signálního zařízení, pozorováním uvedení indikátorů.

Okruh COCK umožňuje instalovat snížený jas osvětlení indikátorů pomocí tlačítka. S1."Jas". Je však třeba mít na paměti, že se sníženým jasem (tlačítko S1.kryté) Zapnutí pípnutí, stejně jako nastavení času času a signalizačního zařízení není možné.

Napájení BP6-1-1 obsahuje síťový transformátor T,vytváření napětí 5 V (s průměrným bodem) pro napájení záře katody indikátoru a napětí 30 V pro napájení zbývajících obvodů indikátoru a čipu. Napětí 30 v rovině kruhového okruhu na čtyřech diodách (UD 10.- Vd13),a pak s pomocí stabilizátoru na stabilizaci VD16.pokud jde o "pouzdro je vytvořeno napětí +9 ve výživě čipů a pomocí stabilizátoru ve stabilizátech VD14, VD15.a tranzistor. Vt2.- Napětí +25 V (vzhledem k katodě) pro napájení sítí a anodů indikátorů. Energie spotřebované v hodinách, ne více než 5 wattů. Připojení odolného napájení napájení pro uložení časových hodin při vypnutí sítě. Lze použít libovolnou baterii s napětím 6 V.

Automobilové hodinky "Electronics-12". Hodiny vám umožní určit čas s přesností 1 min, změnit jas luminiscence indikátorů a také vypnout indikaci během dlouhého parkoviště. Hodinový obvod je vyroben na osmi čipech a 29 tranzistorech (obr. 49).

Obr. 49. Koncept schéma automobilové hodiny "Electronics-12"

Druhý pulzní generátor je vyroben na integrální mikroobvodu IMS1.a křemene při frekvenci 32768 Hz. Pulsy frekvenčních pulzů 1 Hz se používají k získání minutových pulzů, což zajišťuje práci "blikajícího" bodu, stejně jako nastavit čas.

Pro minutu pulsy platí čipy IMS2 "ISS.Dále, s pomocí mikroobvodů IS4-IC7.Účet je vyroben na minuty a hodiny. Výstupy dekodérů těchto čipů prostřednictvím tranzistorů Vt1. - VT25.předložit LED diodami digitálních indikátorů. Tranzistory jsou nezbytné pro harmonizaci nízko-proudových výtěžků dekodérů mikroobvodů C176. K176IA4 s LED diodami vyžadujícím aktuální proudový záře asi 20 mA.

Instalace minut se provádí napájením pulzů druhého vstupu 4 microcircuits. IC4.prostřednictvím kontaktů tlačítek S3, nastavení hodin - napájení druhých vstupních pulzů 4 microcircuits. IS6.použijte tlačítko S2.Nastavení stavu 0 dělitelů a metrů čipů IMS1. - IMS5.se provádí pomocí tlačítka S4.V tomto případě je pohyblivý kontakt tlačítka připojen k pouzdru, který odpovídá vstupu 8 logický prvek-ZA-ne (mikroobvodová) IS8.K176L9) Logický 0. Od dvou dalších vchodů 1 a 2.prostřednictvím odporu R62.pozitivní napájecí napětí je přiváděn, pak na výstupu 9 logický prvek se objeví pozitivní rozdíl, který instaluje dělitele a čítače v 0. Zbytek času na výstupu logického prvku bude napětí v blízkosti 0 b, což zajistí normální mikrocify.

Pro nastavení hodinových metrů do stavu 0 Když je dosaženo čísla 24, se používají dvě další logická schémata Z - non-čip. IS8.ZÁVĚRY 3 MICROMIRCUITS. IS6.a IMS7.odeslat vstupům 3 a 5 logický prvek. Na třetím vstupu 4 implementovány pulsy frekvence 1 Hz. Vzhledem k tomu, že logický prvek vytváří inverzi vstupních signálů, pak druhý logický prvek Z-není použit pro získání pozitivního ovládání pulsu. Na jeho vchodu (11) pulsy se podávají & první logický prvek a na druhé straně (12 a 13) - pozitivní napětí přes odpor R61.Proto na výstupu 9 druhé pulsy se objeví pouze tehdy, když jsou výstupy 3 mikroobvody IS6, IMST.bude existovat pozitivní napětí, které odpovídá číslu 24.

Výživa LED a přes ně tranzistorové klíče provedené: přes tranzistor VT29.Přepínač v jeho databázi S5."Jas". Pokud je mobilní kontakt 2 přepněte uzavřený s kontaktem 1, Že tranzistorová báze je dodávána do napětí +8,5 V, tranzistor bude otevřen na svém vysílači s ohledem na těleso bude napětí +7,9 V, které zajistí maximální jas světelného záře. Pro snížení jasu (což zvyšuje životnost indikátorů), spínač je umístěn do jiné polohy. Na základně tranzistoru VT29.prostřednictvím odporu R65.napětí asi 7 b je dodáváno, což sníží výstupní napětí na 6,5 \u200b\u200bV a sníží jas luminiscence indikátorů.

Vypnutí indikace přepínačem S1.na emitorech tranzistoru " Vt1. - VT27.pouzdro je dodáváno namísto pozitivního napětí, které přišlo přes odpor R64.To bude uzamknout všechny tranzistory a vypnout indikátor.

Napájení se provádí z palubní sítě automobilu, napětí, které se může pohybovat od 12,6 do 14,2 V. Proto se výkon čipu provádí skrz stabilizátor napětí, vyrobené na stabilizaci Vd1.a tranzistor. VT28.Výstupní napětí je +8,5 V. Výkon spotřebované hodiny při maximálním jasu luminiscence ukazatelů je asi 10 W.