ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Segundero electrónico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga El conocido circuito de reloj, fabricado con microcircuitos de la serie K176, todavía atrae la atención de los radioaficionados por la facilidad de implementación de diversas modificaciones: desde los prefijos "tic-tac" hasta unidades de corrección basadas en la sexta señal de la hora de Moscú. El accesorio de reloj descrito en este artículo simula un segundero utilizando LED. El dispositivo propuesto está destinado a la modificación de relojes electrónicos basados en microcircuitos de la serie K176. Es capaz de encender LED según cualquier programa pregrabado. La tensión de alimentación del reloj modificado puede estar entre 8...12 V. El diagrama del dispositivo se muestra en la Fig. 1. El elemento de memoria en el que se graba el programa es el chip ROM DS1. La capacidad de memoria del microcircuito utilizado es suficiente para almacenar cuatro programas de control de LED, que cambian según la combinación de señales de control en las entradas de dirección A9 y A10DS1. Se ensambla una cascada coincidente en las resistencias R1 y R2, que reduce el voltaje del nivel lógico proveniente del reloj al nivel de los microcircuitos CMOS con un voltaje de suministro de 5 V. Si el reloj se alimenta desde una fuente de cinco voltios, las resistencias R1, R2 y el estabilizador DA1 se eliminan aplicando una frecuencia de 1024 Hz directamente a la entrada CP del contador DD1. La indicación dinámica se implementa en el decodificador DD3 y los transistores clave VT3-VT10. El contador DD1 itera a través de 8 bytes (8 bits cada uno), es decir, es posible conectar hasta 64 LED (los 4 bits adicionales simplemente no se utilizan). El cambio se produce con gran frecuencia y el ojo no lo nota. Los contadores DD1 y DD2 están conectados de tal manera que como resultado de la división cada segundo en los pines 5, 6, 11-14 de DD2, el código binario se enumera de 0 a 63. Pero como un minuto equivale a 60 s, se requiere una corrección. La unidad se introduce en el transistor VT1, que genera un breve impulso de reinicio al final del minuto. Así, el dispositivo se sincroniza cada minuto, lo que también resulta útil en el caso de pulsar el botón de corrección del reloj, cuando se pone a cero el contador de segundos del chip K176IE18. Se monta una unidad sobre el transistor VT2 que cambia de programa en función del nivel de luz. Si el generador de reloj está ensamblado en el chip K176IE12, falta esta función. Todas las partes del dispositivo, excepto el interruptor SA1, los LED y el estabilizador, están montadas en un tablero de fibra de vidrio de doble cara (Fig. 2). Puede utilizar fibra de vidrio de una cara reemplazando los conductores impresos con puentes. Se muerden los pines no utilizados de los microcircuitos. El chip DS1 está instalado en el zócalo. Los LED están montados en ocho placas en forma de arco, siete de las cuales contienen ocho LED cada una y la octava, solo cuatro LED (60 LED en total). Todas las placas LED están conectadas mediante un cable MGTF de pequeño diámetro y conectadas a la placa principal mediante dos conectores de televisión de ocho pines ONp-VG-8, ONp-VG-25 (no se muestran en el diagrama). No es necesario colocar los LED en círculo, se pueden instalar alrededor del perímetro de un reloj de cualquier forma. Los condensadores C2, C3 y el chip DA1 están ubicados en una placa separada y el DA1 está instalado en un pequeño disipador de calor con un área de 30...40 cm2. Se puede utilizar cualquier microcircuito similar como ROM DS1: K573RF5, 2716, 27c16. Los datos para el firmware ROM se proporcionan en la tabla. Cualquier fotorresistor se puede utilizar en un reloj. En lugar de los transistores KT972A, son adecuados los KT815 con índices de letras V-G. La resistencia ajustada R7 es SPZ-38. El dispositivo está montado en una caja de reloj electromecánico "Yantar" de 24x24x4 cm. Los colores de los LED pueden ser cualquiera, por ejemplo, todos rojos (verde, amarillo) o alternos. Resulta hermoso si cada quinto LED está resaltado en un color diferente. Al elegir los LED, recuerde que la caída de voltaje en un LED rojo es menor, lo que significa que brillará más que uno verde o amarillo. Es mejor utilizar LED importados (especialmente verdes o amarillos), ya que brillan bien con poca corriente. De los LED domésticos, cualquier rojo es adecuado: AL307B, etc. Entonces, en la versión que se muestra en la foto, se usan AL307KM como LED rojos y L93SCG importados como LED verdes (aunque es mejor usar no direccionales, ya que generalmente el reloj cuelga sobre la mirada directa del espectador) . A pesar de la conexión directa de los LED a la ROM, el dispositivo es suficientemente brillante en la iluminación de la habitación. La configuración del dispositivo implica seleccionar la resistencia R2; la amplitud de los pulsos debe estar dentro de 4...5 V. La resistencia R7 se selecciona para que el brillo cambie sincrónicamente con el reloj. El dispositivo consume 200 mA de corriente con todos los LED encendidos y 50 mA con un LED encendido. El coeficiente de transferencia de corriente del transistor VT2 cambiará con los cambios de temperatura, por lo que el coeficiente divisor R6-entrada VT2 también cambiará. Para reducir esta influencia, puede utilizar una resistencia de recorte conectada como un potenciómetro como R7 y eliminar la resistencia R6 conectando la base del transistor VT2 directamente al fotorresistor del reloj. Es recomendable utilizar el propio transistor VT2 en la serie KT3102. Autor: A.Plyasov, Ivanovo Ver otros artículos sección Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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