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reloj primario. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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La versión del reloj primario que se ofrece a la atención de los lectores permite (a diferencia de sus predecesores) conectarles una mayor cantidad de relojes secundarios. Pero su principal ventaja es la posibilidad de ajuste sincrónico de las lecturas de todos los relojes directamente desde la "estación de reloj".

El diagrama esquemático del reloj primario se muestra en la figura. Por simplicidad, no muestra el generador de pulsos de minutos. Está hecho en un chip K176IE12 y un resonador de cuarzo a una frecuencia de 32 768 Hz, conectados según un circuito típico [1, 2].

reloj primario

En el modo "Ejecutar", los pulsos de minutos desde la salida M (pin 10) del microcircuito K176IE12 a través del interruptor SA1 se alimentan a la entrada de conteo (pin 3) del disparador DD1. Reduce a la mitad la tasa de repetición de pulsos y proporciona un desplazamiento entre los frentes de los pulsos provenientes de sus salidas directa e inversa a las entradas de contaje de los disparadores DD2.1 y DD2.2, igual a 1 min. Pulsos en la salida. 1 microcircuitos DD1 llamaremos condicionalmente directo y en el pin. 2 - inversa. A partir de un pulso directo de un minuto, se inicia un solo vibrador en el elemento DD2.1 y a partir de uno inverso, en el elemento DD2.2. Expliquemos su trabajo en el ejemplo de un solo vibrador en el elemento DD2.1. Cuando se lanza en la salida. 1 elemento DD2.1 aparece registro. 1 y el capacitor C4 comienza a cargarse a través de la resistencia R3. Cuando el voltaje en él alcance el valor necesario para cambiar el disparador DD2.1, este último volverá al estado cero. Así, en la salida. 1 elemento DD2.1 habrá un pulso, cuya duración depende de los valores de la resistencia R3 y el condensador C4. Con las clasificaciones indicadas en el diagrama, son 2 s. Después de que el disparador vuelve al estado cero, el capacitor C4 se descarga rápidamente a través del diodo VD4 [3].

El vibrador único en el elemento DD2.2 funciona de manera similar, solo que a partir de pulsos de minutos inversos.

En el modo "Tune", los pulsos con una frecuencia de 2 Hz se alimentan a la entrada de conteo del disparador DD1 con pin. 6 microcircuitos K176IE12. En este modo, el capacitor C4 no tiene tiempo para cargar hasta el voltaje requerido para cambiar el disparador DD2.1 al estado cero, porque el pulso inverso se enviará a la entrada de conteo (pin 13) del disparador DD2.2. 15 demasiado rápido. Como resultado, cambia y aparece un nivel de registro en su salida 1. 4. Después de eso, debido a la suma de los voltajes en el capacitor C15 y en el pin. 2.2 elemento DD2.1, el voltaje en la entrada R del elemento DD2 aumenta al voltaje de la fuente de alimentación y cambia al estado cero. El voltaje especificado no puede superar este valor debido a la apertura del diodo protector VD4. Además, a través del diodo abierto VD4, el condensador C2.1 se carga con el voltaje de suministro, pero con una polaridad diferente. Ahora, después de la llegada del siguiente pulso directo, el disparador DDXNUMX vuelve al estado único.

El disparador DD2.2 cambia al estado cero según el principio que se acaba de describir, pero cuando el condensador C3 está cargado. El voltaje en las placas del capacitor C4 cambiará en este caso al contrario, ya que la salida 15 del disparador DD2.2 tendrá un nivel de registro. 0. El diodo VD3 en el proceso de recarga del condensador C4 estará abierto. Cuando aparece un voltaje positivo en la placa superior del capacitor C4 según el esquema, el diodo VD3 se cerrará y todo el proceso se repetirá. En otras palabras, los flip-flops cambian alternativamente a los estados único y cero sincrónicamente con la llegada a sus entradas de conteo de los frentes de los pulsos de las salidas del disparador DD1.

Los amplificadores de pulso están hechos en transistores VT2-VT7. En el modo "Ejecutar", con los estados cero de los disparadores DD2.1 y DD2.2, los transistores VT2, VT5 están cerrados, VT3, VT6 están abiertos y VT4, VT7 están cerrados. En las salidas de la "estación de reloj" (Out. 1 y Out. 2), hay el mismo voltaje de aproximadamente +27 V. La corriente no fluye a través de las bobinas de los motores paso a paso del reloj secundario en este momento. Después de llegar a la entrada de conteo del gatillo DD2.1 pulso minuto directo durante 2 s a su pin. Aparece 1 nivel de registro. 1. Al mismo tiempo, el transistor VT2 se abre, VT3 se cierra y VT4 se abre. Al salir 1 voltaje de "estación de reloj" aparece cerca de cero, y en la salida. 2 - quedan unos 27 V. En este modo, un pulso de dos segundos irá a las bobinas de los motores paso a paso del reloj secundario y moverán las manecillas de este último en 1 minuto. Para que las manecillas del reloj se muevan otro 1 minuto, es necesario que Salga. 2 apareció voltaje cero, y en el Out. 1 - voltaje +27 V. Esto sucederá cuando llegue un pulso de minuto inverso a la entrada de conteo del disparador DD2.2 y durante 2 s en su pin. 15 aparecerá el nivel de registro. 1.

En el modo "Trimming" en el circuito de reloj secundario, los pulsos bipolares con una duración de 0,5 s se suceden uno tras otro (Out. 1 y Out. 2 de la "estación de reloj"). Al ajustar las lecturas de los relojes secundarios, este modo es el más preferible, ya que el mecanismo de relojería será sostenido por el campo magnético de las bobinas del motor paso a paso, evitando la ocurrencia de procesos mecánicos oscilatorios y evitando así la posibilidad de fallas. Las manecillas del reloj se moverán en este modo, aunque de forma rápida, pero sincronizadas entre sí.

En la posición central del interruptor SA1, los pulsos del generador no se reciben en la entrada de conteo del disparador DD1, y habrá un voltaje positivo creado por la resistencia R1 incluida en el circuito de alimentación de la "estación de reloj". .

Las manecillas del reloj también se pueden traducir presionando los botones SB1 y SB2 a la vez. Esto se hace tanto en la posición neutral del interruptor SA1 como en el modo "Ejecutar". Solo debe recordarse que cuando se retrasa, las manecillas del reloj se mueven solo un número par de pasos: 2, 4, 6, etc. Cuando necesite mover las manecillas hacia atrás, es mejor detener el reloj cambiando el interruptor SA1 a la posición neutra y saltándose el necesario, pero necesariamente múltiplo de dos, el número de pulsos.

Durante la transición al horario de invierno, es mejor detener el reloj durante 1 hora, si es necesario mover las manecillas en una dirección u otra 1, 3, 5, etc. 1 y fuera. 2. Es más conveniente hacer esto introduciendo un interruptor adicional.

La "estación de reloj" descrita está alimentada por una batería recargable de veinte celdas D-0,55. En la versión del autor, su carga es monitoreada por un dispositivo de umbral en el comparador K554CA3. Se puede construir siguiendo las recomendaciones contenidas en [4], pero teniendo en cuenta que en nuestro caso estamos hablando de una batería de 24 V con una corriente de carga de 80 mA. Una carga del 28 % de una batería de este tipo corresponde a una tensión de 1 V. Un dispositivo de umbral debería responder a este valor. Dependiendo de la resistencia de las bobinas del motor paso a paso (2,5 o 30 kOhm), se permite conectar de 70 a XNUMX relojes secundarios a la "estación de reloj".

Literatura

  1. Biryukov S. Dispositivos digitales basados ​​en circuitos integrados MOS. - M.: Radio y comunicación, 1990, p. 27
  2. Maslyaev L. Reloj primario simple. - Radio, 1998, N° 1, pág. 42.
  3. Alekseev S. Modeladores y generadores basados ​​en microcircuitos de la estructura CMOS. - Radio, 1985, N° 8, pág. 31
  4. Skrindevsky N. Cargador de batería automático. - Radio, 1991, N° 12, pág. 28

Autor: L. Maslyaev, San Petersburgo

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