ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Refinamiento de relojes electrónicos importados. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga La práctica de utilizar dispositivos electrónicos importados de bajo costo con relojes incorporados reveló una inestabilidad significativa de las lecturas de la hora actual. Las razones de este fenómeno y las formas de superar esta deficiencia se describen en este artículo. La mayoría de los receptores de radio extranjeros fabricados hasta hace poco tiempo (incluso empresas de renombre) con relojes electrónicos digitales incorporados sufren una gran imprecisión. Esto, en particular, se aplica a los relojes despertadores de radio Sony modelo "ICF-C760L", Panasonic modelo "RC - 6099E" y otros. Por lo tanto, los días de semana, con una carga pesada y, en consecuencia, una frecuencia inferior a 50 Hz, el reloj, por regla general, se retrasó, y los fines de semana, con poca carga, fue preciso o incluso apurado. Y solo recientemente, los fabricantes comenzaron a utilizar la estabilización de cuarzo de la frecuencia de conducción en dichos dispositivos. Para que el funcionamiento del reloj en modelos de radios, radiodespertadores y otros productos alimentados por la red eléctrica lanzados anteriormente sea preciso, es necesario generar una frecuencia de reloj con un oscilador estabilizado con cuarzo. Pero la relativa complejidad de resolver este problema radica en el hecho de que la frecuencia de un resonador de cuarzo de reloj estándar de 32 768 Hz no es un múltiplo de 50, y el uso de resonadores para frecuencias más altas requiere una gran cantidad de microcircuitos para construir la frecuencia requerida. divisor [1] o microcircuitos de divisores especializados. Por ejemplo, con una frecuencia de generador de 1 MHz, es necesario construir un divisor por 20. El refinamiento del reloj, en el que la frecuencia de 50 Hz también se utiliza para la indicación dinámica, se describe en [2]. Si el reloj tiene una indicación estática, la tarea se puede resolver mucho más fácilmente. El dispositivo para generar una señal de reloj (su circuito se muestra en la figura) le permite resolver el problema utilizando un resonador de cuarzo de reloj estándar y dos microcircuitos. Sin embargo, no utiliza la forma habitual de formar la frecuencia requerida. Para el chip de reloj, no es tan importante si la entrada del reloj recibe pulsos con una frecuencia de 50 Hz uniformemente en el tiempo o si se utilizan secuencias cortas de 50 pulsos de una frecuencia más alta durante 1 s. En el dispositivo propuesto se forman dos paquetes de 25 pulsos cada uno por segundo. La formación de los intervalos de tiempo necesarios, así como las secuencias de pulsos, la realiza el chip DD1. El microcircuito K176IE5 consta funcionalmente de una parte generadora, a la que se conecta un resonador de cuarzo, y dos contadores divisores con un factor de conversión total de 215. La salida del bit 14 del chip divisor de frecuencia DD1 (pin 4) está conectada a las entradas de reinicio R contadores binarios DD2.1, DD2.2. Los pulsos rectangulares que llegan a las entradas R de estos contadores tienen una frecuencia de 2 Hz. Durante la primera mitad del período igual a 0,25 s, log. 0 permite que funcionen los contadores DD2.1 y DD2.2. En la segunda mitad del registro del período. 1 pone a cero los contadores y los mantiene en este estado hasta el inicio del siguiente período. Los pulsos rectangulares con una frecuencia de 32768 Hz desde la salida K del chip DD1 (pin 11) se alimentan a la entrada de conteo del contador DD2.1 SR. Los contadores binarios de cuatro dígitos DD2.1 y DD2.2 están conectados en serie. Los primeros tres bits de DD2.1 dividen la frecuencia de entrada por 8, y el cuarto bit de DD2.1 y todos los bits de DD2.2 junto con los diodos VD1, VD2, VD3 y la resistencia R2 forman un contador de 25 con bloqueo. Por lo tanto, el contador de cinco dígitos resultante cuenta los pulsos que le llegan desde la salida del divisor por 8 (la salida de los bits 4 y 2.1 de DD6). Hasta el momento, al menos uno de los pines 13, 14 o 2 del chip DD0 tiene un nivel de registro. 1, el registro también se almacena en la entrada CN (pin 2.1 DD0). 2, permitiendo el paso de pulsos en la entrada del SR (pin 2.1 DD6). Después de que los pines 13, 14, 25 se establezcan en niveles de unidad, lo que corresponde al número decimal 1, aparecerá un registro en la entrada CN. 0,25 y bloquear el paso posterior de los impulsos. Así, durante esos 4 s, cuando no hay señal de reset en las entradas R, se forman 2.1 pulsos con una frecuencia de 25 Hz (4096:32) en la salida 768 del contador DD8. Estos pulsos se alimentan a través de la llave del transistor VT1 a la entrada de reloj del chip de reloj. Durante los próximos 0,25 s, los contadores estarán en su estado original, durante el segundo período se repetirá todo el ciclo. El dispositivo, realizado de acuerdo con el esquema propuesto, está instalado en un receptor de radio Philips modelo "AS 470" y funciona con el chip de reloj MM5387. El dispositivo está alimentado por la misma fuente que el radio reloj. La señal de salida se aplica a la entrada de reloj del chip de reloj en lugar de los pulsos de 50 Hz que llegan a este punto desde el devanado del transformador de potencia y el rectificador de media onda. Cuando se instala en otro reloj despertador de radio, donde el voltaje de suministro del chip del reloj es de 9 ... 12 V, la resistencia R3 y el diodo zener VD2 se pueden excluir del circuito. Literatura
Autor: D. Berdichevsky, Moscú 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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