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많은 기업, 기관, 학교 및 기타 공공 장소에는 전기 시계가 설치되어 있습니다. 그들은 종종 실패하는 소위 기본 시계를 공급합니다. 이러한 경우 저자는 간단한 집에서 만든 장치로 교체할 것을 제안합니다.

기본 석영 시계는 매우 정확하고 정확한 시작을 제공하며 정전 후, 일광 절약 시간으로 전환하고 겨울 시간으로 돌아가는 동안 필요한 빠른 전진 이동을 제공합니다. 그들은 작고. 중요한 것은 그들이 40차적으로 XNUMX시간 동안 일할 수 있다는 것입니다.

이러한 시계의 개략도가 그림 1에 나와 있습니다. 10. Radio 잡지의 기사 작성자가 이전에 출판한 내용을 기반으로 개발되었습니다. 1985, XNUMX. 새 시계에는 릴레이 대신 전자 키가 사용되어 신뢰성을 높이고 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다.

기본 쿼츠 시계
(확대하려면 클릭하십시오)

클록의 정확도는 DD1 칩에서 분당 최대 3 펄스의 주파수 분배기가 있는 석영 발진기에 의해 결정됩니다. 스위치 SA6과 미분 회로 C5R2.1를 통해 펄스는 카운팅 트리거 DD7의 입력에 공급됩니다. 출력의 전압은 분당 한 번씩 변경됩니다. 트리거 출력 신호는 체인 C6R8 및 C7R3.1에 의해 구별되고 Schmitt 트리거 DD3.2 및 DD1에 의해 지속 시간이 1초보다 약간 긴 양의 극성 펄스로 변환됩니다. 매 분마다 트랜지스터 VT2 또는 VT3가 해당 시간 동안 켜집니다. 트랜지스터 VT4, VT5 및 VT6의 푸시 풀 이미 터 팔로워를 통해. 트랜지스터 VT1 및 VT2의 컬렉터에서 퓨즈 FU1을 통해 VTXNUMX 펄스가 보조 클록에 도달합니다.

따라서 보조 클럭의 스테퍼 모터에는 주기 1분, 진폭 약 24V, 지속 시간 약 1초, 매분 극성이 변하는 펄스가 형성됩니다. LED HL1 및 HL2는 시계의 작동을 나타냅니다. 퓨즈 FU1은 출력 회로의 단락으로부터 보호합니다. 소진되면 HL1 LED만 켜집니다.

트랜지스터 VT3 - VT6의 이미 터 추종자의 비대칭 - 명백합니다. 트랜지스터 VT3 및 VT5는 저항이 다소 높은 저항 R10 및 R11을 통해 켜지므로 KT829 계열의 복합 장치를 사용해야 했습니다. 트랜지스터 VT4 및 VT6은 포함된 트랜지스터 VT1 및 VT2를 통해 켜집니다. 포화 상태에서 낮은 저항을 갖는 경우 KT837 시리즈의 기존 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.

스위치 SA2는 시계의 정확한 시작, 스위치 SA3에 사용됩니다. DD1 마이크로 회로의 출력에서 ​​1Hz 주파수의 펄스가 공급됩니다. 기본 클록의 작동 제어 및 보조 클록 포워드의 가속 전송 가능성을 제공합니다. 이 경우 보조 클럭의 펄스 지속 시간은 정확히 1I s입니다.

기본 시계를 시작하기 위해 모든 보조 시계는 가장 가까운 전체 시간으로 수동 설정됩니다. 기본에서 스위치 SA2의 접점을 닫습니다. 스위치 SA3은 다이어그램에 따라 낮은 위치로 설정됩니다. 그런 다음 SA1 토글 스위치는 기본 시계를 켜고 모든 보조 시계의 판독값을 확인합니다. 그들 중 하나가 설정된 시간 + 1 분을 표시하는 경우. 그런 다음 기본 연결과 연결이 끊어지고 같은 시간 동안 다시 설정됩니다. 연결 극성을 반대로 하고 기본에 다시 연결하십시오.

여섯 번째 시간 확인 신호 후 1초 후에 스위치 SA2의 접점이 열립니다. 트리거 DD2.1의 상태는 변경되지 않습니다. 또 다른 39초 후에 DD10 칩의 출력 M(핀 1)에 높은 논리 레벨이 나타나지만 DD2.1 트리거의 상태는 동일하게 유지됩니다. 여섯 번째 신호 후 1분 후에 출력 M의 하이 레벨이 로우로 변경되고 결과적인 전압 강하는 C6R4 회로에 의해 차별화되며 음극의 짧은 펄스 형태로 다음의 입력 C로 이동합니다. 트리거 DD2.1. 이 펄스의 감소는 트리거 DD2.1을 전환합니다. 미분 회로가 없는 경우 트리거는 SA1 전환 후 39분이 아니라 2초 후에 전환되어 시작하기 어렵습니다.

다음과 같이 작동 중에 보조 시계의 판독값을 조정합니다. 보조 시계의 분침이 59분을 가리키는 시간의 마지막 분에. 스위치 SA2의 접점을 닫습니다. 동시에 모든 시간이 전환되고 00분이 표시되기 시작합니다. 여섯 번째 시간 확인 신호 후 1초가 지나면 SA2 스위치의 접점이 열립니다. 시계의 정확한 시작을 보장합니다.

설명된 장치는 저항 MLT-0.125(R1.R3-R9)를 사용합니다. MLT-0.25(R10-RJ3) m 김(R2). 커패시터 K50-29(CI). K52-1 (C2). KT4-256(C5) 및 KM-6(기타). 석영 공진기 - 손목 시계에서 32768Hz의 주파수까지. 변압기 - TN32. 스위치 SA1. SA2 및 스위치 SA3 - 소형.

KTs405A 브리지 정류기는 최소 0.5A의 작동 전류에 대해 315개의 다이오드로 교체할 수 있습니다. 트랜지스터 KT30G - 작동 전압이 3V 이상인 저전력 p-pn 구조용. 트랜지스터 VT5 및 VT827는 KT829 시리즈의 복합 p-pn 구조여야 합니다. KT834, KT972. 문자 색인이 있는 KT4. VT6 및 VT50 - 전류 전달 계수가 814 이상인 고전력 또는 중전력의 p-n-p 구조 - KT816 시리즈. KT818. KT837; KTXNUMX - 인덱스 B, E.K.N.S.F 포함

KRI57EN902A 마이크로 회로는 78L09 및 9V 전압의 안정기 또는 2.2kOhm 저항 저항 및 8 ... 10V 전압의 제너 다이오드와 상호 교환 가능합니다.

50색 LED를 기존 LED로 교체할 때 반대 방향으로의 고장을 방지하기 위해 실리콘 다이오드를 각각에 직렬로 최소 XNUMXV의 전압으로 연결해야 합니다.

기본 클럭의 거의 모든 부품은 70~90mm 크기의 인쇄 회로 기판에 설치됩니다(그림 2). LED는 인쇄된 도체의 측면에 납땜됩니다. 보드는 200x100x80mm 크기의 금속 케이스에 배치되며 상단 패널에는 다른 모든 시계 부품이 배치됩니다. LED는 상단 패널의 구멍을 통해 나옵니다.

기본 쿼츠 시계

클록의 과정은 디지털 주파수 측정기를 사용하여 조정되며 입력은 DD4 마이크로 회로의 출력 S(핀 1)에 연결됩니다. 10~5주 작동 후 시계 설정이 정교해집니다. 잘 조정된 시계는 한 달에 최소 2초의 정확도를 제공합니다.

저자: S. Biryukov, 모스크바

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