Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Почасовая сигнализация в часах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Разработкой самодельных электронных часов занимаются многие радиолюбители. Чаще всего для изготовления часов используют микросхемы К176ИЕ18 (К176ИЕ12) и К176ИЕ13. Но в часах на этих микросхемах практически всегда отсутствует звуковая сигнализация окончания каждого часа. Ввести ее можно, изготовив несложное устройство, о котором рассказывается в этой статье.

Принципиальная схема устройства, обеспечивающего почасовую сигнализацию текущего времени, изображена на рисунке. Оно состоит из D-триггера DD1.1. триггера Шмитта на элементах DD2.1, DD2.2 и узла управления пьезоизлучателем BQ1 на элементе DD2.3. Работает сигнализатор следующим образом. При каждой смене показаний в разряде единиц часов логический уровень в младшем разряде двоичного кода на выводе 13 микросхемы К176ИЕ13 меняет свое состояние на противоположное. Изменение состояния на этом выводе контролирует D-триггер DD1.1. С этой целью его вход D (вывод 5) подключей к выводу 13 микросхемы К176ИЕ13. Для записи в триггер логических уровней, присутствующих на этом выводе, на вход С (вывод 3) элемента DD1.1 подаются импульсы с вывода 1 микросхемы К176ИЕ18. управляющего разрядом единиц часов.

Почасовая сигнализация в часах

Элементы R1C1 обеспечивают небольшую задержку импульсов на входе С. В момент каждой смены показаний в разряде единиц часов положительный перепад напряжений, возникающий на любом из выходов D-триггера. с помощью цепи, состоящей из конденсаторов С2. C3 и диодов VD1. VD2. формирует на левом (по схеме) выводе резистора R4 импульс напряжения, длительность которого определяется номиналами элементов С2, C3 и R4. Этот импульс поступает на вывод 9 микросхемы К176ИЕ18 и запускает генератор будильника, сигнал которого с вывода 7 микросхемы К176ИЕ18 попадает на вывод 9 элемента DD2.3. А, поскольку на второй вход этого элемента (вывод 8) одновременно поступит положительный импульс с триггера Шмитта DD2.2, пьезоизлучатель BQ1 издаст звуковой сигнал, длительность которого будет равна продолжительности управляющего импульса, т. е. составит около 0.5 с. Затем на выходе триггера Шмитта DD2.2 (вывод 4) появится низкий логический уровень и звучание излучателя BQ1 прекратится несмотря на пачки импульсов с генератора будильника микросхемы К176ИЕ18. поступающие на вывод 9 элемента DD2.3 еще в течение 1 мин.

Автор: И.Потачин, г.Фокино Брянской обл.


Дополнение. В статье "Почасовая сигнализация в часах" (см. "Радио", 2000. № 3, с. 31) было описано простое устройство почасовой сигнализации, предназначенное для промышленных или самодельных электронных часов на микросхемах серии К176. При этом, однако, исключалась работа часов в режиме будильника. Чтобы сохранить этот режим, достаточно микросхему K561ЛA7 заменить микросхемой К561КТЗ.

Принципиальная схема доработанного устройства показана на рис. 1. На триггере DD1.1 собрано описанное ранее устройство формирования импульсов управления узлом почасовой сигнализации. Его функции выполняет ключ на элементе DD2.1. Включенный же параллельно ему ключ на элементе D02.2 управляет сигналом будильника, который может быть включен или выключен выключателем SA1.

Почасовая сигнализация в часах

При отключенном будильнике (разомкнутых контактах SA1) управляющий импульс, формируемый триггером DD1.1, в конце каждого часа через диод VD4 поступает на вывод 9 микросхемы К176ИЕ18 и запускает ее генератор. В этот момент включается ключ DD2.1 и сигнал генератора микросхемы в течение 0,5 с поступает на пьезоизлучатель BQ1. При включенном будильнике (замкнутых контактах SA1) устройство почасовой сигнализации продолжит функционировать, но в его работе параллельно будут участвовать оба ключа-D02.1 и DD2.2.

Когда показываемое часами текущее время совпадет с установленным временем срабатывания будильника, на выводе 7 микросхемы К176ИЕ13 появятся запускающие будильник импульсы, которые через развязывающий диод VD1 поступят на вывод 9 микросхемы К176ИЕ18 и включат ее генератор. Сформированный из запускающих импульсов сигнал высокого уровня через SA1 включит ключ DD2.2 и с его выхода поступит на пьезоизлучатель BQ1 раздастся прерывистый сигнал будильника. Он будет звучать в течение 1 мин. Желаемую громкость сигнала устанавливают переменным резистором R7.

В описанное устройство можно не устанавливать выключатель SA1, если несколько его усложнить. В часах для индикации показаний времени установки будильника на вывод 11 микросхемы К.176ИЕ13 подаются импульсы с вывода 1 микросхемы К176ИЕ18 (рис. 2). При кратковременном нажатии на кнопку часов SB1 эти импульсы через развязывающий диод VD5 поступят на выв. 1 триггера DDI .2 и изменят его состояние. При высоком логическом уровне на выводе 13 триггера DDI.2 ключ DD2.3, заменивший выключатель SA1 (см. рис. 1). сработает и разрешит работу будильника. Если же нажатием кнопки SB 1 перевести триггер DD1.2 в состояние низкого логического уровня на выводе 13, ключ закроется и работа будильника прекратится. Перепады уровней напряжения на этом (или инверсном) выходе триггера можно использовать для индикации включения будильника с помощью отдельного светодиода или зажигания децимальной точки на индикаторе часов (что удобнее).

Почасовая сигнализация в часах

Таким образом, в этом случае для управления работой будильника не потребуется вводить дополнительный выключатель и все его функции будут выполняться нажатием кнопки вывода на индикатор показаний времени установки будильника.

Смотрите другие статьи раздела Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Нейроморфный чип Intel Loihi 2 09.10.2021

Компания Intel анонсировала выход исследовательского нейроморфного чипа второго поколения - Loihi 2. Первая версия устройства появилась 3 года назад.

Нейроморфные чипы имитируют работу мозга. Версия Loihi 2 получила ряд улучшений. Они основаны на исследованиях чипа первого поколения, прогрессе в техпроцессах производства и методах асинхронного проектирования. Теперь архитектура чипа поддерживает новые классы алгоритмов и приложений, основанных на нейронах. Устройство обеспечивает до 10 раз более быструю обработку, до 15 раз большую плотность ресурсов с использованием до 1 млн нейронов на чип и повышенную энергоэффективность. Чип Loihi 2 изготавливается на базе предварительной версии техпроцесса Intel 4.

В дополнение к чипу Loihi 2 предлагается и программный фреймворк Lava, ориентированный на сообщество нейроморфных исследователей. Lava представляет собой открытую, модульную и расширяемую среду. Она работает на гетерогенных архитектурах с использованием обычных и нейроморфных процессоров, обеспечивая кроссплатформенное выполнение и взаимодействие с различными фреймворками искусственного интеллекта, нейроморфными и робототехническими системами. Таким образом, разработчики могут приступить к созданию нейроморфных приложений без доступа к специализированному нейроморфному оборудованию.

Как заверяет Intel, нейроморфные вычисления смогут обеспечить улучшения на порядки в сферах энергоэффективности, скорости вычислений и эффективности обучения в целом ряде периферийных приложений: от компьютерного зрения, распознавания голоса и жестов до поиска, робототехники и проблем ограниченной оптимизации. На сегодняшний день Intel и ее партнеры продемонстрировали такие области применения, как роботизированные руки, нейроморфная кожа и обонятельное зондирование.

В настоящее время Intel предлагает две нейроморфные системы на основе чипа Loihi 2 через облачный сервис Neuromorphic Research, доступный для членов INRC. Версия Oheo Gulch представляет собой однокристальную систему для ранней оценки. В то же время Kapoho Point является восьмичиповой системой, она будет доступна в ближайшее время. Платформа Lava Software Framework доступна для бесплатной загрузки на GitHub.

Другие интересные новости:

▪ Сигареты и алкоголь приводят к слабоумию

▪ Биоразлагаемые кроссовки

▪ STM32G031Y8Y - контроллер на 64 МГц с габаритами SMD-компонента

▪ NAS-хранилище Thecus N2810 Pro

▪ Звуковые процессоры xCORE-Audio

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Биографии великих ученых. Подборка статей

▪ статья В своем репертуаре. Крылатое выражение

▪ статья Что такое искусственные языки? Подробный ответ

▪ статья Телефонист междугородной связи. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Фотоэлектронный будильник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Узел на веревочке. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025