ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Lancetta dei secondi elettronica. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Orologi, temporizzatori, relè, interruttori di carico Il noto circuito dell'orologio, realizzato sui microcircuiti della serie K176, attira ancora l'attenzione dei radioamatori con la facilità di implementazione di varie modifiche: dai prefissi “tick-tock” alle unità di correzione basate sul sesto segnale dell'ora di Mosca. L'accessorio per orologio descritto in questo articolo simula una lancetta dei secondi utilizzando i LED. Il dispositivo proposto è destinato alla modifica degli orologi elettronici basati sui microcircuiti della serie K176. È in grado di accendere i LED secondo qualsiasi programma preregistrato. La tensione di alimentazione dell'orologio modificato può essere compresa tra 8 e 12 V. Lo schema del dispositivo è mostrato in Fig. 1. L'elemento di memoria in cui è registrato il programma è il chip ROM DS1. La capacità di memoria del microcircuito utilizzato è sufficiente per memorizzare quattro programmi di controllo LED, che cambiano a seconda della combinazione dei segnali di controllo sugli ingressi di indirizzo A9 e A10DS1. Una cascata corrispondente è assemblata sui resistori R1 e R2, che abbassa la tensione del livello logico proveniente dall'orologio al livello dei microcircuiti CMOS con una tensione di alimentazione di 5 V. Se l'orologio è alimentato da una sorgente a cinque volt, i resistori R1, R2 e lo stabilizzatore DA1 vengono eliminati applicando una frequenza di 1024 Hz direttamente all'ingresso CP del contatore DD1. L'indicazione dinamica è implementata sul decodificatore DD3 e sui transistor chiave VT3-VT10. Il contatore DD1 scorre 8 byte (8 bit ciascuno), ovvero è possibile collegare fino a 64 LED (i 4 bit extra semplicemente non vengono utilizzati). Il passaggio avviene con grande frequenza e l'occhio non se ne accorge. I contatori DD1 e DD2 sono collegati in modo tale che, come risultato della divisione ogni secondo sui pin 5, 6, 11-14 di DD2, il codice binario viene enumerato da 0 a 63. Ma poiché un minuto è 60 s, una correzione l'unità viene introdotta sul transistor VT1, che genera un breve impulso di ripristino alla fine dell'impulso minuto. Pertanto, il dispositivo viene sincronizzato ogni minuto, il che è utile anche nel caso in cui si prema il pulsante di correzione dell'orologio, quando viene ripristinato il contatore dei secondi del chip K176IE18. Un'unità è assemblata sul transistor VT2 che cambia i programmi in base al livello di luce. Se il generatore di clock è assemblato sul chip K176IE12, questa funzione manca. Tutte le parti del dispositivo, ad eccezione dell'interruttore SA1, dei LED e dello stabilizzatore, sono montate su una scheda in fibra di vetro a doppia faccia (Fig. 2). È possibile utilizzare la fibra di vetro su un solo lato sostituendo i conduttori stampati con ponticelli. I pin inutilizzati dei microcircuiti vengono morsi. Il chip DS1 è installato sul socket. I LED sono montati su otto schede a forma di arco, sette delle quali contengono otto LED ciascuna e l'ottava solo quattro LED (60 LED in totale). Tutte le schede LED sono collegate da un filo MGTF di piccolo diametro e collegate alla scheda principale con due connettori televisivi a otto pin ONp-VG-8, ONp-VG-25 (non mostrati nello schema). Non è affatto necessario posizionare i LED in cerchio, possono essere installati attorno al perimetro di un orologio di qualsiasi forma. I condensatori C2, C3 e il chip DA1 si trovano su una scheda separata e DA1 è installato su un piccolo dissipatore di calore con un'area di 30...40 cm2. Qualsiasi microcircuito simile può essere utilizzato come ROM DS1: K573RF5, 2716, 27c16. I dati per il firmware ROM sono riportati nella tabella. Qualsiasi fotoresistenza può essere utilizzata in un orologio. Invece dei transistor KT972A, sono adatti i KT815 con gli indici delle lettere V-G. Il resistore regolato R7 è SPZ-38. Il dispositivo è assemblato in una custodia da un orologio elettromeccanico "Yantar" che misura 24x24x4 cm. I colori dei LED possono essere qualsiasi, ad esempio tutti rossi (verde, giallo) o alternati. Risulta magnificamente se ogni quinto LED viene evidenziato in un colore diverso. Quando scegli i LED, ricorda che la caduta di tensione su un LED rosso è inferiore, il che significa che brillerà più luminoso di uno verde o giallo. È meglio utilizzare LED importati (soprattutto verdi o gialli), poiché si illuminano bene a bassa corrente. Tra i LED domestici, sono adatti quelli rossi: AL307B, ecc. Quindi, nella versione mostrata nella foto, gli AL307KM sono usati come LED rossi e gli L93SCG importati sono usati come LED verdi (anche se è meglio usare quelli non direzionali, poiché di solito l'orologio è sospeso sopra lo sguardo diretto di chi guarda) . Nonostante il collegamento diretto dei LED alla ROM, il dispositivo è sufficientemente luminoso nell'illuminazione della stanza. La configurazione del dispositivo prevede la selezione del resistore R2: l'ampiezza degli impulsi su di esso dovrebbe essere compresa tra 4 e 5 V. Il resistore R7 è selezionato in modo tale che la luminosità cambi in sincronia con l'orologio. Il dispositivo consuma 200 mA di corrente con tutti i LED accesi e 50 mA con un LED acceso. Il coefficiente di trasferimento corrente del transistor VT2 cambierà con i cambiamenti di temperatura, quindi cambierà anche il coefficiente divisore R6-ingresso VT2. Per ridurre questa influenza, è possibile utilizzare un resistore di trimming collegato come potenziometro come R7 ed eliminare il resistore R6 collegando la base del transistor VT2 direttamente al fotoresistore dell'orologio. Si consiglia di utilizzare il transistor VT2 stesso nella serie KT3102. Tabella del firmware della ROM Autore: A.Plyasov, Ivanovo Vedi altri articoli sezione Orologi, temporizzatori, relè, interruttori di carico. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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