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主时钟。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 时钟、定时器、继电器、负载开关

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主时钟加上辅助时钟网络的系统已经存在了很长时间,并在工厂车间、火车站和机构中证明了自己的良好性能。 如果使用微电路和晶体管来代替笨重的继电器和机械驱动器,系统就能获得新的生命。

作者利用现代元素基础,尝试创建最简单、小型化的主时钟设计,为5-7个副时钟设计。 该设备具有双电源,即通过 220 V 网络运行,并在断电时自动切换到 Krona 电池的备用电源。 同时,时钟离线工作时间长达五天。 电池的平均电流消耗为 1,5 mA。 精度 - ±4 秒/月。

该装置的方案如图1所示。 220. 要使用 11 V 交流电源为设备供电,需要一个网络变压器(图中未显示),它在次级绕组上提供 1 V 电压。在这种情况下,电源不起作用,越小越好,因为电流消耗非常小。 交流电压经VD1二极管电桥整流,并经DAXNUMX芯片稳压。

主时钟
(点击放大)

微小脉冲发生器根据 S. Biryukov 的文章中描述的典型方案组装在 DD1 芯片上“初级石英表“(“Radio”,2000 年,第 6 期,第 34、35 页)。这些脉冲被馈送到触发器 DD2.1 的输入。从触发器的输出,反相序列被馈送到两个短脉冲整形器,装配在触发器DD3.1和DD3.2上(见图2),脉冲持续时间约为2秒,周期为60秒。

主时钟

晶体管VT2~VT6上设有电压极性开关。 当从触发器DD3.1的输出接收到脉冲时,晶体管VT2和VT5将打开(VT3和VT6关闭)。 当从DD3.2的输出接收到脉冲时,晶体管VT6和VT3将打开,VT2和VT5将关闭。 设备输出端的脉冲极性将变为相反(图 5 - 图 2 中)。 晶体管VT4充当二极管。

极性开关由微功率电压转换器供电,其发生器安装在元件DD4.1-DD4.3上,乘法器安装在VD5-VD12和C9-C16上。 图中所示的存储电容器C18的电容(充电至35V时)足以运行七个辅助时钟。 电阻器 R19 不允许转换器在箭头移动时过载。

时钟进度指示器装配在晶体管VT1上。 频率为1Hz的脉冲从计数器DD1的输出S1到达基极VT1。 LED HL1 和 HL2 交替亮起。 在没有主电源的情况下,为了节省电池电量,显示单元会自动关闭。

有一项功能可以让您将时钟指针向后移动。 为此,您需要快速更改将时钟连接到设备输出的极性,以便相同极性的脉冲连续到达时钟。 每次这样的切换(操作后)都会使时钟读数减少一分钟。 这是由于步进电机的特殊性造成的。

如果接通小时数较少,则晶体管VT2、VT6可选用KT315I,VT3-VT5-KT361 I。二极管VD2-VD4-锗D9系列任意字母索引。

为了准确启动时钟,您需要在DD1芯片上的节点中安装额外的元件,正如作者提到的文章中所做的那样

作者:V.Alferyev,乌克兰波尔塔瓦

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