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Reloj de cuarzo primario. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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En muchas empresas, instituciones, escuelas y otros lugares públicos, se instala un reloj eléctrico. Se alimentan del llamado reloj primario, que a menudo falla. En tales casos, el autor propone reemplazarlos con simples dispositivos caseros.

Los relojes de cuarzo primarios son muy precisos, brindan inicios precisos, así como un avance rápido, lo cual es necesario después de cortes de energía, así como durante la transición al horario de verano y el regreso al horario de invierno. Son pequeños y. lo que es más importante, pueden trabajar durante 40 horas secundarias.

Un diagrama esquemático de tales relojes se muestra en la fig. 1. Fue elaborado a partir de una publicación anterior del autor de un artículo en la revista Radio. No. 10, 1985. En lugar de relés, en el nuevo reloj se utilizan llaves electrónicas, lo que permitió aumentar su confiabilidad y aumentar su vida útil.

reloj de cuarzo primario
(haga clic para agrandar)

La precisión del reloj está determinada por un oscilador de cuarzo con un divisor de frecuencia de hasta un pulso por minuto en el chip DD1. A través del interruptor SA3 y el circuito diferenciador C6R5, los pulsos se alimentan a la entrada del disparador de conteo DD2.1. El voltaje en sus salidas cambia una vez por minuto. Las señales de salida del disparador están diferenciadas por las cadenas C7R6 y C8R7 y convertidas por los disparadores Schmitt DD3.1 y DD3.2 en pulsos de polaridad positiva con una duración de poco más de 1 s. Al final de cada minuto, el transistor VT1 o VT2 se enciende durante ese tiempo. A través de seguidores emisores push-pull en los transistores VT3, VT4 y VT5. Los pulsos VT6 de los colectores de los transistores VT1 y VT2 a través del fusible FU1 llegan al reloj secundario.

Así, se forman pulsos con un período de 1 min, una amplitud de aproximadamente 24 V, una duración de aproximadamente 1 s y una polaridad que cambia cada minuto en los motores paso a paso del reloj secundario. Los LED HL1 y HL2 indican el funcionamiento del reloj. El fusible FU1 los protege de cortocircuitos en el circuito de salida. Cuando se quema, solo se enciende el LED HL1.

Asimetría de seguidores emisores en transistores VT3 - VT6 - aparente. Los transistores VT3 y VT5 se encienden a través de las resistencias R10 y R11 de resistencia bastante alta, por lo que fue necesario utilizar dispositivos compuestos de la serie KT829. Los transistores VT4 y VT6 se encienden a través de los transistores VT1 y VT2 incluidos. tener una baja resistencia en un estado saturado, en cuyo caso se pueden usar transistores convencionales de la serie KT837.

El interruptor SA2 se utiliza para un inicio preciso del reloj, el interruptor SA3. a través del cual se alimentan pulsos con una frecuencia de 1 Hz desde la salida del microcircuito DD1. proporciona control de la operación del reloj primario y la posibilidad de transferencia acelerada del reloj secundario hacia adelante. En este caso, la duración de los pulsos en el reloj secundario es exactamente 1I s.

Para iniciar el reloj principal, todos los relojes secundarios se configuran manualmente a la hora completa más cercana. En el primario cierran los contactos del interruptor SA2. el interruptor SA3 está en la posición inferior según el diagrama. Luego, el interruptor de palanca SA1 enciende el reloj principal y verifica las lecturas de todos los secundarios. Si alguno de ellos muestra la hora establecida más 1 min. luego se desconectan de los primarios, se configuran nuevamente para la misma hora entera y. invirtiendo la polaridad de la conexión, vuelva a conectar al primario.

1 s después de la sexta señal de verificación de tiempo, los contactos del interruptor SA2 se abren. El estado del disparador DD2.1 no cambia. Después de otros 39 s, aparece un nivel lógico alto en la salida M (pin 10) del chip DD1, pero el estado del disparador DD2.1 sigue siendo el mismo. 1 min después de la sexta señal, el nivel alto en la salida M cambiará a bajo, la caída de tensión resultante será diferenciada por el circuito C6R4 y, en forma de un pulso corto de polaridad negativa, irá a la entrada C de el gatillo DD2.1. La disminución de este pulso activará el disparo DD2.1 En ausencia de un circuito diferenciador, el disparo no cambiaría después de 1 min, sino 39 s después de cambiar SA2, lo que dificultaría el arranque.

Ajuste las lecturas del reloj secundario durante su funcionamiento de la siguiente manera. En el último minuto de la hora, cuando los minuteros del reloj secundario muestren 59 min. cerrar los contactos del interruptor SA2. al mismo tiempo, todas las horas se cambian y comienzan a mostrar 00 minutos. 1 s después de la sexta señal de verificación de tiempo, los contactos del interruptor SA2 se abren. lo que asegura un comienzo preciso del reloj.

El dispositivo descrito utiliza resistencias MLT-0.125 (R1. R3-R9). MLT-0.25 (R10-RJ3) m KIM (R2). condensadores K50-29 (CI). K52-1 (C2). KT4-256 (C5) y KM-6 (otros). Resonador de cuarzo: desde un reloj de pulsera hasta una frecuencia de 32768 Hz. transformador - TN32. Conmutadores SA1. SA2 y el interruptor SA3 - cualquiera de pequeño tamaño.

El puente rectificador KTs405A se puede reemplazar con cuatro diodos cualesquiera para una corriente de funcionamiento de al menos 0.5 A; transistores KT315G: para cualquier estructura p-pn de baja potencia con un voltaje de funcionamiento de al menos 30 V. Los transistores VT3 y VT5 deben ser estructuras p-pn compuestas de la serie KT827. KT829, KT834. KT972 con cualquier índice de letras. VT4 y VT6 - estructuras p-n-p de alta o media potencia con un coeficiente de transferencia de corriente de al menos 50 - serie KT814. KT816. KT818; KT837 - con índices B, E.K.N.S.F.

El microcircuito KRI57EN902A es intercambiable con 78L09, así como con cualquier estabilizador con un voltaje de 9 V o con una resistencia con una resistencia de 2.2 kOhm y un diodo zener para un voltaje de 8 ... 10 V.

Cuando se reemplazan los LED de dos colores por LED convencionales, para evitar averías en la dirección opuesta, se debe conectar un diodo de silicio en serie con cada uno de ellos para un voltaje de al menos 50 V.

Casi todas las partes del reloj primario están instaladas en una placa de circuito impreso que mide 70 - 90 mm (Fig. 2). los LED están soldados en el lado de los conductores impresos. El tablero se coloca en una caja de metal de 200x100x80 mm, en cuyo panel superior se colocan todas las demás piezas del reloj. Los LED se sacan a través de los agujeros en el panel superior.

reloj de cuarzo primario

El curso del reloj se ajusta utilizando un medidor de frecuencia digital, cuya entrada está conectada a la salida S (pin 4) del microcircuito DD1. Después de dos o tres semanas de funcionamiento, se refina la configuración del reloj. Los relojes bien ajustados brindan una precisión de al menos 10 s por mes.

Autor: S. Biryukov, Moscú

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Como han demostrado físicos de la Universidad de Liverpool, dirigidos por el profesor Werner Hofer, dicho dispositivo se puede construir a partir de una molécula y un solo átomo.

Para hacer esto, se aplicó una capa de átomos de hidrógeno a la superficie de una oblea de silicio y se convirtió en un aislante. Luego se colocaron moléculas de estireno sobre él, que se alinearon en líneas de hasta cientos de nanómetros de largo. A continuación, se extrajo hidrógeno de uno de los átomos de silicio ubicados junto a dicha línea y se formó una carga eléctrica en él. Después de eso, solo quedaba unir dos sondas de un microscopio de fuerza atómica a los extremos de la molécula y pasar una corriente entre ellas.

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