Газоразряден часовник на 12. Електронен будилник на газоразрядни индикатори и микрони

Схема: да (PIC16f886,PIC16F628)

Плащане: Има( спринт- Оформление )

фърмуер: Има

източник: Не

Описание: има

Особености: без RTS, меко DC-DC високо напрежение.

Схема:

Часовникът работи в 24 часов формат.
Има функции за будилник и показване на температурата.
Захранване в диапазона 4.5...15V.
Управление на енкодер с бутон.

Дизайнът се състои от две табла - табло с индикатори и контролно табло.
Платките са свързани чрез конектори PLS и PBS . Конекторите са запоени от страната на пистата.


Влезте в настройките на будилника чрез кратко натискане на бутона на енкодера (разделителят на минутите и часовете свети без да мига). Чрез въртене на енкодера настройваме времето на сигнала. Многократно кратко натискане (или 10 секунди бездействие) – изход в режим часовник (разделителят мига). Разрешаването на алармата да изгасне е дълго натискане (задръжте), докато се появи сигнал: кратък сигнал е деактивиран, тонален сигнал е активиран. След изключване на алармата се чува тон за 1 минута. Тонът може да бъде прекъснат чрез натискане на бутона на енкодера.

Температурата се показва от 25 до 30 секунди.

От 9:00 до 21:00 часа часовникът издава кратък ежечасов сигнал.

Точност на работа - приблизително 1 секунда на ден (тествано в друг проект). Кварцът трябва да бъде вързан (натоварен) с препоръчани контейнери. Измийте и подсушете мястото на кварцов монтаж и съседните линии. Свържете кварцовото тяло към минуса.


Архив на проекта.
.

Изчистен часовник с ретро лампи IN-12

Схема:

Контролирайте часовника с три бутона – „увеличи“, „намали“ и „ок“ (избор на режимА).

Часовникът работи в 24-часов формат.Кратко натискане на бутона “ок” преминава през режимите: часовник, аларма, яркост. Има будилник. Продължителното натискане на бутона „ok“ определя кога се задейства алармата: кратък сигнал е деактивиран, тонален сигнал е включен.В часовника можете да регулирате яркостта на лампите и съответно текущата консумация. Регулиране на яркостта в рамките на 0...99 нива. От 9:00 до 21:00 часа часовникът издава кратък ежечасов сигнал.

Въведен е метод за борба с отравянето на катодите на лампата (или анти-отравяне). Преди смяна на минутите бързо се търсят всички числа във всички лампи/

Някои части могат да бъдат заменени:

Стабилизатор на напрежението KR1158EN5A ( TO -251) = 7805 (TO -220)

Полев транзистор STU6N62K3 ( IPAK ) = IRF840 (TO -220)

Индуктивност 1000 µH = 470 µH.

Кондензатор 4,7 µF x 350V = 10 µF x 350V

Шотки диод 1N5817 = 1N5819 (не се препоръчва).

Има много аналози на инсталационните компоненти - почти всички хоризонтални държачи за батерии CR 2032, тактови бутони 6х6 мм, пиезоизлъчватели с диаметър до 12 мм, всякакви налични панели за микросхеми.

Схема и описание на цифров електронен часовник, базиран на индикатори IN-12 (IN-18) и микросхеми K176IE12, K561IE8. Днес в интернет можете да намерите много различни схеми и дизайни на часовници на микроконтролери и практически няма схеми на обичайната логическа елементна база.

Намерих само три подробни диаграми на електронни часовници на логически чипове. Може да се каже, че схемите на устройства, базирани на микроконтролери, превъзхождат старите схеми, базирани на конвенционална елементарна база във всички отношения.

И все пак не всеки има уменията да управлява и програмира микроконтролери. Струва си да се отбележи, че не всички радиолюбители имат възможност сами да закупят микроконтролери по една или друга причина.

Имайки стари запаси от микросхеми от серията K176 и K561, реших да им дам втори живот, като сглобя часовник според схемата, намерена в списание Radio Constructor (№ 3, 2013 г.).

Схематична диаграма

Както се вижда от диаграмата, времето се показва на четири индикатора IN-14.

Ориз. 1. Схематична диаграма на домашен цифров часовник, използващ индикатори IN-14 (IN-18) и K176IE12, K561IE8.

За да добавите втори цифри към часовника, трябва да сглобите друга верига с брояч, като за броене на минути (на D2 и D3), свържете тези два брояча последователно с вече съществуващите: от 12-ия изход на десетките секунди брояч, подайте импулси към изход 14 на D2.

Освен това трябва да подадете импулси с период не от една минута, а от една секунда към входа на новия брояч на секунди (щифт 14) (взет от пин 4 на D1). Оказва се, че за добавяне на втори сегмент ще ви трябват още две микросхеми K561IE8, два индикатора и 16 високоволтови транзистора.

Части и печатни платки

Ориз. 2. Чертеж на печатна платка за домашен цифров часовник.

Не се опитах да го направя идеален, без висящи проводници, и затова се оказа доста просто. Всички други връзки на електронни компоненти, които не са показани на чертежа на печатната платка, са направени чрез свързващи проводници.

Ориз. 3. Снимка на готовата печатна платка.

За щастие схемата е много проста и не е трудно да разберете какво къде отива. На хартия печатът е коригиран, без грешки, а в гравиран вид също без грешки.

Ориз. 4. Печатна платка със запоени електронни компоненти и жични връзки.

Оказа се малко тромаво и не много спретнато, но въпреки това доста функционално.

Веднага направих вариант на часовник със секунди. Вторият ми брояч е означен с D7 D8.

Ще добавя сам: щифт 12 D8 трябва да бъде свързан към щифт 14 D2 чрез резистор със съпротивление 2,2 KOhm. Без използване на резистор, настройката на времето ще спре да работи.

Дизайн

Настройката на времето, както се вижда от диаграмата, се извършва с помощта на променлив резистор, комбиниран с превключвател. Долната линия е следната: колкото по-високо е съпротивлението на резистора, толкова по-бавно се отброяват часовете и минутите, докато секундите спират.

Ориз. 5. Сглобена електронна схема на часовника.

Ориз. 6. Включен часовник без корпус, табло и индикатори.

И съответно, колкото по-ниско е съпротивлението, толкова по-бързо върви броенето. Много удобно без използване на набор от бутони.

Ориз. 7. Готов часовник в калъф с индикатори IN-12.

Ориз. 8. Готов часовник в кутия с индикатори IN-12 и включена подсветка.

Имам само един бутон, който включва зелената подсветка. Използвах индикатори в-12а (без точка) и малко по-късно беше сглобена версия за IN-18.

Ориз. 9. Готов часовник в калъф с индикатори IN-18.

Бяха само за един часовник, можеш да си купиш In-18, но продавачите меко казано нагли грабители искат една лампа In-18 от 2 до 4 хиляди!! Което е просто немислимо.

Ориз. 10. Готов часовник в кутия с индикатори IN-18 (подсветка включена).

Е, газоразрядните индикатори IN-12 могат да бъдат закупени на цена от само 46 рубли на брой. Това е всичко, което трябва да се каже за тази схема. Тялото беше направено от остатъците от MDF панел, заготовките бяха изрязани отстрани на тялото и залепени с PVA лепило, а отгоре всичко беше покрито с декоративен филм.

Ако се сглоби правилно, веригата стартира веднага и без проблеми. Може би моят дизайн с преглед, който не претендира за оригиналност, ще бъде полезен на някой, когато го повтори..

NiXIE. Часовникова диаграма на 12

Ретро часовник на GRI IN-12

Верига: да (PIC16f886,PIC16F628)

Дъска: да (Sprint-Layout)

Фърмуер: да

Източник: не

Описание: да

Характеристики: без RTS, меко DC-DC високо напрежение.
Часовникът работи в 24 часов формат. Има функции за будилник и показване на температурата. Захранване в диапазона 4.5...15V. Управление на енкодер с бутон.

Дизайнът се състои от две платки - платка с индикатори и контролна платка, които са свързани чрез PLS и PBS конектори. Конекторите са запоени от страната на пистата.


Влезте в настройките на будилника чрез кратко натискане на бутона на енкодера (разделителят на минутите и часовете свети без да мига). Чрез въртене на енкодера настройваме времето на сигнала. Многократно кратко натискане (или 10 секунди бездействие) – изход в режим часовник (разделителят мига). Разрешаването на алармата да изгасне е дълго натискане (задръжте), докато се появи сигнал: кратък сигнал е деактивиран, тонален сигнал е активиран. След изключване на алармата се чува тон за 1 минута. Тонът може да бъде прекъснат чрез натискане на бутона на енкодера.

Температурата се показва от 25 до 30 секунди.

От 9:00 до 21:00 часа часовникът издава кратък ежечасов сигнал.

Точност на работа - приблизително 1 секунда на ден (тествано в друг проект). Кварцът трябва да бъде вързан (натоварен) с препоръчани контейнери. Измийте и подсушете мястото на кварцов монтаж и съседните линии. Свържете кварцовото тяло към минуса.



Архив на проекта Първоизточник.

Изчистен часовник с ретро лампи IN-12


Контролирайте часовника с три бутона – „увеличаване“, „намаляване“ и „ок“ (избор на режим).

Часовникът работи в 24-часов формат.Кратко натискане на бутона “ок” преминава през режимите: часовник, аларма, яркост. Има будилник. Продължителното натискане на бутона „ok“ определя кога се задейства алармата: кратък сигнал е деактивиран, тонален сигнал е включен.В часовника можете да регулирате яркостта на лампите и съответно текущата консумация. Регулиране на яркостта в рамките на 0...99 нива. От 9:00 до 21:00 часа часовникът издава кратък ежечасов сигнал.

Въведен е метод за борба с отравянето на катодите на лампата (или анти-отравяне). Преди смяна на минутите бързо се търсят всички числа във всички лампи/

Някои части могат да бъдат заменени:

Стабилизатор на напрежението KR1158EN5A (TO-251) = 7805 (TO-220)

Полеви транзистор STU6N62K3 (IPAK) = IRF840 (TO-220)

Индуктивност 1000 µH = 470 µH.

Кондензатор 4,7 uF x 350V = 10 uF x 350V

Шотки диод 1N5817 = 1N5819 (не се препоръчва).

Има много аналози на инсталационните компоненти - почти всички хоризонтални държачи за батерии CR2032, бутони за часовник 6x6 mm, пиезоизлъчватели с диаметър до 12 mm, всякакви налични панели за микросхеми.

За да увеличите точността на часовника, заредете 32768 Hz кварц с препоръчителния капацитет. Измийте мястото на монтаж на кварц и съседните линии с разтворител и подсушете. Свържете кварцовото тяло към общия отрицателен.




Дисплейна платка, преобразувана в IN-14 от серволошин.

серволошин казва:

Модифицирах платката според моите нужди: удебелих я на места, добавих подложки за светодиоди за подсветка Преместих горната платка под IN-14, може да е полезно за някой, просто го свържете с кабели там, номерацията се премести .

robocua.blogspot.com

УКВ приемник с часовник на IN-12

Верига: да (PIC16f876)

Дъска: да (Sprint-Layout)

Фърмуер: да

Източник: не

Описание: да

Характеристики: Индикация на силата на получения сигнал (RSSI) на циферблат.
Приемникът с часовника работи в VHF FM диапазон (FM) 76-108 MHz. Настройка на честотата в ръчен и автоматичен режим (автоматично търсене). Часът се показва във формат 24. Индикация за силата на получения сигнал (RSSI) на циферблат. Стерео усилвател 2x8 W. Стационарно захранване 220V. Това е прост приемник с комбинация от стари и модерни компоненти. За индикация се използват газоразрядни лампи тип IN-12B (могат да се използват и други лампи). Дизайнът ви позволява лесно да конфигурирате всичко (настроите) режима на работа чрез ухо и око.

важно! За да работите с усилвателя, ви е необходим източник на захранване с ток от 1,5–2 A. За компактност се използва захранващият модул RS-25-12 (Mean Well), но поради високата цена можете да изберете нещо друго. Платката осигурява място за монтаж на диодния мост в случай на използване на железен трансформатор.

За захранване на лампите на MC34063 е монтиран усилващ преобразувател. С помощта на тример резистор 5K задаваме напрежението на изхода на преобразувателя на 160-175V (за лампи IN-12B).

Променлив резистор в микроамперметърната верига регулира тока (ъгъла на отклонение на стрелката). Микроамперметърът може да се използва за различен ток (до 1 mA). Микроамперметър може изобщо да не се монтира, ако дизайнът не пасва на корпуса.

Тримерът във веригата за контрол на звука задава максималното ниво на звука (много прилично ниво на звука). Променливият резистор може да бъде с различна стойност (+/-50%), но за предпочитане с линейна характеристика (не логаритмична). Инсталирайте чипа на усилвателя TDA7057AQ на радиатора.

Сверяване на часовника. В ръчен режим използвайте бутоните, за да зададете честотата на 108,1 MHz, след това превключете на автоматичен режим и използвайте бутоните, за да зададете времето. След настройката превключете на ръчен режим, за да се отдалечите от честотата от 108,1 MHz.

През повечето време индикаторът показва текущото време. От 30-та до 35-та секунда се показва текущата честота. Индиректно, яркостта на лампите (и тока) може да се регулира с помощта на подстригващ резистор в преобразувателя на напрежение.

В нашия пример се използва кутията G748 (225x165x65mm). Шаблоните за отвори са приложени във формат *.spl7. Бутони KM1-1 (PKN6-1), превключвател MT1 (имам един превключвател без функция; можете да го включите). Резистор с променлив обем S16KN1 и копче за него 41026-1 (D45.1mm, 6mm отвор с плосък). Сметнах за неподходящо да инсталирам чифт високоговорители в такъв корпус, затова монтирах един JVC CS-J410X (изисква корпус, който е с порядъци по-голям и по-здрав) + решетката на вентилатора пасва идеално. Телескопична антена с BNC конектор AST-24 D7mm S7 150-650mm + съединителна част на корпуса. Конектор 220V (мъжки) към блок AC-11, 2 контакта, закрепване с винтове + стандартен кабел.

Часовниковият приемник е монтиран на две платки, които са свързани с лентов кабел. Моля, имайте предвид, че платката на дисплея има конекторни гребени, монтирани от страната на пистата. Контролната платка, както и веригата, на пръв поглед изглеждат сложни, но всъщност всички компоненти са на мястото си и са разбираеми. Платката е направена с резерв за бъдещето (дистанционно управление и датчик за температура), които се планират да бъдат внедрени по-късно. В предложената схема микроконтролерът може да бъде програмиран вътре в схемата. Изборът на микроконтролер беше направен в полза на PIC16F876A, т.к той е по-достъпен за закупуване и може да се флашва с основни програми (с наличен софтуер). При поискване мога да прекомпилирам фърмуера за по-евтиния PIC16F886 (и може да се използва без 4 MHz кварц).

Първоизточник

Архив с фърмуер, шаблони за платки и отвори.

Снимки на готовия продукт от valerab (Radiocat):

Снимка от Николай Яшкин (Nikolaj666 Radiokot).

robocua.blogspot.com

NiXIE: Прозрачен часовник

Верига: да (ATtiny2313)

Такса: да

Фърмуер: да

Източник: не

Описание: да

Характеристики: изпълнение на веригата и кутията от Ian. Схема:

Оригинална диаграма от *Trigger*:

Исках да направя часовник, който да служи и като красива нощна лампа. И ето какво излезе от това. Базиран е на същата верига *Trigger*. Реших да направя тялото инкрустирано от прозрачен акрил.


Часовникът е изработен на две дъски.


В едната част фрезовах вдлъбнатина за таблото на дисплея.
Предварителен монтаж. Слава Богу, че всички дупки и канали са изчислени правилно, всичко съвпада, можем да продължим да сглобяваме.

Завършен часовник.




Между другото, за тези, които планират да повторят моя часовник: първо натиснете MODE, изчакайте 1 секунда (разделителя светва и спира да мига), сега използвайте бутона SET, за да настроите часовете, натиснете MODE, изчакайте 1 секунда (разделителя изгасне), сега използвайте бутона SET, за да зададете минутите, натиснете MODE , сега за версията без повторение. коефициент - стойността ще бъде записана в RTC, точката ще мига. за версията с коеф. - часовникът ще изгасне и вместо минути ще се покаже предишният коефициент. за секунди, може да се промени с бутона SET, сега натиснете MODE, разделителят ще мига, часовникът ще отиде...

Случай от валераб

Схема, табла (в Deeptrace). фърмуер. Чертеж на случай от mms_ja.

robocua.blogspot.com

Часовник на IN12 / Блог на името на. BlackAlex / Колективни блогове / Steampunker.ru

Дълго време ме сърби да направя часовник с помощта на индикатори NIXIE. Плащането е там, но е твърде откраднато. Вдъхновен от статията на Иън steampunk.ru/blog/10810.html#cut Проста, достъпна схема. Въз основа на предоставената информация поръчах платките в Китай и тръгваме. Запоих 6 броя, чифт на IN12. Всички часовници са за подарък. Първият за рождения ден на баща ми, бързах, не всичко се получи както исках, както трябва. Единствените инструменти са прободен трион и лентов шлайф. Ще разширя машинния си парк.

Използваният материал за корпуса е индустриален паркет мербау. Току-що имах възможност да купя такова екзотично дърво евтино. Дъски 15*20*200мм. Избрах тези, които бяха близки по цвят, и тръгнахме. Моделите са направени в Corel. Начертах скица в 3D MAX и избрах пропорциите.

Изрязах панела на часовника от 3 мм шперплат от кутия за плодове и го покрих с фурнир венге. За съжаление фурнирът беше взет от демонстрационния щанд, пресъхнал, много начупен и ронен. Оттук нататък ще е необходимо предварително намокряне и залепване на вътрешната страна с марля или бинт.

купето беше шлайфано и намазано “горещо” с домашна восъчна мастика. На допир е много приятно и топло. Красив матов блясък, естествена миризма на дърво и восък.

Малко се обърках със стъклото. Предвиждаше се да бъде силикатна, залепена с оптично лепило. Но времето за производство е 2-3 седмици. Поръчах част от акрил, но при огъване не пасна на размер. Поръчах 3 елемента в резерв - влязоха в монтаж. Залепих дъното с цианоакрилно лепило - то като инфекция капилярно се издигна нагоре по шева и остави следи по стъклото. Трябваше да го повторя и това беше последния ден. Не беше възможно да се направят две табели с имена от месинг. Фоторезистът упорито се отмиваше от материала по време на проявяването. Месингът се ецва много бавно в железен хлорид. Като цяло технологията не спечели веднага. Ще проучим допълнително. Ето какво се случи в крайна сметка.




Ако някой се интересува, има "голи" табла, има и готови, сглобени с индикатори.

steampunk.ru

NiXIE: часовник KASHAK Nixie IN-14

Верига: да (ATmega8)

Дъска: да (Sprint-Layout 6)

Фърмуер: да

Източник: да

Описание: да

Особености: ---
Тази статия ще се съсредоточи върху създаването на оригинални и необичайни часовници. Тяхната уникалност се състои в това, че времето се показва с помощта на цифрови индикаторни лампи. Някога са произведени огромен брой такива лампи, както у нас, така и в чужбина. Те са били използвани в много устройства, от часовници до измервателно оборудване. Но след появата на LED индикатори, лампите постепенно излязоха от употреба. И така, благодарение на развитието на микропроцесорната технология, стана възможно да се създават часовници с относително проста схема, използвайки цифрови индикаторни лампи. Мисля, че няма да е излишно да се каже, че са използвани основно два вида лампи: луминесцентни и газоразрядни. Предимствата на луминисцентните индикатори включват ниско работно напрежение и наличие на няколко разряда в една лампа (въпреки че такива примери се срещат и сред газоразрядните индикатори, но те са много по-трудни за намиране). Но всички предимства на този тип лампи се компенсират от един огромен недостатък - наличието на луминофор, който изгаря с течение на времето и блясъкът намалява или спира. Поради тази причина не могат да се използват използвани лампи. Газоразрядните индикатори са свободни от този недостатък, т.к в тях свети газоразряд. По същество този тип лампа е неонова лампа с множество катоди. Благодарение на това експлоатационният живот на газоразрядните индикатори е много по-висок. Освен това както новите, така и използваните лампи работят еднакво добре (и често използваните работят по-добре). Има обаче някои недостатъци, работното напрежение на газоразрядните индикатори е повече от 100 V. Но решаването на проблема с напрежението е много по-лесно, отколкото с изгорял фосфор. В интернет такива часовници са често срещани под името NIXIE CLOCK.

И така, всичко изглежда ясно относно дизайнерските характеристики, сега нека започнем да проектираме веригата на нашия часовник. Нека започнем с проектирането на източник на напрежение с високо напрежение. Тук има два пътя. Първият е да използвате трансформатор с вторична намотка от 110-120 V. Но такъв трансформатор или ще бъде твърде обемист, или ще трябва да го навиете сами, перспективата е така. Да, и регулирането на напрежението е проблематично. Вторият начин е да се сглоби повишаващ конвертор. Е, тук ще има повече предимства: първо, заема малко място, второ, има защита от късо съединение и трето, можете лесно да регулирате изходното напрежение. Като цяло има всичко необходимо, за да сте щастливи. Избрах втория път, защото... Нямах желание да търся трансформатор и намотаващ проводник, а исках и нещо миниатюрно. Беше решено да се сглоби конверторът на MC34063, т.к Имах опит в работата с нея. Резултатът е тази диаграма:


Следващият етап от развитието беше проектирането на веригата за превключване на лампата. По принцип управлението на лампите не се различава от управлението на седемсегментни индикатори, с изключение на високо напрежение. Тези. Достатъчно е да приложите положително напрежение към анода и да свържете съответния катод към отрицателното захранване. На този етап трябва да се решат две задачи: съпоставяне на нивата на MK (5V) и лампите (170V) и превключване на катодите на лампите (те са числата). След известно време на размисъл и експериментиране беше създадена следната схема (усмихна се, защото това отдавна е стандартна схема на аноден превключвател за GRID) за управление на анодите на лампите:

И управлението на катодите е много лесно; за това те излязоха със специална микросхема K155ID1. Вярно е, че те отдавна са спрени (всъщност все още могат да бъдат поръчани от фабрика в Беларус, в големи количества), както и лампи (домашно направени лампи вече се появиха на чуждестранни търгове), но закупуването им не е проблем. Тези. за да контролирате катодите, просто трябва да ги свържете към съответните щифтове на микросхемата и да подадете данни в двоичен формат към входа. Да, почти забравих, той се захранва от 5V, добре, много удобно нещо. Беше решено да се направи дисплеят динамичен, защото в противен случай ще трябва да инсталирате K155ID1 на всяка лампа и ще има 6 от тях. Общата схема се оказа така:


Под всяка лампа инсталирах яркочервен светодиод, по-красив е. Най-трудната част свърши, остава само да се разработи схема за „мозъка“ на часовника. За това избрах микроконтролера Mega8. Е, тогава всичко е съвсем лесно, просто го вземаме и свързваме всичко към него по удобния за нас начин. В резултат веригата на часовника включва 3 бутона за управление, чип за часовник в реално време DS1307, цифров термометър DS18B20 и чифт транзистори за управление на подсветката. За удобство свързваме анодните ключове към един порт, в този случай това е порт C. Когато се сглоби, изглежда така:

Има малка грешка на платката, но тя е коригирана в прикачените файлове на платката. Конекторът за мигане на MK е запоен с проводници, след мигане на устройството, той трябва да бъде разпоен.

А ето как изглежда всичко сглобено:

Сега остава само да напиша фърмуера за микроконтролера, което и беше направено. Функционалността е следната: Показване на час, дата и температура. При кратко натискане на бутона MENU режимът на дисплея се сменя 1 режим - само време 2 режим - време 2 минути. дата 10 сек 3 режим - време 2 мин. температура 10 сек 4 режим - време 2 мин. дата 10 сек. температура 10 сек.При задържане се активира настройката за час и дата, можете да се движите през настройките с натискане на бутона MENU.Максималният брой сензори DS18B20 е 2. Ако температурата не е необходима, не можете да ги задавате изобщо, това няма да повлияе на работата на часовника по никакъв начин. Сензорът не е hot-pluggable.При кратко натискане на бутона НАГОРЕ датата се включва за 2 секунди. При задържане се включва/изключва подсветката.При кратко натискане на бутона НАДОЛУ се включва температурата за 2 секунди.От 00:00 до 7:00 часа яркостта се намалява. Цялата работа работи така:

Източниците на фърмуер са включени в проекта. Кодът съдържа коментари, така че няма да е трудно да промените функционалността. Програмата е написана на Eclipse, но кодът се компилира без никакви промени в AVR Studio. MK работи от вътрешен осцилатор с честота 8 MHz. Предпазителите са настроени така:

И в шестнадесетична форма е така: HIGH: D9, LOW: D4 Включени са също табла с коригирани грешки. Този часовник работи един месец. Не са установени проблеми в работата. Регулаторът LM7805 и преобразувателният транзистор са едва топли. Трансформаторът се нагрява до 40 градуса, така че ако планирате да инсталирате часовника в кутия без вентилационни отвори, ще трябва да използвате трансформатор с по-висока мощност. В моя часовник осигурява ток от около 200mA. Точността на механизма е силно зависима от използвания кварц при 32,768 KHz. Не е препоръчително да инсталирате кварц, закупен в магазин. Най-добри резултати показа кварцът от дънни платки и мобилни телефони. В допълнение към лампите, използвани в моята верига, можете да инсталирате всякакви други газоразрядни индикатори. За да направите това, ще трябва да промените оформлението на платката, а за някои лампи напрежението на усилвателния преобразувател и резисторите на анодите Внимание: устройството съдържа източник на високо напрежение!!! Токът е малък, но доста осезаем!!! Затова внимавайте при работа с уреда!!!

Снимки на часовници, повторени от Appll:

Снимка на следващата модификация на часовника:




Модификации на часовника за различни лампи:

За 4 лампи, които изглежда имат бъг, ще го пропусна.


Добър ден:).

„Може би да им направим часовник?“ - Зададох си този доста предсказуем въпрос, като случайно се натъкнах на газоразрядни индикатори IN-12B в една от прашните кутии. И той също си отговори: "Разбира се!" Отдавна исках да събера нещо просто за забавление, „за душата“ и светещ часовник е идеален за това :)

Внимание: Аз съм бавен: рядко пиша тук, най-често когато искам да си взема почивка от работа)). И всичко ново и интересно, неизменно свежо, веднага се озовава в Instagram. Кликнете ТУК, отидете в моя акаунт и се абонирайте :) Винаги ще се радвам да ви видя! Наслади се на четенето:)

Все още обаче не е ясно как ще се развият нещата. Самият проект не е сложен, но е „за себе си“, което означава, че винаги ще има нещо по-необходимо, спешно, важно... Ще ви разкажа за целия напредък с фоторепортажи точно като този. Няма да се спирам подробно на техническата страна на въпроса. Ако имате въпроси питайте, ще се радвам да отговоря :).


И всичко започна с тях:


Газоразрядни индикатори IN-12B. Възможност за показване на 10 цифри от 0 до 9 и, изглежда, точка. „Изглежда“ - защото никога не съм го проверявал :).


Управлението на индикаторите е много просто. Към общия анод на лампата се прилага напрежение от 150 - 170 V. А катодът на цифрата, която трябва да се „запали“, е свързан към минуса на източника. Това е всичко!



Има две очевидни трудности:

1. Имате нужда от източник с високо напрежение (150 - 170 V).
2. Необходими са ключове за управление на високоволтови сигнали на катодите на индикаторите.

Първият проблем беше временно решен чрез разкриване на макет на стабилизатор за импулсно усилване в кутия с прототипи. Сглобих го за експерименти с тръбни вериги, но никога не го приложих на практика.

Забележка:Със сигурност ще дам диаграма на източника в следващия пост.

Нямаше и трудности с ключовете: реших да инсталирам високоволтови транзистори MPSA44. Те лежат без работа дълго време и чакат края си. Тогава може би ще ги сменя с нещо по-малко.

Забележка:Можете също да използвате специализирани декриптори - K155ID1.

Свързването е просто:

Всяка цифра се управлява от собствен транзистор. И ето как изглежда на оформлението.



Харесвам тези разноцветни жици - много удобни и красиви :)


Между другото, техните женски конектори пасват идеално на краката на газоразрядния индикатор:


След като всичко стана ясно с управлението на индикатора, дойде време да помислим за „мозъците“ на часовника. Може би, за да изглеждате по-умни, трябва да изберете сериозен контролер и да използвате професионални инструменти за развитие и отстраняване на грешки... Или да отидете още по-далеч и да използвате FPGA. Но реших да рискувам критиките на професионалните програмисти и да използвам ARDUINO. Проста среда за разработка и прост хардуер са точно това, от което се нуждаете за прост и неизискващ проект от гледна точка на скорост и ресурси :).


Хардуерът е евтин: клонинг на платката ProMini с ATMega328 контролер на борда и USB-UART конвертор. И засега нищо повече не е необходимо:



MK модулът беше поставен на същата макетна платка и свързан към контролните транзистори:

Малко за динамичния дисплей

Имам микроконтролер, десет транзистора, които управлява, и един индикатор. Всичко е наред, само не стигат индикаторите за часовника :). Трябват ни още три. Но преди да ги добавя, реших да разбера как най-добре да направя това.


Поставянето на десет транзистора на всеки индикатор е лоша идея. Първо, това е скъпо, второ, това е обемисто и трето, контролерът просто няма достатъчно крака, за да ги управлява (ще са необходими 40 броя).


По-добре е да се организира динамична индикация, като се използват десет транзистора за управление на всички индикатори на свой ред и избор на желания индикатор чрез прилагане на напрежение към неговия анод.

Тази техника работи чудесно с LED индикатори, но ще бъде ли ефективна и с HID индикатори? Не знам. Превключването на индикаторите трябва да се случи много бързо и внезапно през това време разрядът няма да има време да се запали? Това е, което трябва да проверите, преди да продължите.


Съществуващият индикатор е достатъчен, за да направим това. Много проста програма ще покаже числа на индикатора - имитира динамичния режим: ще светне индикатора за 5 ms и след това напълно ще се изключи за 15 ms (това е времето, което в динамичен режим ще отнеме, за да светне оставащото три индикатора). И после пак ще светне и т.н. ...

Какво се получи от това - във видеото:

Всичко е наред! Въпреки че индикаторът е изключен през повечето време, това не се забелязва. Между другото, ако леко промените честотата на включване/изключване, свързаното трептене, все още невидимо за окото, ще стане ясно видимо във видеото:

Заключение: динамичният дисплей работи. Сега можете безопасно да свържете липсващите индикатори и веригата за управление на анодното напрежение. Но повече за това следващия път :)

Здравейте всички. Искам да ви разкажа за моя скорошен „занаят“, а именно часовник с газоразрядни индикатори (GDI).
Газоразрядните индикатори отдавна са потънали в забрава, лично дори „най-новите“ са по-стари от мен. GRI се използват главно в часовници и измервателни уреди, по-късно те са заменени от вакуумно-луминесцентни индикатори.
И така, какво е GRI лампа? Това е стъклен съд (това е лампа!), пълен вътре с неон с малко количество живак. Вътре също има електроди, извити под формата на цифри или знаци. Интересното е, че символите са разположени един след друг, следователно всеки символ свети на собствена дълбочина. Щом има катоди трябва да има и анод! - той е един за всички. Така че, за да светне определен символ в индикатора, трябва да приложите напрежение, и то не малко, между анода и катода на съответния символ.
За справка бих искал да напиша как се получава сиянието. Когато се приложи високо напрежение между анода и катода, газът в лампата, който преди е бил неутрален, започва да се йонизира (т.е. положителен йон и електрон се образуват от неутралния атом). Получените положителни йони започват да се движат към катода, а освободените електрони започват да се движат към анода. В този случай електроните „по пътя“ допълнително йонизират газовите атоми, с които се сблъскват. В резултат на това възниква лавинообразен йонизационен процес и в лампата се появява електрически ток (тлеещ разряд). Така че сега най-интересното нещо, освен процеса на йонизация, т.е. образуване на положителен йон и електрон, има и обратен процес, наречен рекомбинация. Когато положителен йон и електрон се „превърнат“ отново в едно! В този случай се отделя енергия под формата на сияние, което наблюдаваме.
Сега директно към часовника. Използвах лампи IN-12A. Имат не съвсем класическа форма на лампата и съдържат символи 0-9.
Купих доста лампи, които не са използвани!

Така да се каже, за да има за всички!
Беше интересно да се направи миниатюрно устройство. Крайният резултат е доста компактно парче.
Корпусът е изрязан на лазерна машина от черен акрил по 3D модел, който направих на базата на печатни платки:



Схема на устройството.
Часовникът се състои от две дъски. Първата платка съдържа четири лампи IN-12A, декодер K155ID1 и оптрони за управление на анодите на лампата.


Платката също има входове за свързване на захранване, управление на оптрони и декодер.
Втората дъска е мозъкът на часовника. Той съдържа микроконтролер, часовник за реално време, преобразувател от 9V към 12V, преобразувател от 9V към 5V, два контролни бутона, зумер и изходите на всички сигнални проводници, които съответстват на платката на дисплея. Часовникът за реално време има резервна батерия, която предотвратява загубата на време при изключване на основното захранване. Захранването се доставя от 220V-9V устройство (200mA е достатъчно).





Тези платки се свързват с щифтов конектор, но не чрез поставяне, а чрез запояване!





Цялото нещо се събира по този начин. Първо, дълъг винт M3*40. На този винт пасва тръба от 4 мм въздушен маркуч (плътен е и е подходящ за държане на печатни платки, използвам го много често). След това има стойка между печатните платки (отпечатана на 3D принтер) и след това месингова гайка затяга всичко. И задната стена също ще бъде закрепена с болтове M3 към месингови гайки.




По време на сглобяването тази неприятна особеност стана ясна. Написах фърмуера, но часовникът отказа да работи, лампите мигаха в неразбираем ред. Проблемът беше решен чрез инсталиране на допълнителен кондензатор между +5V и маса точно до микроконтролера. Можете да го видите на снимката по-горе (инсталиран е в конектора за програмиране).
Прикачвам файлове на проекта в EagleCAD и фърмуер в CodeVisionAVR. Можете да надстроите, ако е необходимо за вашите собствени цели)))
Фърмуерът за часовника се прави съвсем просто, без никакви звънци и свирки! Само часовник. Два бутона за управление. Единият бутон е „режим“, вторият е „настройки“. При първото натискане на бутона “mode” се показват само числата, отговарящи за часовете, ако натиснете “settings” в този режим, часовете ще започнат да се увеличават (когато достигнат 23 се нулират на 00). Ако щракнете отново върху „режим“, ще се покажат само минутите. Съответно, ако щракнете върху „настройка“ в този режим, минутите също ще се увеличават в „кръгов“ ред. Когато щракнете отново върху „режим“, се показват и часовете, и минутите. При промяна на часовете и минутите секундите се нулират.

Свързани статии: