Схема часов на к1016хл1

Содержание 1 Электронные часы 1. Настенные часы Электроника 7— выпускались настенные часы для помещений и улицы заводом Рефлектор. На данный момент производство продолжает существовать под торговой маркой Электроника 7. Настольные Внутренности часов Электроника 4. Электроника 2— часы-будильник Электроника 6. Задняя стенка и светофильтр пластмассовые.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Урок 4 Подключаем модуль часов реального времени 1302 и дисплей 1602 I2C схема + код

Электроника (торговая марка)


Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Цифровая техника является быстро развивающейся областью импульсной технике. Она подняла на новую качественную ступень средства связи, радиолокацию, вызвала появление автоматизированных систем управления предприятиями и целыми отраслями народного хозяйства, комплексов для обработки различных видов информации. Особенно широкое применение нашли цифровые устройства в электронно-вычислительной технике.

В частности, цифровые вычислительные машины ЦВМ являются в настоящее время наиболее универсальными. Все узлы ЦВМ содержат элементы цифровой техники, с помощью которых осуществляется запоминание и хранение информации, управление вычислительным процессом, ввод и вывод информации в ЦВМ. Успехи в области разработки быстродействующих элементов цифровой техники позволили создать ЦВМ, выполняющие десятки миллионов арифметических операций в секунду.

Принципиально новые возможности открывает применение цифровых интегральных схем в радиовещании и радиосвязи. Обработка сигналов цифровыми методами позволяет обеспечить высокую точность, стабильность параметров и получить характеристики, не достижимые аналоговыми методами. Цифровая схемотехника интенсивно внедряется в радиоприемную аппаратуру. Благодаря использованию цифровых устройств в радиовещательных приемниках обеспечиваются принципиально новые потребительские удобства - возможность отображения на дисплее всей информации, необходимой для контроля и эксплуатации аппаратуры.

Весьма перспективно внедрение цифровой техники в телевидении. Цифровое телевидение позволяет повысить качество передачи сигналов благодаря существенному уменьшению накоплений искажений в цифровых линиях связи по сравнению с аналоговыми, а также за счет применения специальных способов кодирования, обнаруживающих и исправляющих ошибки передачи информации.

Помимо радио- и телевизионных приемников цифровая техника начинает быстро проникать в технику магнитной записи, радиоизмерительную аппаратуру, робототехнику, устройства автоматики и в игровые автоматы. Использование цифровых методов радиоизмерений позволяет повысить точность и автоматизировать процесс измерений, обеспечить непосредственное отображение результатов измерений в цифровой форме.

На базе цифровых устройств можно реализовать простые автоматы с широкими функциональными возможностями. Промышленностью в больших количествах выпускаются дешевые цифровые микросхемы, отдельные серии которых являются чрезвычайно надежными и не выходят из строя практически при любых ошибках в монтаже радиоустройства. Это также является неоспоримым преимуществом цифровых интегральных схем ЦИС , обуславливающим их широкое применение. Цифровые устройства обладают рядом преимуществ по сравнению с аналоговыми: более высокой надежностью; стабильностью параметров при воздействии дестабилизирующих факторов; высокой точностью обработки информации; значительным сокращением трудоемкости и упрощением операций регулировки и настройки; возможностью создания микросхем с очень высокой степенью интеграции.

В процессе выбора схемы электронных часов были рассмотрены три электрические принципиальные схемы, из которых необходимо было выбрать одну более простую и надежную. На структурной схеме показано, что основой часов служит большая интегральная микросхема DD, содержащая блок образцовой частоты кварцевого генератора G и оперативное устройство ОУ, к которой подключают цифровые индикаторы HG1 - HG4, блок управления часами БУ и акустический преобразователь HA.

Преобразователь напряжения ПН обеспечивает питанием все цепи и узлы часов от одного общего источника постоянного тока напряжением 12 В. А оперативное устройство, управляющее знакосинтезирующими индикаторами, обеспечивает работу в качестве секундомера и будильника.

Источником питания может служить аккумуляторная батарея напряжением 12 В если часы предполагается установить в автомобиле или выпрямитель с таким же выходным напряжением постоянного тока. Потребляемый ток от источника напряжением 12 В не превышает мА. На электрической принципиальной схеме часов показано, что источником питания микросхемы DD1 служит стабилизатор напряжения на стабилитроне VD1 и транзисторе VT1.

Стабилизированное напряжение 15 В подается на выводы 15 и 12 микросхемы. Общим цепи питания ее является вывод Кнопочные выключатели SB1 - SB2 образуют блок управления оперативным устройством микросхемы, которое обеспечивает управление цифровыми индикаторами HG1 - HG4.

Знакосинтезирующий индикатор ИВ - 3А представляет собой электронную лампу с катодом прямого накала выводы 7, 8 , восьмью анодами с отдельными выводами 1 - 6, 10 и 11 и общей управляющей сеткой вывод 9. Семь анодов выполнены в виде узких полосок, образующих стилизованную цифру 8, а восьмой - в виде точки.

В часах одноименные аноды - элементы цифровых знаков всех индикаторов соединены между собой и подключены к соответствующим выводам микросхемы. На них в определенные моменты времени с оперативного устройства подается закодированный сигнал, синтезирующий один из элементов цифр.

Одновременно на сетки индикаторов подается управляющий сигнал. В результате одновременного воздействия сигналов кода и управляющего на индикаторах высвечиваются цифры от ноля до девяти. Знак точки во втором индикаторе, отделяющий значения часов от минут, горит постоянно. Нити накала знаковых индикаторов соединены параллельно и питаютсяот общего источника напряжением 12 вольт через гасящий резистор R Делитель напряжения R16R17 и двуханодный стабилитрон VD2 образуют среднюю точку нитей накала, относительно которой на элементы индикаторов подается через резисторы R4 - R15 отрицательное напряжение для устранения мерцания выключаемых элементов индицируемых цифр.

Трансформатор TS1 и транзисторы VT2, VT3 образуют двухтактный преобразователь постоянного напряжения внешнего источника питания в переменное напряжение частотой около 2 кГц. Отрицательное напряжение внешнего источника подается непосредственно на эмиттеры транзисторов, а положительное - на их коллекторы - через обмотки III и IV трансформатора TS1. Напряжение, снимаемое с резистора R20 делителя R19R20, через обмотки I и II подается на базы транзисторов и создает на них положительное смещение и тем самым обеспечивает запуск преобразователя.

В результате действия положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями транзисторов устройство возбуждается. При этом в обмотке V трансформатора наводится переменное напряжение прямоугольной формы, которое выпрямляется диодами VD3 - VD6, включенными по мостовой схеме, и далее стабилизируется стабилитроном VD1 и транзистором VT1. Это схема электронных часов с календ а рем. В таких часах введена индикация дней недели в буквенном виде на семисегментных индикаторах и схема автоматической смены информации на индикаторах, которые две секунды высвечивают время суток, а следующие две секунды - состояние календаря.

Информация о текущем дне недели с выводов 7, 9, 10 микросхемы КИЕ17 календаря преобразуется дешифратором DD1 из двоичного кода в позиционный десятичный 1, 2, 3, …, 7. На транзисторах VT1 - VT7 сигнал с дешифраторов усиливается, инвертируется и подается на диодный шифратор, выполненный на диодах VD1 - VD23, который формирует управляющие напряжения на отдельные элементы индикаторов HG1, HG2.

Управление информацией осуществляется микросхемами DD2, DD3, образующими делитель частоты, который делит частоту один герц на четыре. С выхода делителя единичные импульсы длительностью две секунды с вывода 13 микросхемы DD2 поступают на вывод 2 микросхемы КИЕ Когда на выводе 13 микросхемы DD2 уровень логической единицы переходит в уровень логического нуля, на выводе 12 появляется уровень логической единицы, который подается на вход микросхемы КИЕ17 календаря.

При установке показаний часов, а также при необходимости постоянной индикации времени суток или календаря необходимо в течение соответствующих показаний включить тумблер SA1, который запрещает прохождение импульсов частотой один герц и останавливает работу делителя частоты. При включенном тумблере SA1 происходит периодическая смена индикации информации с будильника и дня недели. Синхронизация установки показания часов с показаниями индикаторов осуществляется на микросхеме DD3. После установки часов отключением тумблера SA1 схема возвращается в исходное состояние.

Транзистор VT8 синхронизирует показания календаря с показаниями индикаторов дней недели, то есть информация о днях недели отображается только во время индикации календаря. Если нет необходимости периодической индикации дня недели, то схема доработки реализуется всего на двух микросхемах DD2 и DD3.

В этом случае в часах остается четыре индикатора HG1 - HG4, которые с периодом две секунды показывают дату и текущее время суток. В этой схеме основой служит БИС на полевых транзисторах которая обеспечивает все необходимые сигналы для управления индикатором HG1. Отсчет времени происходит с помощью подачи определенной частоты на микросхему кварцевым резонатором, в нем есть корректор для подстройки правильного отсчета времени.

Микросхемой управляет посредством девяти кнопок SB1-SB9. Данные часы работают от сети Вольт 50 Герц, нужное напряжение для питания всех электрических узлов обеспечивает трансформатор. Для нормальной работы электроннолучевого индикатора на катод с трансформатора подается переменное напряжение 4,5 вольта, остальное питание и сигналы подает микросхема.

Для питания микросхемы у блока питания стоит выпрямитель и стабилизатор напряжения, с помощью которых БИС обеспечивается питанием вольт. Для реализации этой схемы чтобы получить 9 вольт надо: собрать умножитель напряжения, выпрямитель и преобразователь.

Электронные часы, разработанные в данной ВКР, с помощью приставки работают режиме: отсчет и выдача на индикатор значения текущего времени с возможностью его коррекции и обнуления в часах и минутах, а по специальной команде - в минутах и секундах : обратный отсчет заранее установленного времени с выдачей управляющего сигнала по его истечении с максимальной выдержкой 59мин.

Может случиться, что светящиеся элементы цифр индикаторов смонтированных часов будут мерцать, а пьезокерамический звонок издавать непрекращающиеся беспорядочные звуки. Причина тому - возбуждение микросхемы КХЛ1. Чтобы устранить это явление, надо цепь питания микросхемы заблокировать керамическим конденсатором емкостью 0, или 0, мкФ, включив его между ее выводами 12 и 15 или параллельно выходу стабилизатора напряжения конденсатор C7.

Обнаруженный в работе часов, - заметный на слух звук невключенного пьезокерамического звонка. Его причина - недостаточное сглаживание пульсаций тока на выходе двухполупериодного выпрямителя VD3-VD6. Для устранения этого явления надо электролитический конденсатор C3 заменить или подключить параллельно ему конденсатор емкостью 5 - 10 мкФ на напряжение не менее 50 В.

Большие непроизвольные потери энергии источника питания. Дело в том, что транзисторный преобразователь вместе со стабилизатором напряжения, питающим микросхему и анодные цепи знаковых индикаторов, потребляет от источника напряжением 12 В силу тока, не превышающую 15 мА, а нити накала всех индикаторов - не более мА.

Итого округленно миллиампер или, по мощности, 2,4 Вт. Но чтобы напряжение на нитях накала индикаторов было в пределах 0, Вот и получается, что большая часть мощности, потребляемой часами от источника питания, бесполезно растрачивается на нагрев этого резистора. Как избежать эти непроизвольные потери энергии источника питания?

Если часы предполагается эксплуатировать в автомобиле и питать их от его аккумуляторной батареи, то на трансформаторе TS1 преобразователя можно предусмотреть дополнительную вторичную обмотку, рассчитанную на непосредственное питание от нее нитей накала знаковых индикаторов. Резистор R18 оказывается лишней деталью, которую удаляют. Для питания часов в домашних условиях надо, конечно, использовать сетевой блок, рассчитанный на раздельное питание цепей микросхемы и нитей накала индикаторов, что также позволит исключить резистор R В данном проекте не рассматривалась схема вышеуказанных часов, потому что они обладают значительно серьезными недостатками, устранить которые весьма не просто.

Кроме того электрическая принципиальная схема таких часов состоит из большого числа старых элементов, найти которые очень трудно. Для начала хотелось бы рассказать о принципе работы электронных часов, для того что бы понять как ведется отсчет времени и индикация. Структурная схема изображена в приложении 1. Элементарные часы могут быть реализованы благодаря тому, что имеется возможность получать импульсы со стабильным временным интервалом. Если в некоторый момент начать подавать их на счетчик, то накапливающиеся в нем число соответствует промежутку времени, отсчитанному от указанного монета.

Поэтому основу электронных часов составляет генератор стабильной частоты и счетчики с определенными модулями счета. Импульсы стабилизированные кварцем генератора поступают на отделитель частоты, на входе которого получаются импульсы с периодом в одну секунду.

Они заполняют счетчик СТ1 секундных импульсов, изменяющий модуль счета. Каждый импульс его переполнения увеличивает содержимое счетчика СТ2 с модулем счета.

Максимальное число счетчиков СТ1 и СТ2 составляет Следующая единица в СТ3 будет записана через минуту. С выходом счетчика СТ4 импульсы переноса с периодом в один час заполняют счетчик СТ5 единицы часов , с которого каждые 10 часов импульсы переноса заполняют счетчик СТ6 десятки часов , имеющий модуль счета. Максимальное число в счетчиках СТ1 - СТ6 соответствует времени 23 часа 59 минут 59 секунд.

Поступающий после этого секундный импульс вызывает пополнение всех счетчиков - устанавливает их в ноль, начинается счет времени следующих суток. В них микросхема DD1 обеспечивает все необходимые сигналы для управления индикатором HG1. Данные часы работают от сети Вольт 50 Герц , нужное напряжение для питания всех электрических узлов обеспечивает трансформатор. Генератор звукового сигнала собран на двух инверторах - элементе DD1.

Инвертор DD1.


Электронные часы СССР

Реставрация производится его заменой, с соблюдением правил техники безопасности. Также распространенной неисправностью является деградация кварца, которая проявляется как постепенное или скачкообразное увеличение очень редко уменьшение частоты задающего генератора. Устраняется заменой кварцевого резонатора. Наручные электронные часы производились в СССР двумя производителями: московским заводом "Пульсар" [2] часы "Электроника 1" со светодиодным индикатором и минским НПО "Интеграл" [3] различные часы с жидкокристаллическим индикатором. Серия была открыта в году и производилась до года.

От электронных часов требуется высокая точность хода, поэтому чисел 2 и 10, в этом случае схема делителя получается достаточно простой. « часовых» микросхемах серии К, на одной микросхеме КХЛ1 и на.

Часы на БИС К145ИК1901

Такие индикаторы боятся холода и тепла, прямых солнечных лучей, повышенной влажности, и быстро либо выходят из строя полностью, либо временно. Кроме того, такие часы неудобны, индикаторы не светятся и их ночью не видно. Можно попытаться установить в автомобиле покупные отечественные или самодельные часы с электровакуумным индикатором, но и здесь возникают проблемы, требуется источник повышенного напряжения, относительно низкая механическая прочность стеклянного индикатора. Для автомобиля, оптимальный вариант это часы на светодиодных индикаторах, так эти индикаторы не боятся ни жары, ни холода и отличаются достаточно высокой прочностью. Однако, имеющиеся в продаже китайские радиочасы на светодиодных индикаторах в автомобиле установить сложно иза того, что они синхронизируются от электросети частотой 50Гц, и при питании постоянным током могут только сохранять установившиеся показания, а вот ход часов при этом не возможен. Обычно, радиолюбители светодиодные часы на делают на основе микросхем К или микроконтроллеров. Широко распространенные микросхемы типа КИК, КАХЛ1, КАХЛ1 конечно удобны, и позволяют сделать часы с минимумом навесных деталей, но в типовом включении они предназначены для работы с электроваккумным индикатором и поэтому требуют относительно высокого напряжения питания. Впрочем, если внимательно изучить схему, например, часов на базе КАХЛ1, можно заметить, что сама микросхема питается относительно низким напряжением V , а напряжение 40V необходимо для вакуумного индикатора. Практическое изучение выходов КАХЛ1 показало, что они сделаны по схемам ключей, замыкающих вывод на положительный провод питания на вывод Ключи выполнены по открытым схемам, и в разомкнутом состоянии, они высокоомны.

Часы на КА1016ХЛ1

Схема часов на к1016хл1

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца ноябрь и декабрь года , в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины? Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs. Амбициозная цель компании MediaTek - сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники.

Anonymous comments are disabled in this journal.

Электронные конструкторы

В продаже, в различных ларьках и автомагазинах, всегда есть очень большой выбор цифровых автомобильных часов на жидкокристаллических индикаторах. Подавляющее большинство этой продукции китайского полуподпольного происхождения, сделано на жидкокристаллических панелях, предназначенных для использования в карманных или настольных часах. Такие индикаторы боятся холода и тепла, прямых солнечных лучей, повышенной влажности, и быстро либо выходят из строя полностью и навсегда, либо частично и временно летом от тепла индикатор темнеет и ничего не показывает, зимой от холода он светлеет и так же ничего не показывает, либо видны только отдельные сегменты. Кроме того, такие часы неудобны, — индикаторы не светятся и их ночью не видно. Можно попытаться установить в автомобиле покупные отечественные или самодельные часы с электровакуумным индикатором, но и здесь возникают проблемы, — требуется источник повышенного напряжения, низкая механическая прочность стеклянного индикатора. Для автомобиля, — оптимальный вариант это часы на светодиодных индикаторах повышенной яркости света.

Электроника

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности. Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен!

кахл1: Часы рижского завода РЗПП на микросхеме КХЛ1 и Структурная схема электронных часов (рис 1) включает генератор.

Автомобильные часы на микросхеме КА1016ХЛ1

Реставрация производится его заменой, с соблюдением правил техники безопасности. Также распространенной неисправностью является деградация кварца, которая проявляется как постепенное или скачкообразное увеличение очень редко уменьшение частоты задающего генератора. Устраняется заменой кварцевого резонатора.

Просмотр полной версии : Проблема с часами на кие Сделал часы по этой схеме, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Просто загораются все сегменты или мигают. Помогите разобраться в чем проблема. Собирал эту схему, но на вакуумно-люминисцентных индикаторах.

By Максим Ермилов , September 22, in Дайте схему! Мы принимаем формат Sprint-Layout 6!

Электронные часы на микросхемах. Микросхемы КИЕ12 рис. Распиновка индикаторов ИВЛ. Сетка 5-го разряда. Элементы g.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Цифровая техника является быстро развивающейся областью импульсной технике. Она подняла на новую качественную ступень средства связи, радиолокацию, вызвала появление автоматизированных систем управления предприятиями и целыми отраслями народного хозяйства, комплексов для обработки различных видов информации. Особенно широкое применение нашли цифровые устройства в электронно-вычислительной технике.




Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аглая

    Нормально, мне понравилось!

  2. Валерий

    Извините, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение.

  3. Аграфена

    Ваше мнение пригодится

  4. Глафира

    Какая отличная фраза