ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Ratón de ordenador para relojes de cuarzo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga Actualmente, se están produciendo muchos modelos de relojes de cuarzo electromecánicos de pared con motor paso a paso. Por regla general, utilizan un circuito integrado sin paquete: un oscilador / divisor con un resonador de cuarzo externo, lleno de un compuesto negro. Y tuvo que pasar que fue esta unidad electrónica la que falló en un reloj que me sirvió fielmente durante más de un año. No fue posible obtener el microcircuito requerido (y sería difícil soldarlo, sin empaquetar, en la placa de circuito impreso anterior). Tuve que ensamblar un análogo a partir de componentes discretos (Fig. 1). En particular, el oscilador maestro se basa en un inversor CMOS DD1.1 cubierto por retroalimentación.
El resonador de cuarzo BQ1 que utilicé tiene una frecuencia de 32768 Hz. A través del elemento de búfer DD1.2, la señal de referencia llega a la entrada de reloj del contador DD2 K561IE16 con una relación de división de 2:14 = 16384. Entonces, en su salida "2:13" tendremos el "deseable dos- hercios". Luego, esta señal se alimenta a dos divisores de frecuencia conectados en serie (cada relación de división es igual a dos) en función de los activadores DD3.1 y DD3.2. Pues como resultado habrá una señal directa e inversa con una frecuencia de 0,5 Hz en las salidas (es decir, una gota por segundo). Para hacer girar el rotor de un motor paso a paso que lleva la manecilla de segundos a una posición, es necesario aplicar primero un pulso de una polaridad a su devanado y luego otra. Es entonces cuando la corriente "correcta" fluirá allí: primero desde el principio hasta el final, y luego, desde el final hasta el comienzo del devanado. La cascada en los transistores VT1 - VT4 hace frente con éxito a la implementación del algoritmo requerido. Las señales directa e inversa se alimentan a las bases de los triodos semiconductores nombrados desde la salida del disparador DD3.2 a través de las resistencias limitadoras de corriente R3, R4. Deje que en un momento determinado en la salida directa del disparador DD3.2 haya un nivel alto y, a la inversa, bajo. Al mismo tiempo, los transistores VT1 y VT2 están abiertos, y la corriente fluye desde la izquierda (según el diagrama) hacia el extremo derecho del devanado L1 del motor paso a paso. Al momento siguiente, hay un nivel bajo en la salida directa, un nivel alto en la inversa; al mismo tiempo, los transistores VT4, VT3 están abiertos, y la corriente fluye desde la derecha (según el esquema) hacia el extremo izquierdo del devanado. La dirección del flujo magnético en el circuito magnético del motor se invierte, y esta diferencia, al interactuar con el campo magnético del imán permanente del rotor, mueve a este último una posición. A continuación, el proceso se repite periódicamente. La resistencia R3 limita la corriente a través del devanado del motor, reduciendo la EMF de autoinducción. Para proporcionar energía a un dispositivo casero, se utiliza un adaptador de red. También se puede hacer en las condiciones de cualquier taller doméstico, ya que el diagrama de circuito de dicho adaptador no es particularmente complicado (Fig. 2). Utiliza un transformador reductor con un voltaje en el devanado secundario de 9 V (es adecuada una "salida" de cualquier radio vieja de válvulas múltiples), un estabilizador integral KR142EN5A, un interruptor y un triple de capacitores, dos de los cuales son electrolítico de alta capacidad.
Por supuesto, puede adaptarse para alimentar cualquier otra fuente que pueda proporcionar una salida de 5-15 V CC. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con un mayor voltaje de suministro, aumenta la FEM de autoinducción inducida en el devanado del motor paso a paso. Esto significa que para evitar cualquier complicación, será necesario conectar un diodo zener semiconductor de dos ánodos KS162A en paralelo con la carga, limitando las emisiones. El dispositivo utiliza circuitos integrados de la serie 564 (DD1, DD3), que pueden ser reemplazados por el K561-m (sin embargo, las dimensiones de la placa de circuito impreso aumentarán), aunque se recomienda usar solo la serie K2 como DD561 y DA1 - KR142. Los transistores KT3102 (VT1, VT4), KT3107 (VT2, VT3) con cualquier índice de letras al final del nombre pueden, si es necesario, ser reemplazados por, respectivamente, KT315 y KT361, y el puente rectificador KTs405A (VD1) - por un conjunto de diodos similar o incluso más potente. Es recomendable elegir condensadores de los ampliamente utilizados KM-5 (C1), KM-6 (C3 en la Fig. 1 y C2 en la Fig. 2), K50-35 (C1, C3 en la Fig. 2) y resistencias - de igualmente disponible С2-22-0125 o sus análogos. Un enfoque más rígido es elegir un resonador de cuarzo, que debe estar sintonizado a una frecuencia de 32768 Hz. Esto es lo que se usa, en particular, en los manipuladores de botones del mouse. El error del reloj está determinado por la precisión de establecer la frecuencia del oscilador maestro. El ajuste aquí se lleva a cabo mediante un condensador sintonizado C2. Este procedimiento debe realizarse, si es posible, utilizando un contador de frecuencia electrónico. El reloj está montado en una placa de circuito impreso hecha de textolita o getinax de lámina de doble cara con dimensiones de 60x40x1,5 mm (Fig. 3).
Autor: V. Vasilenko 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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