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독자의 관심을 끌기 위해 제공되는 기본 시계 버전을 사용하면 이전 버전과 달리 더 많은 수의 보조 시계를 연결할 수 있습니다. 그러나 가장 큰 장점은 "시계 스테이션"에서 직접 모든 시계의 판독값을 동기식으로 조정할 수 있다는 것입니다.

기본 클록의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 단순화를 위해 미세 펄스 발생기는 표시되지 않습니다. 이는 표준 회로 [176, 12]에 따라 연결된 K32IE768 마이크로 회로와 1Hz 주파수의 석영 공진기로 만들어졌습니다.

기본 시계

"실행" 모드에서는 스위치 SA10을 통해 K176IE12 마이크로 회로의 출력 M(핀 1)에서 나오는 미세한 펄스가 트리거 DD3의 카운팅 입력(핀 1)에 공급됩니다. 펄스 반복 속도를 절반으로 줄이고 직접 및 역 출력에서 ​​트리거 DD2.1 및 DD2.2의 계산 입력으로 도달하는 펄스의 에지 사이를 1분으로 이동합니다. 핀에 펄스가 있습니다. DD1 마이크로 회로 중 1개는 일반적으로 직선형 및 핀형이라고 합니다. 2 - 반대. 직접 분 펄스는 요소 DD2.1에서 원샷을 트리거하고 요소 DD2.2에서 역 펄스를 트리거합니다. DD2.1 요소를 기반으로 한 단일 진동기의 예를 사용하여 작동을 설명하겠습니다. 핀으로 시작할 때. 1개의 요소 DD2.1 로그가 나타납니다. 1이고 커패시터 C4는 저항 R3을 통해 충전되기 시작합니다. 전압이 DD2.1 트리거를 전환하는 데 필요한 값에 도달하면 후자는 1 상태로 돌아갑니다. 따라서 핀에. 2.1 요소 DD3에는 펄스가 있으며 지속 시간은 저항 R4 및 커패시터 C2의 값에 따라 다릅니다. 다이어그램에 표시된 값은 4초입니다. 트리거가 4 상태로 돌아온 후 커패시터 C3는 다이오드 VDXNUMX[XNUMX]를 통해 빠르게 방전됩니다.

DD2.2 요소의 원샷 장치는 역분 펄스에서만 비슷한 방식으로 작동합니다.

"맞춤" 모드에서는 핀이 있는 트리거 DD2의 계수 입력에 1Hz 주파수의 펄스가 공급됩니다. 6 K176IE12 마이크로 회로. 이 모드에서는 역 펄스가 DD4 트리거의 카운팅 입력(핀 2.1)에 너무 빨리 도착하기 때문에 커패시터 C13는 DD2.2 트리거를 15 상태로 전환하는 데 필요한 전압까지 충전할 시간이 없습니다. . 결과적으로 스위치가 전환되고 로그 수준이 핀 1에 나타납니다. 4. 그 후, 커패시터 C15와 핀의 전압이 합산됩니다. 요소 DD2.2의 2.1에서 요소 DD2의 입력 R의 전압은 전원 전압으로 증가하고 4 상태로 전환됩니다. 보호 다이오드 VD4의 개방으로 인해 지정된 전압은 이 값 이상으로 상승할 수 없습니다. 그런 다음 열린 다이오드 VD2.1를 통해 커패시터 CXNUMX가 공급 전압으로 충전되지만 극성은 다릅니다. 이제 다음 직접 펄스가 도달한 후 트리거 DDXNUMX이 다시 단일 상태로 전환됩니다.

트리거 DD2.2는 방금 설명한 원리에 따라 제로 상태로 전환되지만 커패시터 C3을 충전할 때 발생합니다. DD4 트리거의 핀 15에 로그 레벨이 있으므로 커패시터 C2.2 플레이트의 전압은 반대 방향으로 변경됩니다. 0. 커패시터 C3를 재충전하는 동안 다이오드 VD4이 열립니다. 다이어그램에 따라 커패시터 C4의 상단 플레이트에 양의 전압이 나타나면 다이오드 VD3이 닫히고 전체 프로세스가 처음부터 반복됩니다. 즉, 트리거는 카운팅 입력에서 트리거 DD1의 출력으로부터 펄스 에지가 도달함에 따라 동시에 XNUMX과 XNUMX 상태로 교대로 전환됩니다.

펄스 증폭기는 트랜지스터 VT2-VT7을 사용하여 만들어집니다. "실행" 모드에서는 트리거 DD2.1 및 DD2.2의 상태가 2이고 트랜지스터 VT5, VT3가 닫히고 VT6, VT4이 열리고 VT7, VT1이 닫힙니다. "클럭 스테이션"(출력 2 및 출력 27)의 출력에는 약 +2.1V의 동일한 전압이 있습니다. 현재 보조 클록의 스테퍼 모터 코일을 통해 전류가 흐르지 않습니다. 직접 분 펄스가 2초 동안 트리거 DD1의 계수 입력에 도달한 후 해당 핀에 도달합니다. 1개의 로그 수준이 나타납니다. 2. 동시에 트랜지스터 VT3가 열리고 VT4이 닫히고 VT1가 열립니다. 온 아웃. 2 "클럭 스테이션" 전압은 27에 가깝고 Out에 나타납니다. 1 - 약 1V가 남아 있습니다. 이 모드에서는 2초 펄스가 보조 시계의 스테퍼 모터 코일로 전송되고 후자의 바늘이 1분씩 움직입니다. 시계 바늘이 27분 더 움직이려면 종료 시에 그 시간이 필요합니다. 2.2 개의 제로 전압이 나타나고 Out에 나타납니다. 2 - 전압 +15V. 이는 트리거 DD1의 카운팅 입력에서 핀에 XNUMX초 동안 역분 펄스가 수신될 때 발생합니다. XNUMX 로그 수준이 나타납니다. XNUMX.

"조정" 모드에서는 보조 클록 회로에서 0,5초 지속 시간의 다극 펄스가 차례로 이어집니다("클럭 스테이션"의 출력 1 및 출력 2). 보조 클럭 판독값을 조정할 때 이 모드가 가장 바람직합니다. 클럭 메커니즘이 스테퍼 모터 코일의 자기장에 의해 유지되어 기계적 진동 프로세스의 발생을 방지하여 고장 가능성을 방지하기 때문입니다. 이 모드에서는 시계 바늘이 빠르게 움직이지만 서로 동시에 움직입니다.

스위치 SA1의 중간 위치에서 발전기 펄스는 트리거 DD1의 카운팅 입력에 도달하지 않으며 "클록 스테이션"의 전원 회로에 연결된 저항 R1에 의해 생성된 양의 전압이 존재합니다.

시계 바늘은 SB1과 SB2 버튼을 번갈아 눌러도 이동할 수 있습니다. 이는 SA1 스위치의 중립 위치와 "실행" 모드 모두에서 수행됩니다. 시계 바늘이 지연되면 2, 4, 6 등 짝수 단계만 움직인다는 점만 기억하면 됩니다. 바늘을 뒤로 움직여야 할 때는 SA1 스위치를 움직여 시계를 멈추는 것이 좋습니다. 중립 위치로 이동하고 필요한 만큼 건너뛰지만 항상 XNUMX의 배수인 펄스 수를 사용합니다.

겨울 시간으로 전환하는 동안에는 시계를 1시간 동안 멈추는 것이 좋으며 바늘을 한 방향 또는 다른 방향으로 1분, 3분, 5분 등으로 움직여야 하는 경우 시계를 밖으로 교체해야 합니다. 1 및 아웃. 2. 이를 수행하는 가장 편리한 방법은 추가 스위치를 도입하는 것입니다.

설명된 "시계 스테이션"은 0,55개의 D-554 셀로 구성된 충전식 배터리로 전원을 공급받습니다. 저자 버전에서는 K3CA4 비교기의 임계값 장치로 충전을 모니터링합니다. [24]에 포함된 권장 사항을 사용하여 구축할 수 있지만 여기서는 충전 전류가 80mA인 28V 배터리에 대해 이야기하고 있다는 점을 고려합니다. 이러한 배터리의 1% 충전은 2,5V의 전압에 해당합니다. 임계값 장치는 이 값에 응답해야 합니다. 스테퍼 모터 코일의 저항(30 또는 70kOhm)에 따라 XNUMX~XNUMX개의 보조 시계를 "시계 스테이션"에 연결할 수 있습니다.

문학

  1. Biryukov S. MOS 집적 회로를 기반으로 한 디지털 장치. - M.: 라디오 및 통신, 1990, p. 27.
  2. Maslyaev L. 단순 기본 시계. - 라디오, 1998, No. 1, p. 42.
  3. Alekseev S. CMOS 마이크로회로의 셰이퍼 및 생성기. - 라디오, 1985, No. 8, p. 31.
  4. Skrindevsky N. 자동 배터리 충전기. - 라디오, 1991, No. 12, p. 28.

저자: L. Maslyaev, 상트페테르부르크

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